放電管保護應用中存在的問題一、時延脈沖及續流從暫態過電壓達到放電管的ufdc(直流放電電壓)到其實際動作放電之間,存在一段時延,的大小取決于過電壓波的波頭上升陡度du/dt。一般不單獨使用放電管來保護電子設備,而在放電管后面再增加一些保護元件,以抑制這種時延脈沖。續流:放電管泄放過電流結束以后,被保護系統的工作電壓能維持放電管電弧通道的存在,這種情況稱為續流。續流的存在對放電管本身和被保護系統具有很大的危害性。熔斷器的額定電流高于被保護系統的正常運行電流,其熔斷電流小于放電管在電弧區的續流。這種方法會造成供電和信號傳輸的短時中斷,對于要求不高的電子設備可以接受。二、狀態翻轉及短路反射放電管在開始放電時,由開路狀態翻轉為導通狀態,翻轉過程中,暫態電流的變化率di/dt很大,這種迅速變化的暫態電流在空間產生暫態電磁場向四周輻射能量,在附近的電源線和信號線上產生干擾,或在周圍的電氣回路中產生感應電壓。通常采取的抑制方法有屏蔽、減小耦合和濾波等。放電管導通后,入射波被反射回去,使得后面的電子設備得到保護,但反射波電流產生的空間電磁場也會向周圍輻射能量,需要加以抑制。深圳市凱軒業科技有限公司,半導體放電管信賴之選。山西氣體放電管的用途
玻璃放電管SPG是集陶瓷氣體放電管的大浪涌通流能力和半導體放電管的快速響應于一體的防雷元器件,克服了原氣體放電管響應速度慢(μs級)和半導體放電管耐浪涌電流弱的缺點,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、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4500V)、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%)。按它的8/20μs脈沖放電電流IPP的大小分為UNC(3kA)、UNB(1kA)、UNA(500A)三個系列。上海氣體放電管多少錢凱軒業科技有限公司,氣體放電管,歡迎來電。
氣體放電學原理1.碰撞,激發與電離1)碰撞分為彈性碰撞與非彈性碰撞,彈性碰撞只改變電子及分子的運動方向,非彈性碰撞則引起原子的激發與電離2)潘寧效應:PenningEffectA,B分別為不同種類的原子,而且,原子A的激發電位大于原子B的電離電位,當受激原子A與基態原子B碰撞后,使基態原子B電離,受激原子A的能級降低或變為基態原子A,這種過程稱為潘寧碰撞或潘寧效應。例如:Ne的亞穩態激發電位是16。53V,大于Ar的電離電位15。69V。3)電離前的管內電流電壓變化原理(瞬間變化)當電壓逐漸增加時,電流逐漸增加:電壓增加到一定程度時,開始有原子被激發,電子能量被轉移,此時電流反而減小;當電壓繼續增加時,電子能量繼續增加,電流再次增大。4)激發與電離規則有效碰撞面積越大,激發與電離的幾率越大電子的運動速度越大,激發與電離的幾率越大;但電子速度到一定程度時,來不及與原子發生能量轉移,激發與電離的幾率反而減小。當電子速度非常大時,激發與電離的幾率再次增加。
當浪涌電壓足夠大時,氣體開始電離,進入輝光區域(時間非常短),在輝光區域,電壓不變,隨著電流的上升,氣體開始產生雪崩效應,并轉換到電弧區域。電弧電壓是氣體放電管“虛短”時的電壓。電弧電壓越低,溫度越低,壽命越長。電弧電壓一般是10-50V。氣體放電管因其通流量大和反應速度慢的特點,常放在電路**前端,后級和TVS/TSS等反應速度快的器件并聯使用,使用時需要注意:1.后級防護器件的鉗位電壓要高于氣體放電管,避免氣體放電管不開啟;2.氣體放電管和后級防護器件之間要增加過流保護器件(PTC等),使得后級防護器件能夠恢復。深圳市凱軒業科技有限公司專業設計氣體放電管研究生產價格優勢,品質專業,歡迎咨詢。
主要技術參數及使用選擇1.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。由于放電的分散性,所以,直流放電電壓是一個數值范圍。2.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。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同的。3.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。4.沖擊耐受電流將放電管通過規定波形和規定次數的脈沖電流,使其直流放電電壓和絕緣電阻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。這一參數是在一定波形和一定通流次數下給出的,制造廠通常給出在8/20us波形下通流10次的沖擊耐受電流,也有給出在10/1000us波形下通流300次的沖擊耐受電流。.氣體放電管按照高效率弧光放電的氣體物理原理工作。從電氣的角度看,氣體放電管就是壓敏開關。安徽氣體放電管制造商
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氣體放電發光原理放電通常比白熾燈更有效,這是由于其輻射來自高于固體燈絲能達到的溫度區域。放電是比鎢更有選擇的發射體(可移向可見區或者紫外區而遠離紅外輻射x),因此在紅外輻射區有更少的能量浪費放電形成等離子體,它是離子、電子形成的混合體,平均呈電中性。一般必須有與等離子體的電子連接,通常是電極,但無電極連接也是可能的。氣體放電示意圖:空心圓表示可被電離和形成等離子體的氣體原子。當帶有正電荷的粒子在電場作用下定向位移時,就形成了放電電流。陰極必須能發射出足夠多的電子,以維持電流的持續,而陽極則接收電流。圖中的電阻是直流放電時起限制電流作用的鎮流器。圓中有*符號的表示是被高能電子激發的原子,他們會產生輻射。當一個足夠大的電場加在氣體上,氣體被擊穿而導電。**熟悉的例子是閃電。產生擊穿是由于自然界中總有數量很小的、由宇宙射線或者自然放射所產生的以電子-離子對形式存在的電離。外加的電場使電子加速(離子相對是靜止的)山西氣體放電管的用途
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