防雷器的常見執行標準(各國要求不一樣):IEC61643-1 、GB18802.1-2002、UL1283Filter 、UL1449.2nd.Edition我國現在防雷系統現在實施的是中華人民共和國建設部2004年3月1日制定的:GB50343—2004《建筑物電子信息系統防雷技術規范》和中華人民共和國建設部2000年10月1號制定的:GB50057—94《建筑物設計防雷規范》。由于通信電源對電力的穩定性和安全性要求比較高,所以防雷模塊在此尤為重要,通信電源中的防雷模塊一般固定在導軌上,分為交流防雷模塊(AC SPD)和直流防雷模塊(DC SPD)玻璃氣體放電管又稱為***氣體放電管。湖南盾...
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...
直流放電電壓在上升陡度低于100V/s的電壓作用下,放電管開始放電的平均電壓值稱為其直流放電電壓。由于放電具有分散性,圍繞著這個平均值還需要同時給出允許的偏差上限和下限值。(二)沖擊放電電壓在具有規定上升陡度的暫態電壓脈沖作用下,放電管開始放電的電壓值稱為其沖擊放電電壓。由于放電管的響應時間或動作時延與電壓脈沖的上升陡度有關,對于不同的上升陡度,放電管的沖擊放電電壓是不相同的。(三)工頻耐受電流放電管通過工頻電流5次,使管子的直流放電電壓及絕緣電阻無明顯變化的最大電流稱為其工頻耐受電流。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。經驗表明,...
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。氣體放電管常作為防雷保護電路的***級保護器件,吸收/泄放大部分浪涌電流。安徽貼片氣體放電管通流量陶瓷氣體放電管,GDT(GasDischargeTubes),其內部是由一個或多個放電間隙內充...
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...
防雷模塊的作用是用來保護電力系統中各種電器設備免受雷電過電壓、操作過電壓、工頻暫態過電壓沖擊而損壞的一種電器。防雷模塊的類型主要有保護間隙、閥型防雷器和氧化鋅防雷器。保護間隙主要用于限制大氣過電壓,一般用于配電系統、線路和變電所進線段保護。閥型防雷器與氧化鋅防雷器用于變電所和發電廠的保護,在500KV及以下系統主要用于限制大氣過電壓,在超高壓系統中還將用來限制內過電壓或作內過電壓的后備保護。主要參數1、標稱電壓Un:被保護系統的額定電壓相符,在信息技術系統中此參數表明了應該選用的保護器的類型,它標出交流或直流電壓的有效值。2、額定電壓Uc:能長久施加在保護器的指定端,而不引起保護器特性變化和*...
電話機/傳真機等各類通訊設備中氣體放電管的作用特點為低電流量,高持續電源,無漏電流,高可靠性。2、氣體放電管和壓敏電阻組合構成的抑制電路由于壓敏電阻有一致命缺點:具有不穩定的漏電流,性能較差的壓敏電阻使用一段時間后,因漏電流變大可能會發熱自爆。為解決這一問題,壓敏電阻之間串入氣體放電管。但這又帶來了缺點就是反應時間為各器件的反應時間之和。例如壓敏電阻的反應時間為25ns,氣體放電管的反應時間為100ns,則圖4的R2,G,R3的反應時間150ns,為改善反應時間加入R1壓敏電阻,這樣可使反應時間為25ns。 是一種間隙式的防雷保護元件,它用在通信系統的防雷保護。重慶三端氣體放電管結電容 ...
什么是陶瓷氣體放電管?陶瓷氣體放電管,簡稱GDT(GasDischargeTubes),是管狀陶瓷腔,金屬電極結合,高溫焊接工藝制成的具有穩定放電特性的放電間隙元件,該類器件本身的電阻值根據加載在其兩端的電壓值改變而從G歐級到歐姆級變化,阻值可在100納秒左右完成跳變。利用該特性,GDT絕大多數并聯在系統電路中防止過電壓損壞后端其他元件,由于氣體放電具有續流特性,所以極少單獨使用在非電源線路,可對電磁干擾起到有效的抑制作用。陶瓷氣體放電管是防雷保護設備中應用*****的一種開關器件,無論是交直流電源的防雷還是各種信號電路的防雷,都可以用它來將雷電流泄放入大地。其主要特點是:放電電流大,極間...
氣體放電管應用領域:通訊:機頂盒、XDSL、基站,交換機、路由器、智慧消防、遠程抄表、智能家居等;消費電子:手機、筆記本電腦、PAD、可穿戴設備、防雷擊插座、共享電單車、電動自行車等商用設備:影印設備、傳真機、空調設備、投影儀、會議系統、音響設備、各類警報器等;工控產品:工業計算機、儀器設備、電梯控制板、工業機床控制、工業馬達驅動、工業儀表等汽車電子:電池管理(BMS)、車載逆變器、車燈(LED)、行車記錄儀、倒車系統、車載影音等;電源:充電樁、開關電源、UPS電源、LED驅動電源、電源適配器、特種電源等。儀器儀表:電表、智能儀表、流量計、壓力壓差變送器、多路巡檢儀表、傳播儀表等家電:洗衣機,...
