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充電器用正溫度系數(shù)熱敏電阻

自我防護(hù)式充電電阻器以PTC(正溫度系數(shù))陶瓷為基礎(chǔ),用于平滑電源中的電容器。當(dāng)發(fā)生短路時(shí),它們會(huì)將電流限定在安全水平。

普通電阻在電容充電時(shí)常用來限制電流。不過,這常有技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。舉例來說,當(dāng)短接電容器時(shí),如果電容器短路或者繼電器失靈,電阻器將持續(xù)暴露在大功率電平下。 這可能導(dǎo)致電阻器或者整個(gè)系統(tǒng)遭到破壞。風(fēng)華高科采用基于PTC陶瓷的新式MZ2系列充電電阻器,現(xiàn)已研發(fā)出一種專業(yè)解決方案:在自我防護(hù)的同時(shí),還實(shí) 現(xiàn)了相對(duì)緊湊的尺寸。如下表所示,應(yīng)用于變壓器保護(hù)產(chǎn)品的PTC熱敏電阻規(guī)格型號(hào)與參數(shù)。更多資料請(qǐng)?jiān)L問風(fēng)華代理南京南山官網(wǎng)下載http://m.www-188555.com/ptcremindianzu.html

型號(hào) 不動(dòng)作電流(mA) 動(dòng)作電流(mA) 額定電阻(歐姆)
MZ21P4R7RMR 390 900 4.7 20%
MZ21P5R6RMQ 340 780 5.6 20%
MZ21P6R8RMM 290 670 6.8 20%
MZ21P100RML 220 510 10 20%
MZ21P150RMJ 170 400 15 20%
MZ21P220RMH 140 330 22 20%
MZ21P330RMG 100 230 33 20%
MZ21P120RMR 250 610 12 20%
MZ21P270RMM 150 360 27 20%
MZ21P390RMI 100 240 39 20%
MZ21P56ORMG 80 190 56 20%
MZ21P82ORMG 60 150 82 20%
MZ21P121RME 35 85 120 20%
MZ21P181RME 29 70 180 20%

MZ2系列的典型應(yīng)用范圍為500 W至50 kW功率范圍內(nèi)的工業(yè)電源、變頻器以及UPS(不間斷電源)系統(tǒng)。在這些應(yīng)用中,鏈路電容器用于平整生成的直流電壓或者在鏈路中用作儲(chǔ)能裝置。

當(dāng) 電容器充電時(shí),通常需要串聯(lián)一個(gè)電阻器來限制充電電流,以免產(chǎn)生超過允許范圍的強(qiáng)電流峰值。一般是采用固定式普通電阻或負(fù)溫度系數(shù)(NTC)電阻實(shí)現(xiàn)這一 功能。在大多數(shù)情況下,會(huì)在充電之后使用一個(gè)由時(shí)間或電壓控制的繼電器來短接限流元件。充電電流的制約對(duì)整流器和轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)來說非常重要,因?yàn)楫a(chǎn)生的沖擊 電流峰值如果未得到限制,可能會(huì)觸發(fā)熔絲或使整流器遭受超過允許范圍的強(qiáng)電流。圖1所示為傳統(tǒng)整流器或轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)的方塊圖。



如果運(yùn)行時(shí)沒有干擾,那么上述普通電阻器和繼電器的組合足以限制充電電流。不過,在充電期間或充電后發(fā)生的干擾可能會(huì)導(dǎo)致這些電阻器徹底失靈,并因此導(dǎo)致系統(tǒng)其它元件的全面故障。

為 處理典型故障,比如電容器短路或短路開關(guān)失靈,建議使用MZ2系列自我防護(hù)式充電電阻器。在無故障充電中,這些元件的作用就像固定式普通電阻器,可制約 充電電流的峰值。當(dāng)發(fā)生故障時(shí),PTC陶瓷的溫度和內(nèi)阻將隨加大的歐姆損耗一同增加(見圖2),并將電流限定在安全級(jí)別。



相比之下,如果將固定電阻器用作充電電流限制器,上述故障將導(dǎo)致電阻器產(chǎn)生相當(dāng)高的功率耗損,這會(huì)要求元件要有一定大的尺寸,這很不經(jīng)濟(jì)。以下特殊實(shí)例(見圖3)可清楚說明這一功能原理。



