广东气体放电管孤光电压

时间:2023年07月20日 来源:

陶瓷气体放电管GDT选型注意事项:一个电路防护方案能否得到有效地实施,与合适型号的电路保护器件脱不了干系。那么,在方案实施过程中,该如何正确选择对应型号的陶瓷气体放电管呢?1)直流击穿电压选取应该参考电路的工作电压,其电压值应该大于被保护线路的最大工作电压。2)脉冲击穿电压要考虑浪涌测试等级,一般浪涌测试波形的上升时间为微秒级的脉冲波形,如8/20μs电流波和10/700μs电压波,与GDT脉冲击穿电压测量电压上升速率1000V/μs为一个数量级,如采用10/700μs的波形测试4000V,GDT的脉冲击穿电压要小于4000V,这样在测试时GDT才能导通。3)GDT由于击穿电压误差大,一般不并联使用在电路中;4)GDT是一种开关型过电压保护器件,导通后电压较低,不能单独应用于较高的电源线保护,可以在GDT上串联MOV或PTC等限制续流的问题;5)要根据电路设计布局选择封装形式。GDT封装的大小反应其防护等级大小,封装越大耐冲击电流的能力越强,防护等级就越高。指作过电压保护用的避**或天线开关管一类,管内有二个或多个电极,充有一定量的惰性气体。广东气体放电管孤光电压

开关型防雷元件的缺点分别是:陶瓷气体放电管:①由于气体电离需要一定的时间,所以响应速度较慢,反应时间一般为0.2~0.3μs(200~300ns),**快也就是0.1μs(100ns)左右,在它未导通前,会有一个幅度较大的尖脉冲漏过去。②击穿电压一致性较差,分散性较大,一般为±20%。③击穿电压只有几个特定值。玻璃放电管和半导体过压保护器:①通流容量较陶瓷气体放电管小得多。②击穿电压尚未形成系列值。③玻璃放电管击穿电压分散性较大,为±20%。④半导体过压保护器电容较大,有几十至几百pF。广东气体放电管孤光电压阻值的降低会造成在被保护系统正常运行时管子中泄漏电流的增大,也有可能产生噪音干扰。

玻璃放电管(又称***放电管、防**)是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高(≥100MΩ)、极间电容小(≤0.8pF)、放电电流较大(比较大达3kA)、双向对称性、反应速度快(不存在冲击击穿的滞后现象)、性能稳定可靠、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。其缺点是直流击穿电压分散性较大(±20%或30%)。玻璃气体放电管具有较小的体积,可节约PCB空间。

气体放电管选型很重要,在放电管工作中能长期发挥稳定质量保障更重要。气体放电管具有很强的承受大能量冲击的能力,但在具体使用时,由于气体放电管在放电时残压极低,近似于短路状态,因此不能单独在电源避雷器中使用,气体放电管的耐流能力与管径有关,管径越大,耐流能力越好。气体放电管的质量问题主要表现为慢性漏气,长时间使用的可靠性问题(即遭受多次雷电冲击后,直流击穿电压值发生偏移),光敏效应和离散性较大。虽然近年来国产的气体放电管有了较大的改进,质量在逐步提高,但整体质量问题仍然存在,特别是可靠性问题和慢性漏气问题。因此电源避雷器中选择进口明星气体放电管的产品应作为优先,且气体放电管的管径在Ф8㎜以上为好。 由于放电具有分散性,围绕着这个平均值直流击穿电压还需要同时给出允许的偏差上限和下限值。

放电管的工作原理是气体间隙放电i当放电管两极之间施加一定电压时,便在极间产生不均匀电场:在此电场作用下,管内气体开始游离,当外加电压增大到使极间场强超过气体的绝缘强度时,两极之间的间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平,这种残压一般很低,从而使得与放电管并联的电子设备免受过电压的损坏。气体放电管有的是以玻璃作为管子的封装外壳.也有的用陶瓷作为封装外壳,放电管内充入电气性能稳定的惰性气体(如氩气和氖气等),常用放电管的放电电极一般为两个、三个,电极之间由惰性气体隔开。按电极个数的设置来划分,放电管可分为二极、三极放电管。保护特性的主要不足之处在于其放电时延较大,动作灵敏度不够理想。广东气体放电管孤光电压

单个陶瓷气体放电管的通流量可做到100kA甚至更高。广东气体放电管孤光电压

(5)如果安置了气体放电管的通信设备在当年未受到雷击的损害,则应当在第二年雨季到来之前,对所有的放电管进行检查与检测,使用专的测试仪器,确保放电管处于良好的运行状态。避免气体放电管对设备造成损害。

(6)在气体放电管中采取限幅措施,既要在电力电子通信设备中使用,又要在***半导体技术等通信系统中使用,或者在计算机工业控制、数字显示、电力电子器件,工业设备、安防监控设备等电子仪器中,也可发挥电压保护器件的重要作用。 广东气体放电管孤光电压

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