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江蘇徑向插件氣體放電管續流

來源: 發布時間:2023-09-12

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。 阻值的降低會造成在被保護系統正常運行時管子中泄漏電流的增大,也有可能產生噪音干擾。江蘇徑向插件氣體放電管續流

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。 湖南10KA氣體放電管原理由于放電具有分散性,圍繞著這個平均值直流擊穿電壓還需要同時給出允許的偏差上限和下限值。

被中國大陸普遍應用的日系玻璃氣體放電管,由于碳棒,涉及到復合帶電材料,需要有放電能力,而且雷擊時,需要穩定,否則被雷擊擊穿,微間隙損壞、短路,電阻下降等等,都是不能接受的。而且還需要激光切割,工藝設備、成本也比較高。上世紀90初,技術轉移到中國大陸時,估計日本人還留了一手,沒有轉移碳棒微間隙技術。國內幾家承接轉移生產玻璃氣體放電管的廠家,將碳棒微間隙,替換成一個石英片,這其實是低成本劣質產品。技術上還是與日本有一些差距。

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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。 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。湖北方形氣體放電管通流量

氣體放電管的擊穿的過程可用湯姆遜放電原理來解釋。江蘇徑向插件氣體放電管續流

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。江蘇徑向插件氣體放電管續流