Варистор

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2013 в 01:28, реферат

Описание

Первоначально в СССР и за рубежом варисторы изготавливались исключительно на основе карбида кремния. Попытки использовать для производства варисторов другие полупроводниковые материалы привели к созданию в последние годы варисторов на основе окисных полупроводниковых материалов. Варисторы изготавливают методами керамической технологии. Порошок карбида кремния или оксидов металлов смешивают со связующими веществами (глиной, ультрафарфором, легкоплавкими стеклами) прессуют и спекают. Наряду с получаемыми таким образом варисторами с объемным проводящим элементом в последние годы связаны варисторы пленочного типа.

Работа состоит из  1 файл

курсовой варистор - копия.doc

— 891.50 Кб (Скачать документ)

 

 

 

 

Таблица .7

Параметры

СН-1

СН-2

Ток утечки, мА:

-при 20В

-при 5В

 

40

20

5±3

 

15±2

4±1

Остаточное напряжение, В:

-при амплитуде импульсного тока 3000А не более

-при амплитуде импульсного тока 50А не менее

 

 

1400

 

 

250

 

 

1400

1800

 

 

350

700


 

Варисторы типа СНК-500 используется для внутренней защиты обмоток масленых трансформаторов от перенапряжений в среде трансформаторного масла при температуре от -40 до +1000С; они подключаются параллельно обмоткам.

Конструкция контактов  обеспечивает сборку резисторов на требуемый  класс напряжения. Варисторы имеют  следующие параметры:

Номинальное напряжение, В…………………………………500

Ток утечки при номинальном  напряжении, мА……………..0,3-0,7

Остаточное напряжение при воздействии импульсным током  амплитудой 2 мА не более, кВ………………………………………5

Выдерживаемое напряжение частоты 100 Гц при 75 0С в течение 1мин,В………………………………………………………………...1000

Выдерживание воздействие  тока амплитудой 2000А при длине  волны 50 мкс не менее, импульсы………………………………………….100

Габаритные размеры, мм……………………………………...52×26

Тервитовые варисторы выпускаются отечественной промышленностью следующих типов: ТШ-2, ТД-2, ТД-4. варистор типа ТШ-2 предназначен для стабилизации частоты вращения двигателей постоянного тока при изменении напряжения питающей сети, работающих в условиях умеренного климата. Варисторы типа ТД-2 применяются в разрядниках, защищающие лини связи от перенапряжений, типа ТД-4 – в регистраторах срабатывания вентильных разрядников.

Тервитовые варисторы  типа ТШ-2 изготавливаются в виде шайбы диаметром 50мм и толщиной 5мм, типов ТД-2 и ТД-4 - в виде диска диаметром 30 и 70мм. Торцевые поверхности тервитовых резисторов металлизируются алюминием, боковые поверхности покрываются изолирующей обмазкой.

Варисторы типа ТД-2,ТД-4 предназначены  для эксплуатации при температуре  окружающей среды от -40 до +40 0С, типа ТШ-2-при температуре от -60 до +400С и относительной влажности окружающего воздуха до 98%. Основные характеристики тервитовых варисторов типов ТД-2,ТД-4 приведены в таблице 8.

Таблица 8

Параметры

ТД-2

(группа «а»

ТД-2

(группа «б»

ТД-2

(группа «в»

ТД-4

Остаточное напряжение при длине фронта волны 10мкс, В, при  импульсном токе, А:

500

3000

5000

 

 

 

 

 

 

350-550

2100

-

 

 

 

 

 

 

551-801

2500

-

 

 

 

 

 

 

801-1000

3200

-

 

 

 

 

 

 

-

-

2000

Пропускная способ-ность  воздействий, число импульсов, при  длительности импульса тока 20-40 мкс  с амплитудой, А:

3000

2500

1500

2000

 

 

 

 

 

 

20

-

-

-

 

 

 

 

 

 

-

20

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

20

-

 

 

 

 

 

 

-

-

-

20


 

Варисторы типа ТШ и их комплекты допускают длительную нагрузку током 0,3А при условии, что температура на поверхности шайб не превышает 2000С.

Вилитовые варисторы  типа ВД-1 выпускаются в виде диска  и применяются для электроустановок различного напряжения. Эти варисторы  герметизированы.

