Аналіз особливостей функціонування обмежувачів напруги на основі комбінованої варисторно-позисторної структури

Автор(и)

  • А.S. Тоnкоshкur
  • L.V. Nакаshydze
  • S.F. Lyagushyn
  • V.R. Kolbunov

DOI:

https://doi.org/10.34185/1562-9945-5-142-2022-07

Ключові слова:

varistor ceramics; polymeric positive temperature coefficient (PPTC) nanocomposite; varistor-posistor structure, voltage limiter; voltage source internal resistance, heat transfer intensity

Анотація

У роботі наведено результати моделювання та аналізу впливу особливостей електричного та теплового режимів на функціонування структури з послідовно з’єднаних та термічно контактованих шарів варисторної кераміки та позисто-рного композиту, що становлять інтерес для розробки. перспективного обмежу-вача постійних і повільно змінних напруг. Основна увага приділена дослідженню закономірностей поведінки функціональних електричних і теплових характерис-тик таких структур при зміні внутрішнього опору джерела вхідної напруги та інтенсивності теплообміну з навколишнім середовищем, а також його темпера-тури. Показано, що зміна внутрішнього опору джерела вхідної напруги може приз-вести лише до зсуву в бік вищих значень вказаної напруги, що забезпечує спрацьо-вування позисторного елемента. При низькій інтенсивності теплообміну між таким обмежувачем напруги та навколишнім середовищем він може працювати при напругах, нижчих за кла-сифікаційну напругу варисторного шару, і, таким чином, розглянутий пристрій не здатний фіксувати постійну напругу на виході і може функціонувати тільки як самовідновлюваний запобіжник від перенапруги.. При підвищенні температури навколишнього середовища (до температури фазового переходу в матеріалі шару позистора) температура структури та вихідна напруга приладу змінюються несуттєво навколо точки обмеження температури, а значення струму і потуж-ність розсіювання структури значно зменшуються. Для структур на основі ва-ристорної кераміки з сильною залежністю низьковольтного опору від темпера-тури (високі енергії активації його температурної залежності) має місце зни-ження вихідної напруги (до значень порядку одного вольта).

Посилання

T.K. Gupta, Application of zinc oxide varistors, J. Am. Ceram. Soc. 73, 1817 (1990).

Li, S., Li, J., Liu, W., Lin, J., He, J., & Cheng, P. (2015). Advances in ZnO varistors in China during the past 30 years—fundamentals, processing, and applications. IEEE Electrical Insulation Magazine, 31(4), 35-44.

R. B. Standler, Protection of Electronic Circuits from Overvoltages (Dover Publica-tions, INC. Mineola, New York, 2002).

W. Gretzke, Use of Polyswitch PPTC Protection in Automotive Applications, eds. H. Wallentowitz and C. Amsel, 42 V-Power-Nets (Springer, Berlin, Heidelberg, 2003), pp. 75–87.

S. Cheng, K. Tom and M. Pecht, Failure precursors for polymer resettable fuses, IEEE Trans. Dev. Mater. Reliab. 10, 374 (2010)

Toth, J., & Protection, R.C. (2020). PolySwitch PPTC device principals of opera-tion

Tonkoshkur A.S., Ivanchenko A.V., Nakashydze L.V., Lyashkov A.Yu., Gomilko I.V. Application of polymer posistor nanocomposites in systems for protecting pho-tovoltaic components of solar arrays from electrical overloads. Monograph. – Prime-dia eLaunch, Boston, USA, 2021. – 172 p. DOI: 10.46299/978-1-63972-054-5

B. Golubovic, P. N. Becker and R. P. Moore, Circuit protection device having ther-mally coupled MOV overvoltage element and PPTC overcurrent element, U.S. Patent 7,660,096 B2 (2010).

Tonkoshkur A. S. and Ivanchenko A. V. Electrical properties of structures based on varistor ceramics and polymer nanocomposites with carbon filler. Journal of Ad-vanced Dielectrics. Vol. 09, No. 03, 1950023 (2019)

Hu, H., Shi, G., Wang, Q., Dai, T., &Xia, H. SPICE Model of Polyswitch Device. http://hanbinhu.github.io/data/report/2014_PPTC_TE_Connectivity.pdf

Іванченко О.В., Тонкошкур О.С. Вплив температури навколишнього середо-вища на електричні властивості варисторно-позисторної структури. Технологія та конструювання в електронній апаратурі, 2022, № 1–3, с. 3–7.

http://dx.doi.org/10.15222/TKEA2022.1-3.03

Ivanchenko A.V., Tonkoshkur A.S., Mazurik S.V. Application of varistor-posistor structure for protection from overvoltages of photovoltaic cells of solar arrays. Jour-nal of Physics and Electronics. -2019. - No 27(1). - P. 79-88.

Tyco Electronics, Application note, PolySwitch strap devices help protect re-chargeable battery packs (2008), http://www.digikey.jp/ Web Export/Supplier Con-tent/Tyco 8004/PDF/TE Strap Device. pdf.

Littelfuse, PolySwitchr PTC devices, Overcurrent protection device, Product: RXEF050 (2016), https://www.littelfuse.com/ _/media/electronics/product specifica-tions/resettable ptcs/littelfuse ptc rxef050 product specification.pdf.pdf.

Kutateladze S.S. Osnovyi teorii teploobmena, 5-e izd. Moscow, Atomizdat, 1979, 416p.

Глот О.Б. Окисні керамічні варистори. Навчальний посібник / О.Б. Глот, О.I. Ивон, О. С. Тонкошкур, I. М. Черненко. Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. 140 с

Maxfield B. Engineering with Mathcad: using Mathcad to create and organize your engineering calculations. – Elsevier, 2006.- 521 p.

Metal-Oxide Varistors (MOVs) Surface Mount Multilayer Varistors (MLVs) > MLA Series: [Electronic resourse]: Littelfuse, Inc. - Mode access:

https://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/varistors/littelfuse_varistor_mla_d atasheet.pdf.pdf

Fuzetec: Radial Leaded PTC Resettable Fuse: FRX Series: [Electronic resourse]: Fuzetec Technology Co., LTD. –Mode access:

http://www.fuzetec.com/upload/download/App%20FRX%20Series%20tVer.61.pdf

Тонкошкур А. С. Моделирование деградации металлоксидных варисторных элементов защиты электрических цепей: [монографія] / А. С. Тонкошкур, А.В. Иванченко – Днепр: ТОВ „АКЦЕНТ ПП”, 2019. – 157 с.

Шефтель И. Т. Терморезисторы. Москва, Наука, 1973, 415 c.

Thermistor types – their workings and applications.

https://www.elprocus.com/introduction-to-thermistor-types-with-its-workings-and-applications/ (Дата звернення: 20 февраля 2022)

FRX Series - Radial Leaded PTC.

https://www.fuzetec.com/products_2.php?bgid=1&gid=31 (Дата звернення: 20 февраля 2022)

Clarke, D. R. (1999). Varistor ceramics. Journal of the American Ceramic Society, 82(3), 485-502

Опубліковано

2022-10-28