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圓形氣體放電管電路

來源: 發布時間:2023-05-21

數據傳輸速率Vs:表示在一秒內傳輸多少比特值,單位:bps;是數據傳輸系統中正確選用防雷器的參考值,防雷保護器的數據傳輸速率取決于系統的傳輸方式。8、插入損耗Ae:在給定頻率下保護器插入前和插入后的電壓比率。9、回波損耗Ar:表示前沿波在保護設備(反射點)被反射的比例,是直接衡量保護設備同系統阻抗是否兼容的參數。10、比較大縱向放電電流:指每線對地施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的比較大沖擊電流峰值。11、比較大橫向放電電流:指線與線之間施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的比較大沖擊電流峰值。12、在線阻抗:指在標稱電壓Un***經保護器的回路阻抗和感抗的和。通常稱為“系統阻抗”。13、峰值放電電流:分兩種:額定放電電流Isn和最大放電電流Imax。14、漏電流:指在75或80標稱電壓Un***經保護器的直流電流。對于不同的上升陡度,放電管的沖擊放電電壓是不相同的。圓形氣體放電管電路

氣體放電管的有效運用能夠有效地保證通信線路在受到雷擊作用或者人為因素影響等時避免受到侵害或引發安全事故。實際上,應用氣體放電管的方法比較簡單,而無論是制造電子電氣設備還是應用電子電氣設備,只要掌握了氣體放電管的比較好性能參數,了解其電性原理和使用方法,在選型時能夠并且保證其與設備本身的參數要求相四配,便可以利用氣體放電管達到很好的電路保護效果。總之,氣體放電管的應用是一種簡單、高效,經濟,安全的防護措施。廣西氣體放電管選型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。

    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。

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。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。

氣體放電管在綜合浪涌保護系統中的作用自動控制系統所需的浪涌保護系統一般由二級或三級組成,利用各種浪涌抑制器件的特點,可以實現可靠保護。氣體放電管一般放在線路輸入端,做為一級浪涌保護器件,承受大的浪涌電流。二級保護器件采用壓敏電阻,在μs級時間范圍內更快地響應。對于高靈敏的電子電路,可采用三級保護器件TVS,在ps級時間范圍內對浪涌電壓產生響應。當雷電等浪涌到來時,TVS首先起動,會把瞬間過電壓精確控制在一定的水平;如果浪涌電流大,則壓敏電阻起動,并泄放一定的浪涌電流;兩端的電壓會有所提高,直至推動前級氣體放電管的放電,把大電流泄放到地。總結:氣體放電管的作用在于氣體放電管近乎完美的滿足保護性元件的所有要求。它能將過壓可靠的限制在允許的數值范圍內,并且在正常的工作條件下,由于高絕緣阻抗和低電容特性,放電管對受保護的系統實際上不發生任何影響。 氣體放電管常與壓敏電阻串聯使用在交流共模電源線的保護。重慶氣體放電管續流

氣體放電管的擊穿過程是一個氣體電離擊穿的過程 ,與通過它的能量大小有關。圓形氣體放電管電路

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。 圓形氣體放電管電路

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