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VCTB700-6过电压保护器-JLC-2-JLC-3

供应商:陕西福友电器设备技术发展有限公司【公司商铺】

所在地:陕西省西安市

联系人:贾经理

价格:面议

品牌:陕西福友电器设备技术发展有限公司,陕西福友电器设备,福友电器设备,,

发布时间:2020-11-15

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【产品详情】VCTB700-6过电压保护器-JLC-2-JLC-3

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VCTB700-6过电压保护器-JLC-2-JLC-3

福友电器设备形成了一批精干、效率高、专业化的技术队伍,公司主营的产品以过电压保护器为主。公司坚持以满足客户需求为主要目的,换位思考,感悟客户需求;在向社会提供可靠的产品及服务的同时,不断拓展思路,健全产品的质量管理制度;引进高科技人才,提升产品及服务层次,不断提供给用户满意的过电压保护器与服务。

VCTB700-6过电压保护器-JLC-2-JLC-3。 在陕西地区有着良好信誉度的福友电器设备。自2006-09-04创办以来,一直致力于电子产品制造设备的相关产品的研究、开发、生产与销售。福友电器设备旗下的过电压保护器是公司的明星产品,公司对这款产品在市场的销量一直都保持着自信。至今为止,该款产品给我司带来的收益一直都是逐年上升的,优异的产品质量给了我们充分的信心。

便捷式电子设备保护

便携式电子设备,例如电话、PDA和手提电脑的电源都有特殊的过流保护要求。这些设备一般是通过AC/DC电源适配器供(充)电,将市电或未经稳压的直流电转变为合适的低压直流电。由于越来越多的人开始在零配件市场上购买电源适配器以及通用充电器,将不兼容或有故障的电源适配器应用于便携式设备的可能性也就大大增加。由于电源适配器的电压、极性以及电流都可能与该设备的电路规范不相吻合,从而将会导致损坏甚至带来安全隐患。

体积小,熔断保险丝,一度被广泛应用于便携式电子设备中。然而,由于新型集成电路系列的诞生,可复式电路保护元件的体积已不再成为其制约瓶颈。并且,由于此类设备出现的大多数故障本质上都是瞬时性的,可复式电路保护元件的应用可使生产商避免小故障大维修的高额成本。

通过在电源接口串联一个高分子正温度系数(PPTC)元件,因电源适配器不兼容而造成的过流损坏就可以被有效避免。另外,如果再并联一些其他元件如:齐纳二极管、瞬时限压二极管或消弧电路,还可以起到防过压作用。

图1 典型的电池充电电压

如图1所示,未经整流的直流电通过电源适配器转变为合适电压对电池组进行充电。PPTC元件与过压保护元件协调作用共同完成下列工作:

针对可能损坏FET以及电池组的过大电流,提供过电流保护。极性倒置时, PPTC通过动作以限制由于齐纳二极管正向导通而产生的过电流。在过电压元件对电压过载提供保护时,由PPTC元件对导通电流进行限制,以保护过压器件。

PPTC元件也可以用于连接电池组的器件端口,以保护因为使用有故障或不匹配的电池组而带来的过电流损害。对各种免提式汽车通话装置或耳机等供电时,电池组输出端保护亦提供理想的保护功能。


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AC/DC电源适配器保护

AC/DC电源适配器被广泛地使用于电池充电应用中,以及为各种消费类电器提供低成本直流电源。使用分离的AC/DC电源适配器,可使终端设备的设计更加简化,并便于通过各类认证标准。

各种电源适配器都有其安全和可靠性要求,包括短路电流限制和变压器线圈过温保护。如果线圈超过了绝缘材料所规定的温度,绝缘层就可能损坏并导致变压器短路,甚至引发火灾。虽然PPTC元件的过电流保护效果非常显著,但其本身所具有的温度衰减特性却鲜受关注,而这种特征非常适合在过热故障时提供有效保护。

一些变压器线圈通过内置温度保险丝,可以具有过温保护功能。但由于温度保险丝为一次性元件,不适合用于防止瞬间故障,如输出端短路或输入电压波动的故障情况。而CPTC(陶瓷PTC)元件则因为有阻抗较高的缺点,会导致在正常工作条件下也产生过量的功率损耗。通过提高绝缘材料的耐热等级,也可以免去进一步的保护措施,但直接结果是变压器成本大大增加。

实验中,线性电源适配器输出端被人为短路,因为线圈电阻的存在,输出电流在1安培左右。此时,次级线圈的温度开始增加,当达到100℃的时候,温度和电流的共同作用引起PPTC元件动作,从而限制了次级线圈的电流,并制止了线圈温度进一步上升,如图2所示。

选择PPTC元件时,需要考虑可以通过的负荷电流、的环境温度(通常为45℃)以及由变压器温度上升速率所决定的的动作时间。

图2 PPTC元件用于变压器次级线圈所发挥的过热保护特性

雷电现象是带异性电荷的雷云间或是带电荷雷云与大地间的放电现象。风电机组遭受雷击的过程实际上就是带电雷云与风电机组间的放电。在所有雷击放电形式中,雷云对大地的正极性放电或大地对雷云的负极性放电具有较大的电流和较高的能量。雷击保护关注的是每一次雷击放电的电流波形和雷电参数。雷电参数包括峰值电流、转移电荷及电流陡度等。风电机组遭受雷击损坏的机理与这些参数密切相关。

峰值电流

当雷电流流过被击物时,会导致被击物温度的升高,风电机组叶片的损坏在很多情况下与此热效应有关。热效应从根本上来说与雷击放电所包含的能量有关,其中峰值电流起到很大的作用。当雷电流流过被击物时(如叶片中的导体)还可能产生很大的电磁力,电磁力的作用也有可能使其弯曲甚至断裂。另外,雷电流通道中可能出现电弧。电弧产生的膨胀过压与雷电流波形有关,其燃弧过程中的强烈高温将对被击物产生的破坏。这也是导致许多风电机叶片损坏的主要原因。

转移电荷

物体遭受雷击时,大多数的电荷转移都发生在持续时间较长而幅值相对较低的雷电流过程中。这些持续时间较长的电流将在被击物表面产生局部金属熔化和灼蚀斑点。在雷电流路径上一旦形成电弧就会在发生电弧的地方出现灼蚀斑点,如果雷电流足够大还可能导致金属熔化。这是威胁风电机组轴承安全的一个潜在因素,因为在轴承的接触面上非常容易产生电弧,它就有可能将轴承熔焊在一起。即使不出现轴承熔焊现象,轴承中的灼蚀斑点也会加速其磨损,降低其使用寿命。



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