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广东两端气体放电管失效模式 上海来明电子供应

上传时间:2023-08-31 浏览次数:
文章摘要:气体放电管在综合浪涌保护系统中的应用自动控制系统所需的浪涌保护系统一般由二级或三级组成,利用各种浪涌抑制器件的特点,可以实现可靠保护。气体放电管一般放在线路输入端,广东两端气体放电管失效模式,做为一级浪涌保护器件,广东两端气体放电

气体放电管在综合浪涌保护系统中的应用自动控制系统所需的浪涌保护系统一般由二级或三级组成,利用各种浪涌抑制器件的特点,可以实现可靠保护。气体放电管一般放在线路输入端,广东两端气体放电管失效模式,做为一级浪涌保护器件,广东两端气体放电管失效模式,承受大的浪涌电流。二级保护器件采用压敏电阻,广东两端气体放电管失效模式,在μs级时间范围内更快地响应。对于高灵敏的电子电路,可采用三级保护器件TVS,在ps级时间范围内对浪涌电压产生响应。如图4所示。当雷电等浪涌到来时,TVS首先起动,会把瞬间过电压精确控制在一定的水平;如果浪涌电流大,则压敏电阻起动,并泄放一定的浪涌电流;两端的电压会有所提高,直至推动前级气体放电管的放电,把大电流泄放到地。 单个陶瓷气体放电管的通流量可做到100kA甚至更高。广东两端气体放电管失效模式

气体放电管具有以下作用特点1、避雷器从100V/s的慢速突波到10kV/μs高速突波均能提供极快的反应速度。2、提供稳定的击穿电压3、高绝缘电阻,高绝缘电阻的特性使避雷器可以在高温高湿度下亦有良好的反应。4、较低的电容特性,低电容特性能够减少干扰或在高频的操作环境下减低传送损失。5、高过保持电压,能够快速回复高组抗状态以确保连续操作下的安全性。6、无穿越电压,在多极避雷器中无横向电压。7、使用期限长,在一般状态下使用期限超过10年。8、密闭式及抗腐蚀的避雷器,坚固及完全密闭的避雷器能够避免泄漏及对于震动也能提供较佳的保护。本产品的外型轻巧对于应用方面更有弹性。9、电路设计简单,且对原电路没有任何影响。福建20KA气体放电管电路气体放电管的脉冲击穿电压一般在600V以上,电压越高脉冲击穿电压也越高。

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)。

有关放电管伏安特性,应该与被保护设备的伏安特性相符。如果放电管受到击穿影响,那么放电管中残留的电压,实际上也就是放电管放电以后的电压值,应当确保其与被保护设备在同样的电流经过时所能够承受的电压值低,否则不仅无法起到有效的保护作用,其至会造成设备的二次损坏。(4)放电管的灭弧荧光电压,应当与被保护设备安装地点的比较高工频相电压正确地配合。因此,要求灭弧荧光的电压大于设备安装地点的比较大相电压。只有这样,才能确保设备系统单向接地故障发生时,可通过放电管的作用,及时熄灭续流电弧,以更好地保护放电管。 玻璃气体放电管的响应速度为1ns。

陶瓷放电管用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以惰性气体氩气,氖气构成。气体放电管的工作原理可以简单地总结为气体放电。当两级间产生足够大的电量,则会造成极间间隙被放电击穿,这时其便由绝缘状态转变成为导电状态,这种现象与短路较为相似。当处于导电状态下时,两极间的电压会较低,一般是在20~50V之间,因此,其能够对后级电路起到很好的保护作用。气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成,顾也有工程师称其为陶瓷放电管、陶瓷气体放电管。当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,并由高阻变成低阻,使电极两端的电压不超过击穿电压。 放电管的极间寄生电容很小,两极放电管的极间电容一般在零点几至几十pF。湖北三端气体放电管结电容

陶瓷气体放电管的响应速度一般为100ns。广东两端气体放电管失效模式

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。 广东两端气体放电管失效模式

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