氣體放電管是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。放電管常用于多級保護電路中的***級或前兩級,起泄放雷電瞬時過電流和限制過電壓作用,由于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確的優勢。放電管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,對于波頭上升陡度較大的雷電波難以有效地抑制,在電源系統的雷電防護中存在續流問題。 常用的氣體放電管有二極放電管和三極放電管,其封裝外殼材料多為陶瓷,故稱為陶瓷放電管。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。安徽貼片氣體放電管廠家
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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。
陶瓷氣體放電管機理陶瓷氣體放電管基本繼承了間隙放電的機理:1)增加封閉真空環境;2)增加特殊材質電極,提高電腐蝕、燒灼能力;3)電極上,增加輔助陰極涂覆層,提高擊穿電壓、降低殘壓、雷擊穩定性;4)密閉環境里面充入特殊混合氣體、增強導電、關斷、續流特性。簡單地說,陶瓷氣體放電管是增強型間隙放電元件。采用高效率弧光放電的氣體物理原理工作。從電氣角度看,氣體放電管等效于壓敏開關。一旦施加到放電管上的電壓超過擊穿電壓,電弧將在毫微秒時間內在密封放電區域形成,高浪涌電流處理能力和幾乎**于電流的電弧電壓會將過壓短路。當放電結束,放電管熄滅時,內阻立即恢復為數百MΩ。因此氣體放電管幾乎滿足了被保護元件的所有要求。它能將過壓可靠地限制在允許數值范圍內,并且在正常工作條件下,由于其高絕緣阻抗和低電容特性,實質上放電管對受保護系統不會產生任何影響。 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。
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。玻璃氣體放電管的孤光電壓大約為30V左右。江蘇圓形氣體放電管通流量
將放電管通過規定波形和規定次數的脈沖電流,使不會發生明顯變化的最大值電流峰值稱為管子的沖擊耐受電流。安徽貼片氣體放電管廠家
玻璃放電管(又稱***放電管、防**)是20世紀末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷氣體放電管和半導體過壓保護器的優點:絕緣電阻高(≥100MΩ)、極間電容小(≤0.8pF)、放電電流較大(比較大達3kA)、雙向對稱性、反應速度快(不存在沖擊擊穿的滯后現象)、性能穩定可靠、導通后電壓較低,此外還有直流擊穿電壓高(比較高達5000V)、體積小、壽命長等優點。其缺點是直流擊穿電壓分散性較大(±20%或30%)。玻璃氣體放電管具有較小的體積,可節約PCB空間。 安徽貼片氣體放電管廠家