
- UID
- 904533
|
提高继电器触点抗浪涌能力的一种新颖旁路保护电路
1 术语及定义
浪涌电流:用电设备在启动瞬间产生的大电流;
旁路电路:旁路用电设备在启动瞬间产生大电流的电路;
ESL:电容器的等效串联电感;
ESR:电容器等效串联电阻。
2 浪涌电流产生的原因
通常情况下,在设备加电时,电容器是产生浪涌电流的主要原因,原理示意图见图1。

上图中K1闭合后,电容器C开始充电,若将直流电源、开关K1以及连接的导线看作理想状态(直流电源可提供足够大的电流且内阻为零,K1接触电阻为零,导线线阻为零),在电容器充电瞬间,产生的浪涌电流可根据公式1进行近似计算。

式中:I——浪涌电流
U——直流电源输出电压
ESR——电容器等效串联电阻
虽然电容电器ESL对输入浪涌电流有一定的抑制作用,但电感量较小,抑制作用也较小,可忽略。通常电容器ESR均比较小,例如,在100kHz下测量,液体钽电容器的ESR一般为几百毫欧,聚脂电容的ESR一般为几十毫欧,而陶瓷电容的FSR一般为几毫欧。所以在电容器加电瞬间,会产生较大的浪涌电流。
以上是针对电容器在加电瞬间产生的浪涌电流所进行的分析,若其它设备或元器件在加电瞬间与电容器具有类似特性,则同样会产生较大的浪涌电流,如蓄电池在充电状念下也会产生上百安培的浪涌电流。 |
|