沖擊電流也稱“非周期性瞬態電流”。通常使用的有兩種波形:第一種為電流從零值以很短時間上升到峰值,然后以近似指數規律或阻尼正弦波形下降至零,這種沖擊電流的波形用波前時間T1和半峰值時間T2表示,記T1/T2,如下圖(a)所示。第二種波形近似為矩形,成為方波沖擊電流(波),如圖(b)所示。
沖擊電流中第一種情況的圖示
沖擊電流中第二種情況的圖示。
在電路學中,給負載通電的一瞬間,通常會產生大電流,這就是沖擊電流。這個現象主要體現在容性負載中,例如電容,在上電一瞬間是相當于短路的,瞬間電流理論上是無限大的。
打開熒光燈就是容性負載產生沖擊電流的一個典型,在啟動時它需要瞬間的高壓、大電流來電離燈管內部的汞蒸氣,汞蒸氣電離成功后,才能持續導電,并激發熒光粉發光。
那么電機(直流和三相)作為感性負載,如果表現其固有機械特性,怎么會有很大的啟動電流呢?
我們都知道,電感具有阻止電流變化的作用,能夠瞬間承受較大的電壓,因此感性負載是有助于穩定電流的。電機也是一種感性負載,不過電機啟動的一瞬間,由于電機定子和轉子之間相對運動的速度幾乎為0,即沒有切割磁場的運動,就不會在電路中產生反電動勢(互感電壓為0),忽略線圈自感的作用。此時,幾乎所有的電壓都加在了電路的電阻上,由于電阻很小,因此電流很大。這就是說,并不是因為電機是感性負載而導致大的沖擊電流,而是因為缺少切割磁場的運動,沒有互感電動勢造成的。
通信電源中的軟啟動設計就是利用這一原理,在通信電源啟動過程中逐漸改變機械特性,調整電路參數,使啟動電流逐漸增加到正常值的一種方法,可以避免形成較大的沖擊電流。
Surge,浪涌.電路中有很多容性器件時,上電瞬間等價于短路的,電流很大,會給上位的供電單元造成過流沖擊,電源功率低或響應速度慢得話輸出電壓就會被拉下來,后級便會因此發生功能紊亂.所以電容不是越多越好...
短路沖擊電流(ish)出現在短路故障后的第一個時間周期內,短路電流是穩態分量和暫態分量之和。穩態分量從0開始按正弦規律變化,暫態分量從最大值起,按指數規律衰減。它們疊加在一起就有一個最大值,就稱為短路...
在電路學中,給負載通電的一瞬間,通常會產生大電流,這就是沖擊電流。這個現象主要體現在容性負載中,例如電容,在上電一瞬間是相當于短路的,瞬間電流理論上是無限大的。打開熒光燈就是容性負載產生沖擊電流的一個...
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以總配電房為例,對電源電涌保護器沖擊電流和標稱電流進行定性分析。根據雷電流分配的規定,計算出10/350μs波形荷載的沖擊電流≥20 k A。在單位能量相同情況下,計算出8/20μs波形荷載的標稱電流≥80 k A。
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提出了一種峰值達1000A以上的沖擊大電流檢測回路電阻的方法,該方法能夠精確地測量斷路器的回路電阻。通過實驗室的模擬試驗,研究了基于超級電容器產生千安級沖擊大電流的實現方法,并驗證了微歐級小電阻的測量精度,通過EMTP-ATP仿真分析計算可知,均壓電容和引線電感對測試的最終結果無影響。
通過對含IPC系統短路電流的解析求解和等值系統的暫態仿真,提出了IPC相關短路沖擊電流的計算方法,并得到以下結論:
(1)IPC在限制電網短路電流的同時,其相關的短路沖擊電流若采用通常的沖擊系數進行計算將不能滿足精度要求;
(2)IPC相關沖擊電流的計算應在采用電磁暫態仿真以求得沖擊系數的基礎上進行計算;
(3)IPC的電容支路的短路沖擊電流可能會大于其出口處的短路沖擊電流 。2100433B
沖擊電流發生器主要用以檢驗電氣設備耐受沖擊電流穩定的能力,廣泛應用于氧化鋅避雷器閥片進行沖擊電流試驗,也可以用于其它研究性試驗。