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壓敏電阻的缺點(diǎn)是易老化,大多數(shù)情況下P-N結(jié)過載時(shí)會(huì)造成短路且不可回轉(zhuǎn)至正常狀態(tài),在電沖擊的反復(fù)多次作用下壓敏電阻內(nèi)的二極管元件被擊穿,電阻體的低阻線性化逐步加劇,壓敏電壓越來越低,漏電流越來越大,隨著MOV本體溫度的升高,漏電流更大,形成惡性循環(huán),以至MOV的溫度升高達(dá)到外包封材料的燃點(diǎn),這種情況稱之為高阻抗短路(1kΩ左右),焦耳熱使得MOV發(fā)熱增加且集中流入薄弱點(diǎn),薄弱點(diǎn)材料融化,形成1kΩ左右的短路孔后,電源繼續(xù)推動(dòng)一個(gè)較大的電流灌入短路點(diǎn),形成高熱而起火。研究結(jié)果表明,若壓敏電阻存在著制造缺陷,易發(fā)生早期失效,強(qiáng)度不大的電沖擊的反復(fù)多次作用,也會(huì)加速老化過程,使老化失效提早出現(xiàn)。
壓敏電阻與陶瓷放電管并聯(lián):
壓敏電阻在通過持續(xù)大電流后其自身的性能要退化,將壓敏電阻與放電管并聯(lián)起來,可以克服這一缺點(diǎn)。在放電管尚未導(dǎo)通之前,壓敏電阻就開始動(dòng)作,對(duì)暫態(tài)過電壓進(jìn)行鉗位,泄放大電流,當(dāng)放電管放電導(dǎo)通后.它將與壓敏電阻進(jìn)行并聯(lián)分流,減小了對(duì)壓敏電阻的通流壓力,從而縮短了壓敏電阻通大電流的時(shí)間,有助于減緩壓敏電阻的性能退化。在這種并聯(lián)組合中.如果壓敏電阻的參考電壓Uima選得過低,則放電管將有可能在暫態(tài)過電壓作用期間內(nèi)不會(huì)放電導(dǎo)通.過電壓的能zui全由壓敏電阻來泄放,這對(duì)壓敏電阻是不利的,因此Uima的數(shù)值必須選得比放電管的直流放電電壓要大些才行。必須指出.這種井聯(lián)組合電路并沒有解決放電管可能產(chǎn)生的續(xù)流問題,因此,它不宜應(yīng)用于交流電源系統(tǒng)的保護(hù)。

壓敏電阻具有較大的寄生電容,當(dāng)它應(yīng)用于交流電源系統(tǒng)的保護(hù)時(shí),往往會(huì)在正常運(yùn)行狀態(tài)下產(chǎn)生數(shù)值可觀的泄漏電流。例如一個(gè)寄生電容為2nF的壓敏電阻安裝在220V,50hz的交流電源系統(tǒng)中,其泄漏電流可達(dá)0.14mA(有效值),這樣大的泄漏電流往往會(huì)對(duì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行產(chǎn)生影響。將壓敏電阻與陶瓷氣體放電管串聯(lián)之后.由于放電管的寄生電容很小.可使整個(gè)串聯(lián)支路的總電容減到幾個(gè)微法。在這種串聯(lián)組合支路中.放電管起著一個(gè)開關(guān)作用.當(dāng)沒有暫態(tài)過電壓作用時(shí),它能夠?qū)好綦娮枧c系統(tǒng)隔離開,使壓敏電阻中幾乎無泄漏電流,這就能降低壓敏電阻的參考電壓Uima.而不必顧及由此會(huì)引起泄漏電流的增大,從而能較為有效地減緩壓敏電阻性能的衰退。在暫態(tài)過電壓作用期間,由于壓敏電限的參考電壓Uima可選得較低,只要放電管能迅速放電導(dǎo)通,則串聯(lián)支路能給出比單個(gè)壓敏電阻更低的鉗位電壓.在實(shí)際應(yīng)用中。要確定放電管和壓敏電限的參數(shù)往往不是一件容易的事。
通常,對(duì)于交流電源系統(tǒng)的保護(hù)來說,放電管的直流放電電壓應(yīng)大于系統(tǒng)的zui高運(yùn)行電壓幅值,以便在系統(tǒng)運(yùn)行電壓過零時(shí)切斷放電管輝光區(qū)的續(xù)流。選擇壓敏電阻要能保證切斷放電管的電弧區(qū)續(xù)流。當(dāng)放電管在電弧區(qū)導(dǎo)通時(shí),其兩端的電壓很低,只有20V左右,可將整個(gè)串聯(lián)支路的殘壓看成是降在壓敏電阻上,由此可以得出一種保守的做法.即將系統(tǒng)的zui高運(yùn)行電壓認(rèn)為是降在壓敏電阻上,此時(shí)壓敏電阻中的電流應(yīng)小于放電管電弧區(qū)續(xù)流,以便能在暫態(tài)過電壓過去以后有效地切斷電弧區(qū)續(xù)流。在大多數(shù)情況下.這種電流的臨界值可保守地取為50mA左右。
壓敏電阻在和陶瓷氣體放電管配合用時(shí)能降低輸出殘壓、提高通流能力、能延長自身壽命等優(yōu)點(diǎn)。
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