浪涌电流

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与线路串联的电阻器可用于限制对输入电容器充电的电流。但是,这种方法效率不高,尤其是在大功率设备中,因为电阻器会产生电压降并消耗一些功率。 浪涌电流也可以通过浪涌电流限制器来降低。负温度系数(NTC)热敏电阻通常用于开关电源、电机驱动器和音频设备,以防止浪涌电流造成的损坏。热敏电阻是一种热敏电阻器,其电阻会因温度变化而发生显着且可预测的变化。NTC热敏电阻的电阻随着其温度的升高而降低。 ...

浪涌电流

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与线路串联电阻器可用于限制对输入电容器充电的电流。但是,这种方法效率不高,尤其是在大功率设备中,因为电阻器会产生电压降并消耗一些功率。

浪涌电流也可以通过浪涌电流限制器来降低。负温度系数(NTC)热敏电阻通常用于开关电源、电机驱动器和音频设备,以防止浪涌电流造成的损坏。热敏电阻是一种热敏电阻器,其电阻会因温度变化而发生显着且可预测的变化。NTC热敏电阻的电阻随着其温度的升高而降低。

当浪涌电流限制器自发热时,电流开始流过它并加热它。它的电阻开始下降,一个相对较小的电流为输入电容器充电。电源中的电容器充电后,自热浪涌电流限制器在电路中提供的电阻很小,相对于电路的总压降电压降很小。一个缺点是,在设备关闭后,NTC电阻器仍然很热并且电阻很低。它不能限制浪涌电流,除非它冷却超过1分钟以获得更高的电阻。另一个缺点是NTC热敏电阻不防短路。

避免变压器浪涌电流的另一种方法是变压器开关继电器。这不需要时间冷却。它还可以处理电力线半波电压骤降,并且具有防短路功能。这种技术对于IEC61000-4-11测试很重要。

浪涌电流

另一种选择,特别是对于高压电路,是使用预充电电路。该电路将在电容器充电期间支持限流预充电模式,然后在负载电压为满充电的90%时切换到无限制模式以正常工作

关断尖峰

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当变压器、电磁铁或其他感应负载关闭时,感应器会增加开关或断路器两端的电压并导致电弧延长。当变压器在其初级侧关闭时,感应冲击会在次级上产生一个电压尖峰,这可能会损坏绝缘和连接的负载。

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