氣體放電管選型很重要,在放電管工作中能長期發揮穩定質量保障更重要。氣體放電管具有很強的承受大能量沖擊的能力,但在具體使用時,由于氣體放電管在放電時殘壓極低,近似于短路狀態,因此不能單獨在電源避雷器中使用,氣體放電管的耐流能力與管徑有關,管徑越大,耐流能力越好。氣體放電管的質量問題主要表現為慢性漏氣,長時間使用的可靠性問題(即遭受多次雷電沖擊后,直流擊穿電壓值發生偏移),光敏效應和離散性較大。雖然近年來國產的氣體放電管有了較大的改進,質量在逐步提高,但整體質量問題仍然存在,特別是可靠性問題和慢性漏氣問題。因此電源避雷器中選擇進口明星氣體放電管的產品應作為優先,且氣體放電管的管徑在Ф8㎜以上為...
歐系的玻璃氣體放電管以原SIEMENS被動元件,SRC、Wickmann等為**,已經非常接近本文重點介紹的陶瓷氣體放電管外觀了。***區別就是密封件是玻璃材質;其它工藝基本和現在的陶瓷氣體放電管一模一樣。玻璃作為密封件,也有很多優點,比如絕緣性能好,工藝比較成熟,成本有優勢。缺點:相對于陶瓷材料,溫度適應性差;玻璃材質容易破損,密封工藝復雜,良品率差一點。前蘇聯系,高能玻璃點火開關管、三電極觸發管,技術比較復雜,應用在超高壓、**等特殊領域,屬于真正高科技產品。 陶瓷氣體放電管比較高直流擊穿電壓可做到6000V以上。江西20KA氣體放電管電路防雷器的常見執行標準(各國要求不一樣):IEC...
在大氣運行過程中,雷電是較為普遍的電流運動形式之一,也是大氣中形成的靜電放電現象。由于雷電的作用,將對電路正常運行造成影響,結合這種影響的不同,可以將雷電劃分成直擊雷、感應雷與反擊雷三大類型。直擊雷對電路產生的影響是比較大的,但是直擊雷的次數很少。感應雷對電路產生的影響較小,但是電路遭到感應雷襲擊的可能性比較大。一般情況下,雷擊放電的過程非常短暫,**長過程也不超過幾百毫秒,在這一過程中可將雷擊放電分為先驅放電、主放電和余輝放電三大階段,并且每一階段的速度非常快,對電路的破壞力也比較大。雷擊電沖擊波所產生的瞬間電流值和能量等都與雷擊的破壞度有著緊密的聯系。 由于放電具有分散性,圍繞著這個平...
有關放電管伏安特性,應該與被保護設備的伏安特性相符。如果放電管受到擊穿影響,那么放電管中殘留的電壓,實際上也就是放電管放電以后的電壓值,應當確保其與被保護設備在同樣的電流經過時所能夠承受的電壓值低,否則不僅無法起到有效的保護作用,其至會造成設備的二次損壞。(4)放電管的滅弧熒光電壓,應當與被保護設備安裝地點的比較高工頻相電壓正確地配合。因此,要求滅弧熒光的電壓大于設備安裝地點的比較大相電壓。只有這樣,才能確保設備系統單向接地故障發生時,可通過放電管的作用,及時熄滅續流電弧,以更好地保護放電管。 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。江蘇100KA氣體放電管電...
陶瓷氣體放電管,簡稱GDT,是一種開關型過壓防雷保護元器件。眾所周知,陶瓷氣體放電管GDT廣泛應用于防雷工程的***級或第二級保護上,常與限壓型防雷保護器件綜合應用。不論是各種信號電路的防雷還是交直流電源的防雷,都可以借助陶瓷氣體放電管將強大的雷電流泄放入大地,對高頻電子線路的保護有著明顯的優越性。陶瓷氣體放電管,GDT(Gas Discharge Tubes),其內部是由一個或多個放電間隙內充有惰性氣體構成的密閉器件。陶瓷氣體放電管可以承受高達數百千安培的浪涌電流沖擊,具體電氣性能與氣體種類、內部電極結構、氣體壓力、制作工藝等因素息息相關。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...
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...
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。 三端氣體放電管可同時保護兩路信號線或電源線。北京軸向插件氣體放電管符號 氣體放電管的主要參數1)反應時間指從外加電壓超過擊穿電壓到產生擊穿現象的時間,氣體放電管反應時間...
防雷是一個老話題,現在尚無萬試萬靈的產品,防雷器技術仍在不斷的發展中,還有許多東西值得探索。現在業界已經由跟隨開始了自主創新。隨著國內科技實力、人員水平的不斷提升,特別是在基礎材料、特殊工藝的研發上,中國不少公司都已經開始發力。未來,即使理論不斷的發展完善,新的防雷產品產生后,同樣需要人們以科學的態度在實踐中檢驗,防雷、防過電壓、過電流技術革新才能日趨完善。這需要花大量時間、長期的統計分析,才能得到有益的結果。 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。江西三端氣體放電管測試 氣體放電管的主要參數1)反應時間指從外加電壓超過擊穿電壓到產生擊穿現象的時間,氣體放電管反應時間一般在...
