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。 可以通過串聯的方式來提高氣體放電管的電壓,總體電壓為兩個放大管的直流擊穿電壓之和。上海圓形氣體放電管替代
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。安徽80KA氣體放電管廠家在通流范圍內,氣體放電管可反復導通使用。
陶瓷氣體放電管GDT選型注意事項:一個電路防護方案能否得到有效地實施,與合適型號的電路保護器件脫不了干系。那么,在方案實施過程中,該如何正確選擇對應型號的陶瓷氣體放電管呢?1)直流擊穿電壓選取應該參考電路的工作電壓,其電壓值應該大于被保護線路的最大工作電壓。2)脈沖擊穿電壓要考慮浪涌測試等級,一般浪涌測試波形的上升時間為微秒級的脈沖波形,如8/20μs電流波和10/700μs電壓波,與GDT脈沖擊穿電壓測量電壓上升速率1000V/μs為一個數量級,如采用10/700μs的波形測試4000V,GDT的脈沖擊穿電壓要小于4000V,這樣在測試時GDT才能導通。3)GDT由于擊穿電壓誤差大,一般不并聯使用在電路中;4)GDT是一種開關型過電壓保護器件,導通后電壓較低,不能單獨應用于較高的電源線保護,可以在GDT上串聯MOV或PTC等限制續流的問題;5)要根據電路設計布局選擇封裝形式。GDT封裝的大小反應其防護等級大小,封裝越大耐沖擊電流的能力越強,防護等級就越高。
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氣體放電管的工作原理可以簡單地總結為氣體放電。當兩級間產生足夠大的電量,則會造成極間間隙被放電擊穿,這時其便由絕緣狀態轉變成為導電狀態,這種現象與短路較為相似。當處于導電狀態下時,兩極間的電壓會較低,一般是在20~50V之間,因此,其能夠對后級電路起到很好的保護作用。氣體放電管采用陶瓷密閉封裝,內部由兩個或數個帶間隙的金屬電極,充以惰性氣體(氬氣或氖氣)構成,基本外形如圖1所示。當加到兩電極端的電壓達到使氣體放電管內的氣體擊穿時,氣體放電管便開始放電,并由高阻變成低阻,使電極兩端的電壓不超過擊穿電壓。 氣體放電管在擊穿時打火放電而發光是一種正常的現象。江蘇貼片氣體放電管失效模式
也有給出在10/1000μs波形下通流300次的沖擊耐受電流。上海圓形氣體放電管替代
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;上海圓形氣體放電管替代
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