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北京市雷闪防雷设施检测服务中心等单位肖行、王建忠:金属氧化物压敏电阻热稳定实验中温度分布与传导特性

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随着对电子设备性能要求的不断提高,金属氧化物压敏电阻(MOV)芯片作为重要的电气保护元件,广泛应用于浪涌抑制等领域。MOV运行使用过程中的温度分布和传导特性,将影响其性能和可靠性。北京市雷闪防雷设施检测服务中心、航天雷闪(北京)计量技术研究院的肖行、王建忠在2026年第3期《电气技术》上撰文通过实验研究MOV芯片在热稳定实验中的温度分布情况,分析温度不均匀性对芯片性能的影响。

研究结果表明,在实验过程中,有、无外壳芯片的最高温度位置相近且都在中心区域,稳定后外壳最高温度比芯片最高温度平均低56.5℃,各电流挡位下壳体内外温差比保持在38%左右。温度的不均匀性可能导致局部过热,从而加速芯片的老化和失效。研究结果确定MOV的高温度常出现在电极片开孔位置,这可为MOV热稳定测试性能和实际使用中整体热脱离结构提供设计依据。

在金属氧化物压敏电阻(metal oxide varistor, MOV)芯片热稳定实验中,温度分布是一个关键研究点。研究温度分布有助于深入理解芯片在不同条件下的热行为,从而提高测试结果的可靠性、准确性。

目前,许多研究聚焦于通过优化MOV芯片内部材料的热导性和散热设计来提升其热稳定性。例如,有研究通过调整ZnO颗粒的大小和分布,改善材料的热导性,从而减缓芯片内温度的升高。还有研究探讨外部散热结构的优化,通过在芯片外部加装散热片或采用高导热材料来增强热交换效率,降低芯片的温升。

有实验结果表明,在长时间工作中,MOV芯片的中心区域温度通常较高,而边缘区域温度相对较低。这是由芯片内部热量集中与传导不均导致。研究表明,MOV芯片内部温度分布的不均匀性可能会导致局部过热,从而影响其长期稳定性。为了更好地理解温度分布对芯片性能的影响,对不同工作条件下的MOV芯片温度进行深入分析十分重要。

本文旨在通过实验分析MOV芯片在热稳定实验中的温度分布情况,探讨不同温度分布对芯片性能的影响,进而提出优化建议。采用高精度热电偶和红外成像仪等测试设备,开展以下工作:①通过实验测试MOV芯片在不同工作条件下的温度分布;②分析MOV芯片外壳对温度分布的影响;③分析温度分布不均对芯片性能的影响;④结合实验结果提出改善MOV芯片热稳定性的建议。通过以上研究,期望为MOV芯片的设计、热管理及应用提供理论支持,提高其在实际使用中的保护效果和可靠性。

1 实验设计

选择市场上常见的MOV芯片作为实验对象,本文所选某公司生产的34S621K型MOV芯片具有典型的金属氧化物结构,主要由锌氧化物颗粒组成,广泛应用于电力、通信及家电领域的过电压保护。该芯片的额定电压为220V,最大持续运行电压为385V。实验中主要关注MOV芯片在长期高温工作情况下的热稳定性,尤其是其温度分布的变化特性。

使用某公司生产的TTS5型热稳定实验装置进行实验,该设备输出电压范围0~1 500 V,输出电流0~5 A,测温范围0~200℃,能够满足研究测试条件。为准确测量MOV芯片的温度分布,选择热稳定实验装置自带的K系列高精度热电偶传感器和某公司生产的UTI260B型热成像仪作为温度测量工具。热成像仪全程监测芯片的温度分布,这样可以全面了解芯片在不同区域的温度分布情况,确保数据的准确性和全面性。

实时记录各个热电偶的读数,确保能够捕捉温度变化的细节。根据不同区域的温度变化趋势,生成温度分布图,深入分析MOV芯片在不同工作条件下的热行为。

2 实验结果与讨论

2.1 同一电流下最高温度的分布

施加实验电压385 V,通过MOV的电流为10 mA时,使用红外成像仪对MOV芯片的温度分布进行详细测量。观察整体芯片的最高温度所在位置,并记录温度数据。MOV芯片实验最高温度对应实际样品位置如图1所示。


