交流防雷模塊:交流防雷模塊一般由若干個“壓敏電阻”和一個“放電管”組成,壓敏電阻和放電管用并聯的方式連接,交流防雷模塊接線方式放電管是一種高壓保護裝置,當放電管兩端電壓超過其額定范圍時,其內部會短路。放電管的連線方式是,一端和壓敏電阻并聯,一端連接保護地(PE)。壓敏電阻是一種具有非線性電阻器件。當加在它上面的電壓低于它的閥值時,流過它的電流極小,相當于一只關死的閥門;當電壓超過它的閥值時,它的阻值變小,這樣就使得流過它的電流激增。當交流輸入電路遭遇雷擊時,交流輸入端會產生瞬時高電壓,這時壓敏電阻的阻值會瞬間變小,放電管內部瞬間短路,這樣遭遇雷擊的瞬間,交流電路與大地連接,強大的電壓和電流被卸載掉,有效地保護了設備。電源電壓需要做絕緣耐壓測試時,需要使用絕緣耐壓2倍的電壓值。盾形氣體放電管絕緣電阻
隨著郵電通信、廣播電視、各類家用電器、設備儀表、計算機設備等的發展,陶瓷氣體放電管作為防雷及過電壓保護的保護設施,正日益得到越來越***的應用。因放電管的極間絕緣電阻很大,寄生電容很小,對高頻信號線路的雷電防護有明顯的優勢,放電管常用于多級保護電路中的***級或前兩級,起到泄放雷電、瞬時過電流和限制電壓的作用。放電管主要分為氣體放電管和半導體放電管,其中氣體放電管由燒結的材料不同分為玻璃氣體放電管和陶瓷氣體放電管,兩者具有相同的特性。氣體放電管作為一種間隙型的防雷保護組件,它在通信系統的防雷保護中已獲得了***的應用。上世紀80年代開始,陶瓷金屬化技術日趨成熟。陶瓷作為電子元件的結構、絕緣材料,正式走入大眾視野,作為優化、穩定間隙放電原理下改善性產品之一。相比于其他類型的放電管,陶瓷氣體放電管管身體積小、工作功率大、運行效率高、且絕緣性能突出、兩極之間電容小,是目前行業內性能十分突出的質量放電管。 盾形氣體放電管絕緣電阻三極氣體放電管的通流量是兩端到中間電極加起來的數值。
陶瓷二極放電管由純鐵電極、鎳鉻鈷合金帽、銀銅焊帽和陶瓷管體等主要部件構成。管內放電電極上涂覆有放射性氧化物,管體內壁也涂覆有放射性元素,用于改善放電特性。放電電極主要有桿形和杯形兩種結構,在桿形電極的放電管中,電極與管體壁之間還要加裝一個圓筒熱屏,該熱屏可以使陶瓷管體受熱趨于均勻,不致出現局部過熱而引起管斷裂。熱屏內也涂覆放射性氧化物,以進一步減小放電分散性。在杯形電極的放電管中,杯口處裝有鉬網,杯內裝有銫元素,其作用也是減小放電分散性。三極放電管也是由純鐵電極、鎳鉻鈷合金帽、銀銅焊帽和陶瓷管體等部件構成。與二極放電管不同,在三極放電管中增加了鎳鉻鈷合金圓筒,作為第三極,即接地電極。
陶瓷氣體放電管GDT,外形圓柱形,按照電極數,可分為二極管放電管和三級放電管兩種,帶引線和不帶引線兩種結構形式,型號繁多,如何選擇正確型號陶瓷氣體放電管是采購商*****的難題?1、陶瓷氣體放電管的加入前提條件是陶瓷氣體放電管的直流擊穿電壓的下限值必須高于電路中的比較大正常工作電壓,才能不能影響電路正常工作。2、陶瓷氣體放電管的過保持電壓盡可能高,保證電路中工作電壓不會引起持續導通現象。當電路中的過電壓消失后,要確保陶瓷氣體放電管及時熄滅,否則會影響電路的正常運行。3、確保陶瓷氣體放電管的沖擊擊穿電壓值必須低于電路中所能承受的比較高瞬時電壓值。4、根據線路中可能竄入的沖擊電流強度,確定所選用放電管必須達到的耐沖擊電流能力。5、必要時,陶瓷氣體放電管配上適當的短路裝置,FS裝置,也叫失效保護裝置。氣體放電管內部一般充有惰性氣體來穩定氣體放電管的擊穿電壓。
狀態翻轉及短路反射在放電管的初始放電階段,從開路狀態轉變到導通狀態。在整個轉變過程中,暫態電流的變化率相對較大,而這一變化中涉及的暫態電流也將在空間內形成電磁場,并向四周輻射,**終對附近的信號線、電源線等形成干擾作用,或者周圍電氣回路也會形成感應電壓。一般情況下,可采取屏蔽、濾波或者降低耦合等方法,起到有效的抑制作用。當導通了放電管之后,入射波就會受到反射影響,對電子設備起到保護作用,但是也要考慮到,由于反射波電流而形成的空間電磁場,會將能量輻射到周圍,必須采取有效的抑制措施。 單個陶瓷氣體放電管的通流量可做到100kA甚至更高。天津氣體放電管替代
氣體放電管的擊穿的過程可用湯姆遜放電原理來解釋。盾形氣體放電管絕緣電阻
以我國當前應用的放電器形式來看,包含兩個電極與外殼,并且管內存放一定量壓力的氣體,以氫氣或者惰性氣體為主;如果安裝了放電管的通信線路受到各種干擾,那么感應電極就會出現反應,并且不斷升高。這種情況下,放電管兩端的電極就會產生過電壓,甚至已經超過放電管自身的擊穿電壓等級;在電場的作用下,管內氣體出現電離反應,原本的絕緣狀態轉變為導電狀態,這時放電管就成為了一個導體,此時,大量的電流在放電管的電壓作用下,立即接地,使得沖擊波被強行中斷,這時雷擊作用不會通過保護設備,因此無論對設備還是人體,都起到安全保護作用。這種情況下,即使部分電壓能夠進入被保護的設備中,也*是由雷電而產生的電流通過放電管所產生的殘壓。當雷電產生的電流經過以后,過電壓消失,這時管內的氣體又回到原來的絕緣狀態,電路恢復正常。氣體放電管的使用主要是為了將通過電路的電壓值被強行降低,并且控制在要求的范圍內。如果電壓超過比較低的限制,則放電管就會開始放電,進而達到控制電壓的目的。從中我們也可以看出,要確保放電管能夠發揮正常的保護作用,需要將放電管放置在被保護設備的引入端,上端與線路的入口相接,下端實行接地處理。 盾形氣體放電管絕緣電阻
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