阻容吸收器是一个频敏元件,不同于压敏元件(如避雷器)。其可以看作一个典型的串联

RC

保护电路,

R

C

L

同时起作用。

一、电容选值

操作过电压,其实质是开关开端时产生的电磁能量震荡过程。在回路中没有保护器存在

时,总电容值很小,导致震荡频率

f

很高。电容的引入,可以大大提高回路总电容值,降低

震荡频率。最佳的效果应是降低频率正好到工频(

50Hz

),基本计算公式如下:

f=ω/2π

(

1

)

ω=

(

1/LC

-(

R/2L

)

2

)

1/2

(

2

)

由于每个电路的初始

L

C

都不同,

最佳值是不可能得到的。

只能依据真空断路器大致

的情况进行经验比较。根据多年运行经验,取电容

0.1μF

时,一般可以将

f

限制在

150Hz

以下,因此

0.1

就成为一个比较通用的值。理论上讲,若对具体电路可以做到精确测算,

容量再大些对保护效果会更好

(这就是有些地方用

0.2

0.15

的原因)

但若没有精确测

算,导致

f

太小将造成副作用。

二、电阻选值

R

是一个阻尼元件,一方面对震荡频率有影响,一方面对电容器保护有利。

对震荡频率的影响可以参考上面的公式(

2

),

R

不应小于其临界值

2

(

L/C

)

1/2

,否

则对降低频率不利。所以存在电阻值不应小于

100Ω

的说法。

R

值高同样有利于保护电容

本身安全,防止电容过载烧毁。故一般高安全性的阻容吸收装置,都适当的增大了

R

的值

(一般最高做到

400Ω

)。但是

R

值如果太大,将大大提高时间常数,导致暂态时间延长,

不利于保护的高效性。

所以我们希望

R

能够是一个压敏元件,在低压下电阻尽可能大,以保护电容;在高压下

达到百欧姆级,以利于工作。自控式阻容吸收器的最主要改革就在于此。而且这样改革后,

额外的起到了限制正常电压下阻容吸收器接地电流的作用,

不会造成以往出现的阻容吸收器

接地电流引发系统误判断的问题,简化了整体设计

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