Конструкция варистора дисковая: диаметр 75мм, толщина 12мм. Торцовые поверхности варистора типа ВД-1 металлизируются алюминием, боковые - покрываются изолирующей обмазкой. Варисторы типа ВД имеют следующие характеристики: сопротивление (при напряжении 6-8кВ) составляет 10-120кОм; остаточное напряжение при импульсном токе с амплитудой 3000А не более2,4кВ; масса -89,5г.

Варисторы типа ВД предназначены  для работы при температуре           и влажности не более 60%.

Варисторы типа ОПН, основные параметры которых приведены в таблице 9, состоят из последовательно и параллельно соединенных керамических элементов на основе окиси цинка, размещенные в одном    (110-500кВ) или нескольких (750кВ) герметизированных фарфоровых корпусах. Варисторы типа ОПН обладают высокой механической и электрической плотностью, необходимой нагревостойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям.

Таблица 9

Параметры

ОПН-110У1

ОПН-115У1

ОПН-320У1

ОПН-500У1

ОПН-750У1

Номинальное напряжение, кВ

110

220

330

500

750

Наибольшее рабочее  напряжение в сети, кВ

73

146

210

303

455

Рабочий ток коммутационного  перенапряжения, А

280

420

700

1200

1800

Остаточное напряжение, кВ, при расчетном токе коммутационного  перенапряжения

 

190

 

380

 

545

 

770

 

1180

Остаточное напряжение, кВ, при импульсном токе с длиной фронта волны 8мкс с амплитудой, А:

500

10000

 

 

 

 

250

-

 

 

 

 

460

-

 

 

 

 

650

700

 

 

 

 

860

920

 

 

 

 

1280

1320

Масса. кг

115

215

1320

1700

5400


  Варисторы типа ОПНВ-190У4.2, разработанный для защиты тиристоров, характеризуется следующими параметрами: остаточное напряжение не более 190 кВ при импульсном токе с длиной фронта волны 8мкс и амплитудой 1800А, импульсное напряжение переключения ограничителя при воздействии волн с фронтом косоугольной формы при предразрядном времени от 2 до 5000 мс составляет 150-190кВ.

Пропускная способность  варистора типа ОПН достаточна, чтобы  ликвидировать без повреждения  не менее 60 воздействий волны тока длительностью до полуспада 0,8мкс  с амплитудой 820А и обеспечивать восстановление нормальной работы после каждого воздействия с вероятностью не менее 0,98.

Высоковольтный варистор типа РВМТ-1150У1, предназначен для защиты от коммутационных и атмосферных перенапряжений изоляции электрических аппаратов, имеет следующие параметры:

Номинальное напряжение, кВ……………………………….1150

Наибольшее рабочее  напряжение, кВ……………………….694

Наибольшее допустимое напряжение на резисторе при работе от атмосферных перенапряжений, кВ…………………………………800

Напряжение гашения  при работе от коммутационных пере-напряжений, кВ……………………………………………………...1000

Пробивное напряжение резистора  при частоте 50Гц в сухом 

состоянии и под дождем, кВ....………..……………………………1100

Импульсное пробивное  напряжение (при предразрядном 

времени от 2 до 20мкс), кВ……………………………………….....1320-2000

Остаточное напряжение резистора при импульсном токе

с длиной волны  8мкс  и амплитудой 14кА, кВ………………….....1840-1950

Остаточное напряжение при длине волны тока 0,4мс с  ампли-

тудой 1500 А, кВ……………………………………………………1640-1760

 

Пропускная способность  высоковольтного варистора типа РБМК: 20 импульсов тока 0,4 мкс с амплитудой 14 кА с последующим протеканием и гашением в течение одного полупериода сопровождающего тока, определяемого амплитудным значением напряжения 1130 кВ, или 50 импульсов тока, состоящих из двух полуволн длительностью по 5 мс с амплитудой первой полуволны 1500А и второй - 750 А (пауза между первой и второй полуволнами - 5мс).

Варисторы типа НС-1 предназначены  для нелинейных выравнивателей типа НВО (однодисковые) и ПВД (двудисковые); варисторы типа НС-2 -для вентильных разрядников низкого напряжения ножевого типа РВН-250 и штепсельного типа РВНШ-250.

