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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较大工作电压。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,40KA气体放电管辉光电压,40KA气体放电管辉光电压,防护等级就越高,40KA气体放电管辉光电压。气体放电管接地线应尽量短,并且足够粗,以便于泄放瞬态大电流。40KA气体放电管辉光电压
以我国当前应用的放电器形式来看,包含两个电极与外壳,并且管内存放一定量压力的气体,以氢气或者惰性气体为主;如果安装了放电管的通信线路受到各种干扰,那么感应电极就会出现反应,并且不断升高。这种情况下,放电管两端的电极就会产生过电压,甚至已经**过放电管自身的击穿电压等级;在电场的作用下,管内气体出现电离反应,原本的绝缘状态转变为导电状态,这时放电管就成为了一个导体,此时,大量的电流在放电管的电压作用下,立即接地,使得冲击波被强行中断,这时雷击作用不会通过保护设备,因此无论对设备还是人体,都起到安全保护作用。这种情况下,即使部分电压能够进入被保护的设备中,也*是由雷电而产生的电流通过放电管所产生的残压。当雷电产生的电流经过以后,过电压消失,这时管内的气体又回到原来的绝缘状态,电路恢复正常。气体放电管的使用主要是为了将通过电路的电压值被强行降低,并且控制在要求的范围内。如果电压**过比较低的限制,则放电管就会开始放电,进而达到控制电压的目的。从中我们也可以看出,要确保放电管能够发挥正常的保护作用,需要将放电管放置在被保护设备的引入端,上端与线路的入口相接,下端实行接地处理。 安徽气体放电管结电容在放电管的不断使用过程中,绝缘电阻值将会降低。
陶瓷二较放电管由纯铁电极、镍铬钴合金帽、银铜焊帽和陶瓷管体等主要部件构成。管内放电电极上涂覆有放射性氧化物,管体内壁也涂覆有放射性元素,用于改善放电特性。放电电极主要有杆形和杯形两种结构,在杆形电极的放电管中,电极与管体壁之间还要加装一个圆筒热屏,该热屏可以使陶瓷管体受热趋于均匀,不致出现局部过热而引起管断裂。热屏内也涂覆放射性氧化物,以进一步减小放电分散性。在杯形电极的放电管中,杯口处装有钼网,杯内装有铯元素,其作用也是减小放电分散性。三较放电管也是由纯铁电极、镍铬钴合金帽、银铜焊帽和陶瓷管体等部件构成。与二较放电管不同,在三较放电管中增加了镍铬钴合金圆筒,作为*三较,即接地电极。
欧系的玻璃气体放电管以原SIEMENS被动元件,SRC、Wickmann等为**,已经非常接近本文重点介绍的陶瓷气体放电管外观了。***区别就是密封件是玻璃材质;其它工艺基本和现在的陶瓷气体放电管一模一样。玻璃作为密封件,也有很多优点,比如绝缘性能好,工艺比较成熟,成本有优势。缺点:相对于陶瓷材料,温度适应性差;玻璃材质容易破损,密封工艺复杂,良品率差一点。前苏联系,高能玻璃点火开关管、三电极触发管,技术比较复杂,应用在**高压、**等特殊领域,属于真正高科技产品。 是一种间隙型的防雷保护组件,它在通信系统的防雷保护中已获得了***的应用。
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按电极个数的设置来划分,放电管可分为二较、三较放电管。40KA气体放电管辉光电压
陶瓷气体放电管机理陶瓷气体放电管基本继承了间隙放电的机理:1)增加封闭真空环境;2)增加特殊材质电极,提高电腐蚀、烧灼能力;3)电极上,增加辅助阴极涂覆层,提高击穿电压、降低残压、雷击稳定性;4)密闭环境里面充入特殊混合气体、增强导电、关断、续流特性。简单地说,陶瓷气体放电管是增强型间隙放电元件。采用高效率弧光放电的气体物理原理工作。从电气角度看,气体放电管等效于压敏开关。一旦施加到放电管上的电压**过击穿电压,电弧将在毫微秒时间内在密封放电区域形成,高浪涌电流处理能力和几乎**于电流的电弧电压会将过压短路。当放电结束,放电管熄灭时,内阻立即恢复为数百MΩ。因此气体放电管几乎满足了被保护元件的所有要求。它能将过压可靠地限制在允许数值范围内,并且在正常工作条件下,由于其高绝缘阻抗和低电容特性,实质上放电管对受保护系统不会产生任何影响。 40KA气体放电管辉光电压
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