瞬态电压抑制器存在于一系列电压水平上。低压抑制器设计用于保护120/240伏范围内的家用电子设备,高压抑制器设计用于保护2.4千伏至15千伏范围内的家用电子设备,在这些范围内,电力直接从电网中抽取,供工业使用,并通过降压通...
瞬态电压抑制器存在于一系列电压水平上。低压抑制器设计用于保护120/240伏范围内的家用电子设备,高压抑制器设计用于保护2.4千伏至15千伏范围内的家用电子设备,在这些范围内,电力直接从电网中抽取,供工业使用,并通过降压通道输送变压器。低电平瞬态电压抑制器通常建立在抑制器二极管上,如齐纳二极管,与典型二极管不同,齐纳二极管允许电流双向流动。中电平瞬态电压抑制器基于金属氧化物变阻器(MOV),但随着时间的推移,它们会因线路上较小的电尖峰而退化。气管抑制器是第三类瞬态电压抑制器,也是唯一一种能够处理重复的高压尖峰(如雷电)而不会退化的产品

电压抑制器用于防止家用电器(如炉子)产生尖峰电流,因为大多数电器尖峰发生在非常快的短时间内,持续时间小于1纳秒或十亿分之一秒,瞬态电压抑制器必须能够几乎瞬间反应。因此,它们的设计目的是在接合时通入一定量的电压,这被正式定为通入电压,其次,由于电尖峰在单个持续时间内很短,它们对布线没有加热作用因此,瞬变电压抑制器的尺寸不需要满足其所插入电路的浪涌电流额定值,从而使其在各种电气设备中得到更广泛的应用

低压抑制器设计用于保护120/240伏范围内的家用电子设备。工业级瞬态电压抑制器是建立在假设从电网向设施供电的高压降压变压器不能提供足够的线路尖峰保护的基础上的。高功率开关事件或雷击不能由公用事业公司控制。这些瞬态电压抑制器也可以解释感应踢,是当断路器打开或关闭时,工厂内部产生的电压峰值。仅内部感应踢就可以是工业设施中电气系统额定电压的10-20倍,有可能一个4.15千伏的电路出现高达83.2千伏的电压尖峰。这些系统通常使用MOV元件来制造,这些元件设计用于将高电压尖峰分流到低阻抗路径。住宅和标准商业瞬态电压抑制器首先限制内部尖峰电压,因为大多数瞬态电压是从建筑物内部产生的,而不是从外部供电在家庭中,电尖峰的常见来源通常是大型电器的循环,如冰箱和冰柜、洗衣机和烘干机、炉子电机,和空调机组。大多数瞬态电压抑制器的通电电压不超过电路电压正常系统峰值的两倍。对于120伏电路,这被认为是339伏,对于240伏电路,这是679伏。所有瞬态电压抑制器的额定值也是峰值脉冲功率损耗,也就是允许流动的多余瓦特数,在较低的水平,限制在150瓦左右。每种瞬态电压抑制器的设计都有其独特的优点和缺点。齐纳二极管能够将电压尖峰从低压电路中分为两部分方向,而不是一个典型的二极管做,他们是经济和容易纳入抑制器。金属氧化物变阻器设计分流高水平的电压尖峰远离电路,但不能分流持续低电压超过电路的峰值水平。相比之下,气体放电管是昂贵的,但可以处理线路上重复的高压尖峰,而不会像mov那样迅速降低电压。

只有气管抑制器是一种瞬态电压抑制器它可以处理重复的雷击而不降低质量