上述電路采用三相橋式整流器,并將其接至相導(dǎo)線電壓為400 VRMS的電源中。其中平滑電容器的電容為940 μF。并聯(lián)電路含有兩個(gè)B59204J0130B010型充電電阻器,用于限定沖擊電流。亦稱為零電位電阻器,其額定電阻在25℃的環(huán)境溫度下為100 Ω。在這種情況下,需要并聯(lián)兩元件:因?yàn)殡娔鼙仨氃诔潆娖陂g內(nèi)傳到電容器,這會(huì)使單個(gè)B59204J0130B010電阻器開始發(fā)熱,直至溫度高出允許范 圍,結(jié)果便導(dǎo)致電阻大大加強(qiáng)。這一情況應(yīng)當(dāng)避免,否則將無法對(duì)鏈路電容器進(jìn)行徹底充電。


可以使用下面的公式計(jì)算出所需J20X系列元件的數(shù)量:



如果說元件B59204J0130B010大約有2 J/K的熱容,參考溫度為130℃,那么既可串聯(lián)也可并聯(lián)兩元件。滿足上述等式可確保PTC陶瓷在充電完畢之前不會(huì)超出參考溫度,并且維持在低電阻范圍內(nèi)。

當(dāng)達(dá)到電容器95%的極限充電電壓時(shí),并聯(lián)的J20X元件將被短路,同時(shí)將接入負(fù)荷(以260 Ω固定電阻器為代表)。因此兩個(gè)J204元件構(gòu)成的并聯(lián)電路的性能與一個(gè)50 Ω的固定電阻相當(dāng)。有關(guān)無故障充電的情況,請(qǐng)參見圖4所示電流時(shí)間圖。



在這兩種情況下,充電電流的時(shí)間曲線幾乎相同。PTC陶瓷與固定電阻在電流特性方面的細(xì)微差別的產(chǎn)生原因是:
    * PTC熱敏電阻的電阻溫度特性形狀特殊;另外,
    * PTC陶瓷在開啟時(shí)的對(duì)電壓的依賴性非常強(qiáng)。在計(jì)算峰值沖擊電流時(shí),一定要考慮電壓依賴性。

約過190 ms之后,充電完畢,充電電阻器便會(huì)短路。能量吸收曲線以及加熱程度同樣相差無幾(見圖5)。二者的最高點(diǎn)均與電容器在短路時(shí)的能量相對(duì)應(yīng)。


當(dāng) 發(fā)生故障時(shí),PTC熱敏電阻用作限流元件的優(yōu)勢(shì)就會(huì)十分明顯。如果繼電器接通失敗,負(fù)荷電流將流經(jīng)充電電阻器,并產(chǎn)生強(qiáng)大的熱應(yīng)力,這要求電阻器有相應(yīng)的 尺寸。若采用基于PTC陶瓷的充電電阻器,其電阻會(huì)由于強(qiáng)大的起始功率損耗而升至數(shù)10 k,從而能夠在故障發(fā)生期間限定電流(參見圖6)。在約三秒之后,先流經(jīng)兩電阻器然后流經(jīng)總體電路的電流已跌至數(shù)10 mA。有關(guān)吸取能量的比較,請(qǐng)參見圖7。



在進(jìn)入高阻狀態(tài)后,PTC陶瓷將能量吸收限定為非關(guān)鍵值,而固定歐姆電阻器的吸收能量則呈直線上升。在該實(shí)例中,考慮到溫度降額,固定電阻器必須具有200 W以上的額定功率,才能防止過熱以及隨后的損壞。

故障——電容器在充電開始時(shí)發(fā)生短路
強(qiáng)大的沖擊電流在約150 ms之后使兩個(gè)自我防護(hù)式充電電阻器產(chǎn)生高電阻性,進(jìn)而限制電流。而流經(jīng)固定電阻器的電流則僅由極低的電源線電阻進(jìn)行限定,因此固定電阻器中會(huì)產(chǎn)生非常高功率的能量轉(zhuǎn)換。


在短時(shí)間內(nèi),并聯(lián)的兩個(gè)自我防護(hù)式充電電阻器與外界達(dá)到熱平衡,同時(shí)由于PTC陶瓷的高電阻值,吸收的能量?jī)H有略微上升。最終產(chǎn)生的能量吸收與圖7所示類似。

上述故障——電容器在充電開始時(shí)發(fā)生短路——表示:充電電阻器上存在極高的負(fù)荷。因此,MZ2充電電阻器需要額外使用一個(gè)固定電阻器限定短路電流。不過充電電阻器MZ2應(yīng)用則無需使用固定電阻器作任何額外保護(hù)。

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