CN1832288A - 抑制浪涌干扰的方法和电路 - Google Patents

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施惠冬
谈永根
张聪
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Abstract

本发明揭示了一种抑制浪涌干扰的方法,在电源线上串接自恢复保险丝,并通过压敏电阻连接到地线。本发明还揭示了一种抑制浪涌干扰的电路。本发明的抑制浪涌干扰的方法的电路使用常用的自恢复保险丝和压敏电阻的组合,方便地实现了对浪涌的抑制,在日益注重产品安全的时代里,该方法具有体积小,价格低廉,在各种电器设备中均能方便实现等优点。适用于各种应用场合,有很大的推广实用价值。

Description

抑制浪涌干扰的方法和电路
技术领域
本发明涉及低压电器领域,更具体地说,涉及一种抑制浪涌干扰的方法及电路。
背景技术
在现在的低压电器上,都需要进行浪涌抗扰度试验以测试低压电器的抑制浪涌干扰的能力。通常的试验方法是在电源线和地之间施加浪涌或在电源的去线和回线之间施加浪涌。为了防止浪涌干扰,常用的方法有以下三种:
1.在电源线与地之间,及电源线的去线与回线之间加接压敏电阻。当压敏电阻上的电压超过一定幅度后,电阻的阻值大幅度降低,从而将浪涌能量泄放掉。但由于浪涌的能量很大,流过压敏电阻的电流等于浪涌电压除以导通后的压敏电阻的阻值,得到很大的电流,会使压敏电阻的漏电流增大,性能变坏,甚至于会因过热而爆炸。
2.采用气体放电管,改用气体放电管也可以代替压敏电阻作为浪涌能量的泄放器件,但是当浪涌电压过后,只要加在气体放电管上的电压高于维持电压,它就会保持导通。在交流场合下使用,只有交流电过零点时才会断开,因此会有一定的跟随电流。由于跟随电流的时间较长,会导致放电管触点迅速烧毁,从而缩短放电管的寿命。
3.使用大电感和大电容的滤波吸收电路,由于浪涌的能量很大,采用的电感要求导线粗,磁芯大,体积重量都很可观。滤波电容也要采用大容量耐高压型,也有较大的体积。且对于不同频率,电感和电容的吸收情况不一样,所以对浪涌的抑制在不同频率时效果也不一样。这种方法体积大、价格贵,不适宜在一般的电器设备上应用。
因此,在本领域中就需要一种新的抑制浪涌干扰的技术。
发明内容
本发明的目的是提供一种新的抑制浪涌干扰的方法及电路,使用常用的自恢复保险丝和压敏电阻的组合,方便地实现了对浪涌的抑制,在日益注重产品安全的时代里,该方法具有体积小,价格低廉,在各种电器设备中均能方便实现等优点。适用于各种应用场合,有很大的推广实用价值。
根据本发明的一方面,提供一种抑制浪涌干扰的方法,在电源线上串接自恢复保险丝,并通过压敏电阻连接到地线。
根据本发明的一实施例,所述方法用于单相方式时,在火线和中线上各串接一自恢复保险丝,且火线和中线之间,以及中线与地线之间各自通过一压敏电阻相连,其中火线和中线之间的压敏电阻泄放差模方式进入的浪涌能量,中线与地线之间的压敏电阻泄放共模方式进入的浪涌能量。
根据本发明的另一实施例,所述方法用于三相方式时,在三相电源线和中线上各串接一自恢复保险丝,并各自通过一压敏电阻连接到地线,其中,各相电源线与中线之间的差模能量泄放通路则由各相电源线和地线之间的压敏电阻与中线与地线之间的压敏电阻串联组成,各相电源线之间的差模能量泄放通路由各相电源线和地线之间各自的压敏电阻串联组成,各相电源线及中线的共模对地泄放通路由各自和地线之间的电阻组成。
对于220V的供电设备,采用470V电压的压敏电阻。
根据本发明的第二方面,提供一种抑制浪涌干扰的电路,所述电路的电源线上串接自恢复保险丝,并通过压敏电阻连接到地线。
根据本发明的一实施例,对于单相电路,在火线和中线上各串接一自恢复保险丝,且火线和中线之间,以及中线与地线之间各自通过一压敏电阻相连,其中火线和中线之间的压敏电阻泄放差模方式进入的浪涌能量,中线与地线之间的压敏电阻泄放共模方式进入的浪涌能量。
根据本发明的另一实施例,对于三相电路,在三相电源线和中线上各串接一自恢复保险丝,并各自通过一压敏电阻连接到地线,其中,各相电源线与中线之间的差模能量泄放通路则由各相电源线和地线之间的压敏电阻与中线与地线之间的压敏电阻串联组成,各相电源线之间的差模能量泄放通路由各相电源线和地线之间各自的压敏电阻串联组成,各相电源线及中线的共模对地泄放通路由各自和地线之间的电阻组成。
所述电路用于220V供电设备时,采用470V电压的压敏电阻。
本发明的抑制浪涌干扰的方法的电路使用常用的自恢复保险丝和压敏电阻的组合,方便地实现了对浪涌的抑制,在日益注重产品安全的时代里,该方法具有体积小,价格低廉,在各种电器设备中均能方便实现等优点。适用于各种应用场合,有很大的推广实用价值。