Варистор типа РНК-УЭ предназначен для комплектации сопротивлений высокого напряжения. Он изготовляется в виде шайбы толщиной 20мм с внешним и внутренним диаметром 51 и 20мм из керамического материала марки ЦТ 60Ф2 на основе окиси цинка. Торцевые поверхности металлизируются серебром. Варистор РНК-УЗ характеризуется следующими параметрами:

Максимальное испытательное  напряжение, кВ ………………....4,75

Ток утечки при напряжении 0,75 кВ постоянного тока, мА . . ...15-20 Показатель нелинейности в интервале напряжений 0,75—1,0 кВ

постоянного тока…………………………………………………………0,20-0,25

Масса, г……………………………………………………………..200

Варистор типа РНК-УЗ выдерживает не менее 20 000 импульсов напряжения с амплитудой 2,75 кВ и энергией не менее 180 Дж при перерывах между импульсами не менее 15 мин; после испытания ток утечки отличается от исходного значения не более чем на 10%.

Высоковольтный варистор типа ВНКС-25 МУХЛ1 предназначен для шунтирования контактов воздушных выключателей типа ВОВ-25-4М с целью уменьшения перенапряжения при отключении выключателя. Варисторы типа ВНКС-25 МУХЛ1 устанавливают в электроподвижном составе железных дорог. Этот варистор представляет собой пакет дисков, изготовленных из высокоомного керамического материала марки ЦТ СОФ2 и армированных металлическими фланцами. Пакет дисков заключен в фарфоровый цилиндрический корпус. Варистор предназначен для эксплуатации при температурах от —50 до +80°С; окружающая варистор среда должна быть невзрывоопасной. Варистор типа ВНКС-25 МУХЛ1 выдерживает вибрации в любом из трех взаимно перпендикулярных направлениях с частотой от 3 до 100 Гц с ускорением 15 м/с2, ударные нагрузки с ускорением до 30 м/с2. Коэффициент высоковольтного варистора в интервале температур от —50 до +80°С по абсолютному значению не превышает 0,55%/°С. Варисторы типа ВНКС-25 МУХЛ1 имеют слёдующие параметры:

Номинальное напряжение, кВ……………………………………..25

Испытательное напряжение, кВ…………………………………...70

Максимальный ток, А, при максимальном напряжении:

26 кВ………………………………………………………………..0,26-0,46

41 кВ………………………………………………………………….1,7-1,3

50 кВ………………………………………………………………….7,5

Коэффициент нелинейности в интервале напряжений 26-41 кВ…5

Ток утечки при 250С и постоянном напряжении 15 кВ, мА………20-35

Масса, кг……………………………………………...………………13

Одной из важных областей применения мощных варисторов является их использование в качестве шунтов в высоковольтных воздушных выключателях. Варисторы, используемые в современных  воздушных выключателях, по конструктивному исполнению можно разделить на две группы: металлические проволочные и неметаллические объемные.

Керамические объемные варисторы  фирмы «Морганайт» имеют удельное объемное сопротивление керамики 0,38—104 Ом-см, что позволяет использовать се для изготовления варисторов с широким диапазоном номинальных сопротивлений. В состав материала, из которого фирмой «Морганайт» изготовляются варисторы, входят: окислы алюминия (до 62%), кремния (до 32%), железа, титана, кальция, магния, а также графит.

Для шунтирующих варисторов в последнее время получил распространение материал - бетэл - композиционный материал на основе бетона и углерода. Кроме производства шунтирующих варисторов бетэл используется для изготовления резистивных элементов различного назначения, способных рассеивать в кратковременных режимах работы мощности от сотен до миллионов киловатт, для производства заземляющих конструкций, стойких против коррозии, а также для других целей.

Углеродистые материалы, к которым относятся технический углерод и пековый электродный кокс, представляют собой полупроводники с узкой запрещенной зоной. К таким полупроводникам формально применима качественная зонная модель, что подтверждается экспериментальными данными по измерению подвижности и концентрации носителей заряда, термо - ЭДС, энергии активации проводимости и других параметров указанных материалов. Особенностью термически обработанных углеродистых материалов является частичное заполнение валентной зоны, в связи с чем носителями заряда в них являются и электроны и дырки. Таким образом, углеграфиты можно отнести к вырожденным примесным полупроводникам, для которых с повышением температуры энергия активации проводимости уменьшается и на кривой температурной зависимости проводимости имеют место переломы, связанные с активацией более глубоких примесных уровней.

Отличительной особенностью бетэла является применение в качестве связующего компонента цемента. Поскольку обычные бетоны характеризуются ионным типом электрической проводимости, обусловленной физико-химическими свойствами цементного камня, для обеспечения электронного типа проводимости материала необходимо, чтобы электрическая проводимость цементного камня на шесть — восемь порядков была меньше проводимости композиции, что достигается подбором исходного состава цемента и режима его термообработки.

Информация о работе Варистор