氣體放電管選型很重要,在放電管工作中能長期發揮穩定質量保障更重要。氣體放電管具有很強的承受大能量沖擊的能力,但在具體使用時,由于氣體放電管在放電時殘壓極低,近似于短路狀態,因此不能單獨在電源避雷器中使用,氣體放電管的耐流能力與管徑有關,管徑越大,耐流能力越好。氣體放電管的質量問題主要表現為慢性漏氣,長時間使用的可靠性問題(即遭受多次雷電沖擊后,直流擊穿電壓值發生偏移),光敏效應和離散性較大。雖然近年來國產的氣體放電管有了較大的改進,質量在逐步提高,但整體質量問題仍然存在,特別是可靠性問題和慢性漏氣問題。因此電源避雷器中選擇進口明星氣體放電管的產品應作為優先,且氣體放電管的管徑在Ф8㎜以上為好。 保護特性的主要不足之處在于其放電時延較大,動作靈敏度不夠理想。軸向插件氣體放電管電路
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直流放電電壓在上升陡度低于100V/s的電壓作用下,放電管開始放電的平均電壓值稱為其直流放電電壓。由于放電具有分散性,圍繞著這個平均值還需要同時給出允許的偏差上限和下限值。(二)沖擊放電電壓在具有規定上升陡度的暫態電壓脈沖作用下,放電管開始放電的電壓值稱為其沖擊放電電壓。由于放電管的響應時間或動作時延與電壓脈沖的上升陡度有關,對于不同的上升陡度,放電管的沖擊放電電壓是不相同的。(三)工頻耐受電流放電管通過工頻電流5次,使管子的直流放電電壓及絕緣電阻無明顯變化的最大電流稱為其工頻耐受電流。當應用于一些交流供電線路或易于受到供電線路感應作用的通訊線路上時,應注意放電管的工頻耐受問題。經驗表明,感應工頻電流較小,一般不大于5A,但其持續時間卻很長;供電線路上的過電流很大,可高達數百安培,但由于繼電保護裝置的動作,其持續時間卻很短,一般不超過5s。
氣體放電管保護運用中容易出現的問題時延脈沖及續流當放電管處于工作狀態時,從暫態電壓到達放電管的直流放電電壓與發生實際的放電動作之間,存在著一段時間的延遲,而延遲的長短與過電壓的波頭上升陡度有關。在通常情況下,氣體放電管并不是單獨使用,而是在放電管周圍放置一些其他的保護元件,對延時脈沖起到一定的抑制作用,從而達到更好的保護電子設備的目的。豆丁續流的產生主要是由于放電管泄放過電流之后,被保護線路中的電壓仍處于工作狀態,并且處于放電管的感受范圍之內,即常說的“續流”。如果存在大量的續流,那么對被保護的線路以及放電管等形成極大影響。當熔斷器的額定電流和被保護電路的電流處于較高的情況下,就容易在放電管的弧區內形成續流。 氣體放電管的保持電壓應盡可能高,一旦過電壓消失,氣體放電管能及時熄滅,不影響線路的正常工作。
氣體放電管的主要參數1)反應時間指從外加電壓超過擊穿電壓到產生擊穿現象的時間,氣體放電管反應時間一般在μs數量極。2)功率容量指氣體放電管所能承受及散發的比較大能量,其定義為在固定的8×20μs電流波形下,所能承受及散發的電流。3)電容量指在特定的1MHz頻率下測得的氣體放電管兩極間電容量。氣體放電管電容量很小,一般為≤1pF。4)直流擊穿電壓當外施電壓以500V/s的速率上升,放電管產生火花時的電壓為擊穿電壓。氣體放電管具有多種不同規格的直流擊穿電壓,其值取決于氣體的種類和電極間的距離等因素。5)溫度范圍其工作溫度范圍一般在-55℃~+125℃之間。6)絕緣電阻是指在外施50或100V直流電壓時測量的氣體放電管電阻,一般>1010Ω。 陶瓷氣體放電管比較高直流擊穿電壓可做到6000V以上。軸向插件氣體放電管電路
陶瓷氣體放電管的響應速度一般為100ns。軸向插件氣體放電管電路
陶瓷氣體放電管GDT優點:浪涌防護能力強、結電容低、絕緣電阻大;陶瓷氣體放電管缺點:響應時間較慢、動作靈敏度不夠高、甚至部分型號GDT會出現續流現象。這樣精簡地羅列出GDT的優缺點,您還有不明白的地方嗎?在展開陶瓷氣體放電管選型這個話題之前,有必要先對GDT參數進行詳解:√直流擊穿電壓:亦稱直流火花放電電壓,是指施加緩慢升高的直流電壓時,GDT火花放電時的電壓;√脈沖擊穿電壓:亦稱比較大沖擊火花放電電壓,是指施加規定上升率和極性的沖擊電壓,在放電電流流過GDT之前,其兩端子間的電壓比較大值;√標稱沖擊放電電流:是指給定波形的沖擊電流峰值,一般為8/20μs的脈沖電流波形,為GDT的額定值;√耐沖擊電流壽命:衡量GDT耐受多次沖擊電流的能力,在一定程度上反映了GDT的穩定性及可靠性;軸向插件氣體放電管電路
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