附图说明
本发明的上述的以及其他的特征、性质和优势将通过下面结合附图和实施例的描述而变得更加明显,在附图中相同的附图标记始终表示相同的特征,其中,
图1是根据本发明的一实施例,用于单相电路的实现方式。
图2是根据本发明的另一实施例,用于三相电路的实现方式。
图3是根据采用本发明的方法及电路的供电设备的电路连接图。
具体实施方式
本发明首先提供一种抑制浪涌干扰的方法,在电源线上串接自恢复保险丝,并通过压敏电阻连接到地线。
该方法用于单相方式时,在火线和中线上各串接一自恢复保险丝,且火线和中线之间,以及中线与地线之间各自通过一压敏电阻相连,其中火线和中线之间的压敏电阻泄放差模方式进入的浪涌能量,中线与地线之间的压敏电阻泄放共模方式进入的浪涌能量。
该方法用于三相方式时,在三相电源线和中线上各串接一自恢复保险丝,并各自通过一压敏电阻连接到地线,其中,各相电源线与中线之间的差模能量泄放通路则由各相电源线和地线之间的压敏电阻与中线与地线之间的压敏电阻串联组成,各相电源线之间的差模能量泄放通路由各相电源线和地线之间各自的压敏电阻串联组成,各相电源线及中线的共模对地泄放通路由各自和地线之间的电阻组成。
对于220V的供电设备,采用470V电压的压敏电阻。
本发明还提供一种抑制浪涌干扰的电路,在电路的电源线上串接自恢复保险丝,并通过压敏电阻连接到地线。
对于单相电路,在火线和中线上各串接一自恢复保险丝,且火线和中线之间,以及中线与地线之间各自通过一压敏电阻相连,其中火线和中线之间的压敏电阻泄放差模方式进入的浪涌能量,中线与地线之间的压敏电阻泄放共模方式进入的浪涌能量。
对于三相电路,在三相电源线和中线上各串接一自恢复保险丝,并各自通过一压敏电阻连接到地线,其中,各相电源线与中线之间的差模能量泄放通路则由各相电源线和地线之间的压敏电阻与中线与地线之间的压敏电阻串联组成,各相电源线之间的差模能量泄放通路由各相电源线和地线之间各自的压敏电阻串联组成,各相电源线及中线的共模对地泄放通路由各自和地线之间的电阻组成。
该电路用于220V供电设备时,采用470V电压的压敏电阻。
下面结合附图说明本发明的实施例。
图1是根据本发明的一实施例,用于单相电路的实现方式。参考图1可见:在火线L和中线N上各串接一自恢复保险丝BX11和BX12,且火线和中线之间通过压敏电阻R11相连接,而中线N与地线G之间各自通过压敏电阻R12相连接。火线L和中线N之间的压敏电阻R11泄放差模方式进入的浪涌能量,中线N与地线G之间的压敏电阻R12泄放共模方式进入的浪涌能量。
图2是根据本发明的另一实施例,用于三相电路的实现方式。参考图2可见,对于三相电路,在三相电源线A、B、C和中线N上各串接一自恢复保险丝BX21、BX22、BX23和BX24,并各自通过一压敏电阻R21、R22、R23和R24连接到地线G。其中,各相电源线A、B、C与中线N之间的差模能量泄放通路则由各相电源线A、B、C和地线G之间的压敏电阻与中线N与地线G之间的压敏电阻串联组成。例如,A相电源线A与中线N之间的差模能量泄放通路由压敏电阻R21和R24串联组成,B相电源线B与中线N之间的差模能量泄放通路由压敏电阻R22和R24串联组成。各相电源线之间的差模能量泄放通路由各相电源线和地线之间各自的压敏电阻串联组成。例如,A相电源线和B相电源线之间的差模能量泄放通路由压敏电阻R21和R22串联组成。各相电源线A、B、C及中线N的共模对地泄放通路由各自和地线G之间的电阻组成。例如,A相电源线的共模对地泄放通路由压敏电阻R21组成。
对于220V供电的设备来说,上述的压敏电阻可以选用470V电压的压敏电阻。当浪涌大能量过来时,可以通过它进行泄放。一旦泄放开始,在自恢复保险丝中的电流迅速增大,从而使其电阻也急剧增大,可以抑制通过整个设备和压敏电阻中的电流,使其不再增加。一方面保护了设备,同时也保护了压敏电阻,设备在此时仍然能正常工作。当浪涌能量过去后,由于保险丝的自恢复特性,电源电流又可以流入设备,保证了设备的继续正常工作。
图3是根据采用本发明的方法及电路的供电设备的电路连接图。如图所示,首先采用本发明的单相或者三相的抑制浪涌干扰的电路,之后接入电源模块100,在通过电源通路102连接到电气设备104。
本发明的抑制浪涌干扰的方法的电路使用常用的自恢复保险丝和压敏电阻的组合,方便地实现了对浪涌的抑制,在日益注重产品安全的时代里,该方法具有体积小,价格低廉,在各种电器设备中均能方便实现等优点。适用于各种应用场合,有很大的推广实用价值。
上述实施例是提供给熟悉本领域内的人员来实现或使用本发明的,熟悉本领域的人员可在不脱离本发明的发明思想的情况下,对上述实施例做出种种修改或变化,因而本发明的保护范围并不被上述实施例所限,而应该是符合权利要求书提到的创新性特征的最大范围。