图1-图3

实验结果表明,最高温度出现在MOV芯片中心区域电极板开孔位置。这一现象符合热传导规律,由于电流通过时,芯片中央位置的电阻值较大,产生的热量较多,导致该区域的温度升高。此外,芯片边缘区域温度相对较低,主要是因为该区域热量散发较快。

对仿盾和仿西岱尔这两种常见结构进行有、无外壳的温度对比实验,最高温度位置对照分别如图2和图3所示。由图2和图3可知,相同实验时间下,同一试品在同一电流下,芯片与外壳最高温度位置一致。

2.2 不同电流下的温度特点

分别设定通过试品的实验电流为2 mA、5 mA、10 mA、15 mA,每隔2 min采集芯片温度,直至10 min实验结束。不同电流下的芯片温度数据见表1,不同电流下的芯片温度曲线如图4所示。


图4-图6、表1、表2

实验结果表明,不同电流下的芯片温度曲线为非线性;在不同实验时间,相邻实验电流下的芯片温度比值相近;实验时间越长,温升越慢;实验电流越小,温升越慢,反之温升越快。

2.3 不同电流下MOV芯片温度变化特点

按照GB/T 18802.11—2020《低压电涌保护器(SPD) 第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》中8.4.5.2热稳定实验的测试方法,将第一只试品安装在热稳定实验仪上,设定实验电流从2mA开始以2mA的步长逐级递增,每一步保持达到热平衡状态(10min内温度变化小于2K),直至试品的脱离器断开后实验结束。监测并记录试品每个阶段的温度和实验时间,以及试品脱离器动作时的电流挡位。

将第二只试品实验电流设定为第一只试品脱离器动作时的电流,监测并记录试品的温度和实验时间,以及试品脱离器动作时的电流挡位。

第一组实验电流从2mA开始,实验进行到2h9min21s电流为14mA时,试品温度达到128.9℃,脱离器断开,实验结束。MOV芯片进行长时间微短路漏电流而未达到脱离温度的测试,考察MOV芯片的耐受能力。

第二组实验电流从14mA开始,实验进行到19min10s后电流为16mA时,试品温度达到145.4℃,脱离器断开,实验结束。本组实验旨在测试短时间内试品脱扣器的灵敏度。

2组实验中试品均正常脱扣,证明试品的脱离足够可靠。不同实验组MOV芯片的温度变化曲线如图5所示。

2.4 同一组实验中外壳与芯片的温度差异

依然按照GB/T 18802.11—2020《低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》中8.4.5.2热稳定实验的测试方法,实验电流从2mA开始,以2mA的步长逐级递增,温度的采集方式分为使用热电偶植入壳体内部贴于MOV表面采集芯片温度和使用红外热成像仪采集外壳表面温度2种,测温点均为2.2节中的最高温度位置。外壳与芯片的温度差异见表2,外壳与芯片的温度曲线如图6所示。

由图6可知:实验开始后,芯片温度与外壳温度从24℃开始出现差异;截至4 mA电流结束时,外壳与芯片的温度差异基本稳定;实验进行至14min后,外壳最高温度比芯片最高温度平均低56.5℃,不同电流下的温差比保持在38%左右;芯片与外壳的隔热与散热达到等比平衡。

3 结论

通过对常见类型的MOV芯片进行热稳定性实验,详细分析同一电流下最高温度的分布,结果表明:

1)MOV芯片的中心区域(电极孔)温度明显高于其他位置,对加装外壳的MOV芯片重新进行实验,芯片与外壳的最高温度位置一致。

2)由于外壳的隔热性能,外壳与芯片的温度差异呈非线性,随着实验时间的递增而逐渐增加,直至实验结束温差呈现等比平衡。

3)在不同电流下进行实验发现,实验时间越长,芯片的温升越慢;实验电流越小,芯片的温升越慢,反之温升越快。

实验结论可为MOV电极形状和散热孔位置设计提供基础数据,以提升MOV的散热性能、热稳定能力及最终热脱离系统的热传导效率。

本文实验在可控的实验室环境下进行,而实际应用中MOV芯片可能面临更加复杂的环境条件,如高湿度、高温等。因此,未来研究应考虑更复杂的环境因素,进行更全面的实验评估,以便为MOV芯片的实际应用提供科学指导。

本工作成果发表在2026年第3期《电气技术》,论文标题为“ 金属氧化物压敏电阻热稳定实验中温度分布与传导特性”,作者为肖行、王建忠。


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