CN220457118U - 一种开关型spd的触发电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种开关型SPD的触发电路,其特征在于,该开关型SPD的触发电路,包括氧化锌阀片RM,氧化锌阀片RM一端连接待保护电路,氧化锌阀片RM的另一端连接温度保险丝RT的一端,温度保险丝RT的另一端连接压敏电阻R的一端,压敏电阻R的另一端连接电容C的一端、气体放电管G的一端,与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型利用电容的电特性,触发气体放电管的导通,利用自耦变压器的变压作用,快速升高电压,使得开关型SPD快速导通,响应时间大大缩短,放电速度也被进一步提高,同时可以消除开关型SPD工频续流的问题,有利于和后一级避雷器的相互配合。
Description
技术领域
本实用新型涉及触发电路领域,具体是一种开关型SPD的触发电路。
背景技术
电压开关型SPD。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过。
现有的开关型SPD的响应速度偏慢,造成开关型SPD工频续流问题,不利于和后一级避雷器的相互配合,需要改进。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种开关型SPD的触发电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种开关型SPD的触发电路,包括氧化锌阀片RM,氧化锌阀片RM一端连接待保护电路,氧化锌阀片RM的另一端连接温度保险丝RT的一端,温度保险丝RT的另一端连接压敏电阻R的一端,压敏电阻R的另一端连接电容C的一端、气体放电管G的一端,气体放电管G的另一端连接自耦变压器L的低压端,电容C的另一端连接自耦变压器L的中压端,自耦变压器L的高压端和开关型SPD的两个电极相对应。
作为本实用新型再进一步的方案:压敏电阻R响应时间在25ns以下。
作为本实用新型再进一步的方案:电容C最大电压大于气体放电管G的放电电压。
作为本实用新型再进一步的方案:气体放电管G被击穿后等效为开关。
作为本实用新型再进一步的方案:自耦变压器L的绕组是初级和次级在同一条绕组上。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型利用电容的电特性,触发气体放电管的导通,利用自耦变压器的变压作用,快速升高电压,使得开关型SPD快速导通,响应时间大大缩短,放电速度也被进一步提高,同时可以消除开关型SPD工频续流的问题,有利于和后一级避雷器的相互配合。
附图说明
图1为一种开关型SPD的触发电路的电路图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,一种开关型SPD的触发电路,包括氧化锌阀片RM,氧化锌阀片RM一端连接待保护电路,氧化锌阀片RM的另一端连接温度保险丝RT的一端,温度保险丝RT的另一端连接压敏电阻R的一端,压敏电阻R的另一端连接电容C的一端、气体放电管G的一端,气体放电管G的另一端连接自耦变压器L的低压端,电容C的另一端连接自耦变压器L的中压端,自耦变压器L的高压端和开关型SPD的两个电极相对应。
在具体实施例中:请参阅图1,当待保护电路过电压时,由于压敏电阻R响应时间很快,在25ns以下,所以压敏电阻R和氧化锌阀片RM首先导通,触发电路开始对电容C充电,当电容C两端的电压超过气体放电管G的放电电压时,气体放电管G瞬间被击穿,此时气体放电管G相当于一个开关的作用,电流对时间的微分量很大,与它相连的自耦变压器L的电感作用下,自耦变压器L的低压端电压瞬间被抬高,通过变压作用,自耦变压器L的高压端电压变得很高,这时触发电路的触发电极对开关型SPD的两个电极呈现高电位,触发电极就开始对电极放电,电极之间开始火花放电阶段,放电由电弧维持,触发电路不起作用,当过电压过后,电源线路恢复到工频电压水平,这时候电弧还可以放电,即存在工频续流,但是因为氧化锌阀片RM的电阻在过电压过后很快恢复到高阻状态,所以工频续流被切断,电弧熄灭。这种触发电路的响应时间比较快,从而使火花间隙的放电速度也被提高,这样的设计有利于和后一级避雷器的相互配合,国标GB50057规定开关型SPD和限压型SPD之间的10m距离就可以放宽。
在本实施例中:请参阅图1,压敏电阻R响应时间在25ns以下。
确保反应速度快,快速触发开关型SPD工作。
在本实施例中:请参阅图1,电容C最大电压大于气体放电管G的放电电压。
电容C上的电压小于气体放电管G时就无法触发气体放电管G导通。
在本实施例中:请参阅图1,气体放电管G被击穿后等效为开关。
气体放电管G被击穿后,压敏电阻R等效于直接和自耦变压器L的低压端相连。
在本实施例中:请参阅图1,自耦变压器L的绕组是初级和次级在同一条绕组上。
初级和次级在同一条绕组的变压器为自耦变压器。
本实用新型的工作原理是:在待保护电路上电压正常时,氧化锌阀片RM呈高电平,触发电路不工作;待保护电路上电压过电压时,氧化锌阀片RM呈低电平,压敏电阻R快速导通,进而电压通过氧化锌阀片RM、温度保险丝RT、压敏电阻R为电容C快速充电,电容C上电压达到气体放电管G的放大电压,气体放电管G被击穿,此时电压加到自耦变压器L的低压端,自耦变压器L的低压端电压瞬间被抬高,通过变压作用,高压端电压变得很高,进而触发开关型SPD工作;在待保护电路恢复正常电压时,氧化锌阀片RM呈现高电平,使得工频续流被切断,电弧熄灭。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (5)
1.一种开关型SPD的触发电路,其特征在于,该开关型SPD的触发电路,包括氧化锌阀片RM,氧化锌阀片RM一端连接待保护电路,氧化锌阀片RM的另一端连接温度保险丝RT的一端,温度保险丝RT的另一端连接压敏电阻R的一端,压敏电阻R的另一端连接电容C的一端、气体放电管G的一端,气体放电管G的另一端连接自耦变压器L的低压端,电容C的另一端连接自耦变压器L的中压端,自耦变压器L的高压端和开关型SPD的两个电极相对应。
2.根据权利要求1所述的开关型SPD的触发电路,其特征在于,压敏电阻R响应时间在25ns以下。
3.根据权利要求1所述的开关型SPD的触发电路,其特征在于,电容C最大电压大于气体放电管G的放电电压。
4.根据权利要求3所述的开关型SPD的触发电路,其特征在于,气体放电管G被击穿后等效为开关。
5.根据权利要求1所述的开关型SPD的触发电路,其特征在于,自耦变压器L的绕组是初级和次级在同一条绕组上。
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