Тиристоры
Тиристоры — полупроводниковые элементы с уникальными свойствами, благодаря которым они являются идеальными элементами защиты оборудования от импульсных перенапряжений. Тиристоры относятся к типу так называемых «практически мгновенных» устройств. Время реакции тиристорных элементов защиты составляет единицы наносекунд.
Преимущества использования тиристоров для защиты от перенапряжения состоят в том, что они обеспечивают защиту независимо от величины тока и скорости нарастания напряжения (dV/dt). У тиристорных элементов защиты следующее достоинства:
– тиристор не может быть поврежден высоким напряжением;
– вследствие малого падения напряжения на тиристоре во включенном состоянии рассеиваемая им мощность меньше, чем на элементах, фиксирующих заданный уровень напряжения (варисторы, TVSдиоды);
– отсутствует деградация параметров при воздействии импульсных токовых перегрузок, не выходящих за допустимые пределы;
– исключены выбросы напряжения, превышающие напряжение открывания, независимо от скоростинарастания напряжения;
– небольшая емкость, что позволяет применять тиристоры для защиты высокоскоростного оборудования;
– широкий диапазон рабочих напряжений (25 В и выше).
Современные тиристорные элементы защиты выпускаются в самом разнообразном
конструктивном исполнении, с широким диапазоном рабочих напряжений и импульсных токов перегрузки.
Плавкие предохранители относятся к классу устройств ограничения тока. Их главной задачей является защита оборудования от повреждения при протекании повышенных токов. Такие токи могут возникнуть при непосредственном контакте проводов линии связи с силовыми линиями электропитания при аварии или в результате длительного воздействия индукции от мощных силовых линий, расположенных вблизи участка линейного кабеля.
Второй задачей предохранителей является защита от тех же факторов самих защитных элементов ограничения напряжения. Предохранители не должны реагировать на кратковременные токовые перегрузки, возникающие в результате индукции от грозовых разрядов, а также при кратковременной индукции от мощных силовых линий. Задача борьбы с таким типом перегрузок возлагается на защитные элементы ограничения напряжения.
Недостатком обычных плавких предохранителей является возможность их ложного срабатывания при кратковременных токовых перегрузках.
Достоинством плавких предохранителей является их малое сопротивление, поэтому они не вносят ослабления сигнала и не нарушают баланса линии. Однако плавкие предохранители имеют и ряд недостатков. После срабатывания предохранитель требует замены, а при малых перегрузках время реакции предохранителей сильно возрастает. Эта задержка срабатывания может привести к перегреву и повреждению расположенных далее защитных элементов ограничения напряжения. По этой причине необходим тщательный подбор их параметров.