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...
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...
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。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。北京陶瓷氣體放電管伏安特性 氣體放電管的選用(1)氣體放...
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。 為防止因過熱而造成被保護設備的損壞,應給氣體放電管配上失效保護卡裝置。湖北2R氣體放電管替代 氣體放電管保護運用中容易出現的問題時延脈沖及續...
氣體放電管的主要參數1)反應時間指從外加電壓超過擊穿電壓到產生擊穿現象的時間,氣體放電管反應時間一般在μs數量極。2)功率容量指氣體放電管所能承受及散發的比較大能量,其定義為在固定的8×20μs電流波形下,所能承受及散發的電流。3)電容量指在特定的1MHz頻率下測得的氣體放電管兩極間電容量。氣體放電管電容量很小,一般為≤1pF。4)直流擊穿電壓當外施電壓以500V/s的速率上升,放電管產生火花時的電壓為擊穿電壓。氣體放電管具有多種不同規格的直流擊穿電壓,其值取決于氣體的種類和電極間的距離等因素。5)溫度范圍其工作溫度范圍一般在-55℃~+125℃之間。6)絕緣電阻是指在外施50或100V直...
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。氣體放電管的失效模式一般為開路失效模式。安徽盾形氣體放電管通流量 歐系的玻璃氣體放電管以原SIEMENS被動元件,SRC、Wickmann等為**,已經非常接近本文重點介紹的陶瓷氣體放電管外...
防雷模塊的作用是用來保護電力系統中各種電器設備免受雷電過電壓、操作過電壓、工頻暫態過電壓沖擊而損壞的一種電器。防雷模塊的類型主要有保護間隙、閥型防雷器和氧化鋅防雷器。保護間隙主要用于限制大氣過電壓,一般用于配電系統、線路和變電所進線段保護。閥型防雷器與氧化鋅防雷器用于變電所和發電廠的保護,在500KV及以下系統主要用于限制大氣過電壓,在超高壓系統中還將用來限制內過電壓或作內過電壓的后備保護。主要參數1、標稱電壓Un:被保護系統的額定電壓相符,在信息技術系統中此參數表明了應該選用的保護器的類型,它標出交流或直流電壓的有效值。2、額定電壓Uc:能長久施加在保護器的指定端,而不引起保護器特性變化和*...
歐系的玻璃氣體放電管以原SIEMENS被動元件,SRC、Wickmann等為**,已經非常接近本文重點介紹的陶瓷氣體放電管外觀了。***區別就是密封件是玻璃材質;其它工藝基本和現在的陶瓷氣體放電管一模一樣。玻璃作為密封件,也有很多優點,比如絕緣性能好,工藝比較成熟,成本有優勢。缺點:相對于陶瓷材料,溫度適應性差;玻璃材質容易破損,密封工藝復雜,良品率差一點。前蘇聯系,高能玻璃點火開關管、三電極觸發管,技術比較復雜,應用在超高壓、**等特殊領域,屬于真正高科技產品。 玻璃氣體放電管的缺點是直流擊穿電壓分散性較大(±20%)。廣西氣體放電管續流 氣體放電管在綜合浪涌保護系統中的作用自動控制系...
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...
防雷是一個老話題,現在尚無萬試萬靈的產品,防雷器技術仍在不斷的發展中,還有許多東西值得探索。現在業界已經由跟隨開始了自主創新。隨著國內科技實力、人員水平的不斷提升,特別是在基礎材料、特殊工藝的研發上,中國不少公司都已經開始發力。未來,即使理論不斷的發展完善,新的防雷產品產生后,同樣需要人們以科學的態度在實踐中檢驗,防雷、防過電壓、過電流技術革新才能日趨完善。這需要花大量時間、長期的統計分析,才能得到有益的結果。 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。浙江氣體放電管續流陶瓷氣體放電管,簡稱GDT,是一種開關型過壓防雷保護元器件。眾所周知,陶瓷氣體放電管GDT廣...
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...
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...
在大氣運行過程中,雷電是較為普遍的電流運動形式之一,也是大氣中形成的靜電放電現象。由于雷電的作用,將對電路正常運行造成影響,結合這種影響的不同,可以將雷電劃分成直擊雷、感應雷與反擊雷三大類型。直擊雷對電路產生的影響是比較大的,但是直擊雷的次數很少。感應雷對電路產生的影響較小,但是電路遭到感應雷襲擊的可能性比較大。一般情況下,雷擊放電的過程非常短暫,**長過程也不超過幾百毫秒,在這一過程中可將雷擊放電分為先驅放電、主放電和余輝放電三大階段,并且每一階段的速度非常快,對電路的破壞力也比較大。雷擊電沖擊波所產生的瞬間電流值和能量等都與雷擊的破壞度有著緊密的聯系。 指作過電壓保護用的避**或天線開...