通信技術(shù)飛速發(fā)展,通信系統(tǒng)運行穩(wěn)定性受到的關(guān)注也日益增加,過電壓防護(hù)技術(shù)正是其運行穩(wěn)定性的重要保障。通信基站通常根據(jù)IEC62305的要求采用多級防護(hù)[1],其中第2級常用氧化鋅壓敏電阻(Metal Oxide Varistor, MOV)作為過電壓防護(hù)器。但是為通信基站供電的10 kV配電網(wǎng)可能遭受長持續(xù)時間的工頻過電壓[2-3],MOV便可能在該嚴(yán)酷的過電壓應(yīng)力下出現(xiàn)熱崩潰而導(dǎo)致電源系統(tǒng)短路[4],這不僅會造成經(jīng)濟(jì)損失,對通信安全也是極大威脅。而提升MOV在暫態(tài)過電壓下的穩(wěn)定性又會犧牲其雷電過電壓保護(hù)水平,受限于不成熟的理論體系,難以解決傳統(tǒng)MOV存在的電壓保護(hù)水平與暫態(tài)過電壓耐受能力相互制約的問題。為走出這一困境,我們在之前的研究中以壓敏電阻的可控伏安特性為核心理念,將不同的過電壓防護(hù)器相互配合,研制出了能夠兼顧電壓保護(hù)水平與暫態(tài)過電壓耐受能力的智能浪涌保護(hù)模塊[5-6],但僅對浪涌保護(hù)模塊的瞬態(tài)動作過程、響應(yīng)速度以及電壓保護(hù)水平進(jìn)行了研究,缺少對續(xù)流遮斷過程的分析研究。本文通過實驗驗證了智能浪涌保護(hù)模塊續(xù)流遮斷的可靠性,并得到了浪涌保護(hù)在續(xù)流遮斷過程中的伏安特性。在浪涌保護(hù)實驗研究的基礎(chǔ)上,建立了續(xù)流遮斷過程電路仿真模型,進(jìn)一步分析了浪涌保護(hù)模塊的續(xù)流遮斷過程。本文的研究為后續(xù)浪涌保護(hù)模塊續(xù)流遮斷性能的優(yōu)化提升提供了數(shù)據(jù)與理論支撐,有利于促進(jìn)通信基站的安全穩(wěn)定運行。

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