径向插件气体放电管漏电流

时间:2023年04月04日 来源:

状态翻转及短路反射在放电管的初始放电阶段,从开路状态转变到导通状态。在整个转变过程中,暂态电流的变化率相对较大,而这一变化中涉及的暂态电流也将在空间内形成电磁场,并向四周辐射,**终对附近的信号线、电源线等形成干扰作用,或者周围电气回路也会形成感应电压。一般情况下,可采取屏蔽、滤波或者降低耦合等方法,起到有效的抑制作用。当导通了放电管之后,入射波就会受到反射影响,对电子设备起到保护作用,但是也要考虑到,由于反射波电流而形成的空间电磁场,会将能量辐射到周围,必须采取有效的抑制措施。 为防止因过热而造成被保护设备的损坏,应给气体放电管配上失效保护卡装置。径向插件气体放电管漏电流

气体放电管的选用(1)气体放电管对于外界的电干扰功率产生很大的影响,在受到雷击或者是其他干扰时,放电管的电极之间能够快速地将电离进行消除,也就是说,放电管放电之后需要的时间越短越好,一般不应当超过2秒。只有快速地恢复状态,才能保证线路信号的接收与传输的效率。(2)放电管的伏秒特性,与被保护的设备伏秒特性应当正确地配合。一般应当根据电子设备或者是通信线路的具体要求和具体的放置地点,有针对性地选择放电管类型。由于放电管的冲击作用,可能会击穿电压,因此采取有效的措施,确保被保护的通信设备处于安全运行状态。 径向插件气体放电管漏电流放电管通过工频电流5次,使管子的直流放电电压及绝缘电阻无明显变化的最大电流称为其工频耐受电流。

防雷器的常见执行标准(各国要求不一样):IEC61643-1 、GB18802.1-2002、UL1283Filter 、UL1449.2nd.Edition我国现在防雷系统现在实施的是中华人民共和国建设部2004年3月1日制定的:GB50343—2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和中华人民共和国建设部2000年10月1号制定的:GB50057—94《建筑物设计防雷规范》。由于通信电源对电力的稳定性和安全性要求比较高,所以防雷模块在此尤为重要,通信电源中的防雷模块一般固定在导轨上,分为交流防雷模块(AC SPD)和直流防雷模块(DC SPD)

什么是陶瓷气体放电管?陶瓷气体放电管,简称GDT(GasDischargeTubes),是管状陶瓷腔,金属电极结合,高温焊接工艺制成的具有稳定放电特性的放电间隙元件,该类器件本身的电阻值根据加载在其两端的电压值改变而从G欧级到欧姆级变化,阻值可在100纳秒左右完成跳变。利用该特性,GDT绝大多数并联在系统电路中防止过电压损坏后端其他元件,由于气体放电具有续流特性,所以极少单独使用在非电源线路,可对电磁干扰起到有效的抑制作用。陶瓷气体放电管是防雷保护设备中应用*****的一种开关器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号电路的防雷,都可以用它来将雷电流泄放入大地。其主要特点是:放电电流大,极间电容小,绝缘电阻高,击穿电压分散性较大,反应速度较慢。按电极数分,有二极放电管和三级放电管(相当于两个二极放电管串联)两种。其外形为圆柱形,有带引线和不带引线两种结构形式(有的还带有过热时短路的保护卡)。 极间绝缘电阻很大,寄生电容很小,对高频信号线路的雷电防护有明确的优势。

电话机/传真机等各类通讯设备中气体放电管的作用特点为低电流量,高持续电源,无漏电流,高可靠性。2、气体放电管和压敏电阻组合构成的抑制电路由于压敏电阻有一致命缺点:具有不稳定的漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因漏电流变大可能会发热自爆。为解决这一问题,压敏电阻之间串入气体放电管。但这又带来了缺点就是反应时间为各器件的反应时间之和。例如压敏电阻的反应时间为25ns,气体放电管的反应时间为100ns,则图4的R2,G,R3的反应时间150ns,为改善反应时间加入R1压敏电阻,这样可使反应时间为25ns。 导通后电压较低,此外还有直流击穿电压高(比较高达5000V)、体积小、寿命长等优点。径向插件气体放电管漏电流

当应用于一些交流供电线路或易于受到供电线路感应作用的通讯线路上时,应注意放电管的工频耐受问题。径向插件气体放电管漏电流

陶瓷气体放电管,简称GDT,是一种开关型过压防雷保护元器件。众所周知,陶瓷气体放电管GDT广泛应用于防雷工程的***级或第二级保护上,常与限压型防雷保护器件综合应用。不论是各种信号电路的防雷还是交直流电源的防雷,都可以借助陶瓷气体放电管将强大的雷电流泄放入大地,对高频电子线路的保护有着明显的优越性。陶瓷气体放电管,GDT(Gas Discharge Tubes),其内部是由一个或多个放电间隙内充有惰性气体构成的密闭器件。陶瓷气体放电管可以承受高达数百千安培的浪涌电流冲击,具体电气性能与气体种类、内部电极结构、气体压力、制作工艺等因素息息相关。径向插件气体放电管漏电流

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