Claims (8)

1.一种抑制浪涌干扰的方法,其特征在于,在电源线上串接自恢复保险丝,并通过压敏电阻连接到地线。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法用于单相方式时,在火线和中线上各串接一自恢复保险丝,且火线和中线之间,以及中线与地线之间各自通过一压敏电阻相连,其中火线和中线之间的压敏电阻泄放差模方式进入的浪涌能量,中线与地线之间的压敏电阻泄放共模方式进入的浪涌能量。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法用于三相方式时,在三相电源线和中线上各串接一自恢复保险丝,并各自通过一压敏电阻连接到地线,其中,各相电源线与中线之间的差模能量泄放通路则由各相电源线和地线之间的压敏电阻与中线与地线之间的压敏电阻串联组成,各相电源线之间的差模能量泄放通路由各相电源线和地线之间各自的压敏电阻串联组成,各相电源线及中线的共模对地泄放通路由各自和地线之间的电阻组成。
4.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,对于220V的供电设备,采用470V电压的压敏电阻。
5.一种抑制浪涌干扰的电路,其特征在于,所述电路的电源线上串接自恢复保险丝,并通过压敏电阻连接到地线。
6.如权利要求5所述的电路,其特征在于,对于单相电路,在火线和中线上各串接一自恢复保险丝,且火线和中线之间,以及中线与地线之间各自通过一压敏电阻相连,其中火线和中线之间的压敏电阻泄放差模方式进入的浪涌能量,中线与地线之间的压敏电阻泄放共模方式进入的浪涌能量。
7.如权利要求5所述的电路,其特征在于,对于三相电路,在三相电源线和中线上各串接一自恢复保险丝,并各自通过一压敏电阻连接到地线,其中,各相电源线与中线之间的差模能量泄放通路则由各相电源线和地线之间的压敏电阻与中线与地线之间的压敏电阻串联组成,各相电源线之间的差模能量泄放通路由各相电源线和地线之间各自的压敏电阻串联组成,各相电源线及中线的共模对地泄放通路由各自和地线之间的电阻组成。
8.如权利要求6或7所述的电路,其特征在于,所述电路用于220V供电设备时,采用470V电压的压敏电阻。
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