陶瓷气体放电管的应用分析陶瓷气体放电管应用领域较为***,在室外分线盒的过压保护,广东玻璃气体放电管失效模式、通讯设备线路保护、空调大功率保护、电源保护、信号防护等多个领域均可起到相应作用。在线路保护方面,陶瓷气体放电管主要适用于帮助类电压较低电器电源、插线、空气开关等的雷暴天气进行防雷工作,同时也可以起到对于潜水泵、电气系统、各类传动设备等的浪涌电压的保护作用。在信号保护方面,陶瓷气体放电管主要可以应用于各类通讯网络的信号保护,如电话、传真机、网线、移动通讯设备等等。选用气体放电管中的微型管与中小通流容量的组合设备,可以对上述设备起到较好的信号保护作用。总之,陶瓷气体放电管性能优越,线路保护性能好,是目前线路防雷等任务中十分常用的放电管类型。其适用领域***,应用效果好,在各相关行业内受到越来越***的应用。因此,必须不断加强对陶瓷气体放电管的研发投入,更加深入地掌握该类型放电管的特性以及其在实际应用中的各注意事项,同时不断开发其新属性、新性能,实现设备提升,并**终将其更好地投入到线路保护工作之中,广东玻璃气体放电管失效模式。 导通后电压较低,广东玻璃气体放电管失效模式,此外还有直流击穿电压高(比较高达5000V)、体积小、寿命长等优点。广东玻璃气体放电管失效模式
气体放电管的工作原理可以简单地总结为气体放电。当两级间产生足够大的电量,则会造成极间间隙被放电击穿,这时其便由绝缘状态转变成为导电状态,这种现象与短路较为相似。当处于导电状态下时,两极间的电压会较低,一般是在20~50V之间,因此,其能够对后级电路起到很好的保护作用。气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成,基本外形如图1所示。当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,并由高阻变成低阻,使电极两端的电压不超过击穿电压。 广东玻璃气体放电管失效模式玻璃气体放电管经常被用在工模电感的保护电路中。
欧系的玻璃气体放电管以原SIEMENS被动元件,SRC、Wickmann等为**,已经非常接近本文重点介绍的陶瓷气体放电管外观了。***区别就是密封件是玻璃材质;其它工艺基本和现在的陶瓷气体放电管一模一样。玻璃作为密封件,也有很多优点,比如绝缘性能好,工艺比较成熟,成本有优势。缺点:相对于陶瓷材料,温度适应性差;玻璃材质容易破损,密封工艺复杂,良品率差一点。前苏联系,高能玻璃点火开关管、三电极触发管,技术比较复杂,应用在超高压、**等特殊领域,属于真正高科技产品。
陶瓷气体放电管GDT,外形圆柱形,按照电极数,可分为二极管放电管和三级放电管两种,带引线和不带引线两种结构形式,型号繁多,如何选择正确型号陶瓷气体放电管是采购商*****的难题?1、陶瓷气体放电管的加入前提条件是陶瓷气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于电路中的比较大正常工作电压,才能不能影响电路正常工作。2、陶瓷气体放电管的过保持电压尽可能高,保证电路中工作电压不会引起持续导通现象。当电路中的过电压消失后,要确保陶瓷气体放电管及时熄灭,否则会影响电路的正常运行。3、确保陶瓷气体放电管的冲击击穿电压值必须低于电路中所能承受的比较高瞬时电压值。4、根据线路中可能窜入的冲击电流强度,确定所选用放电管必须达到的耐冲击电流能力。5、必要时,陶瓷气体放电管配上适当的短路装置,FS装置,也叫失效保护装置。交流220VAC输入端常用600V货800V的气体放电管与560V压敏电阻串联使用。
气体放电管的主要参数1)反应时间指从外加电压超过击穿电压到产生击穿现象的时间,气体放电管反应时间一般在μs数量极。2)功率容量指气体放电管所能承受及散发的比较大能量,其定义为在固定的8×20μs电流波形下,所能承受及散发的电流。3)电容量指在特定的1MHz频率下测得的气体放电管两极间电容量。气体放电管电容量很小,一般为≤1pF。4)直流击穿电压当外施电压以500V/s的速率上升,放电管产生火花时的电压为击穿电压。气体放电管具有多种不同规格的直流击穿电压,其值取决于气体的种类和电极间的距离等因素。5)温度范围其工作温度范围一般在-55℃~+125℃之间。6)绝缘电阻是指在外施50或100V直流电压时测量的气体放电管电阻,一般>1010Ω。 可以通过并联的方式来增加气体放电管的通流量,通流量为两个放电管之和。广东玻璃气体放电管失效模式
电源电压需要做绝缘耐压测试时,需要使用绝缘耐压2倍的电压值。广东玻璃气体放电管失效模式
陶瓷气体放电管GDT选型注意事项:一个电路防护方案能否得到有效地实施,与合适型号的电路保护器件脱不了干系。那么,在方案实施过程中,该如何正确选择对应型号的陶瓷气体放电管呢?1)直流击穿电压选取应该参考电路的工作电压,其电压值应该大于被保护线路的最大工作电压。2)脉冲击穿电压要考虑浪涌测试等级,一般浪涌测试波形的上升时间为微秒级的脉冲波形,如8/20μs电流波和10/700μs电压波,与GDT脉冲击穿电压测量电压上升速率1000V/μs为一个数量级,如采用10/700μs的波形测试4000V,GDT的脉冲击穿电压要小于4000V,这样在测试时GDT才能导通。3)GDT由于击穿电压误差大,一般不并联使用在电路中;4)GDT是一种开关型过电压保护器件,导通后电压较低,不能单独应用于较高的电源线保护,可以在GDT上串联MOV或PTC等限制续流的问题;5)要根据电路设计布局选择封装形式。GDT封装的大小反应其防护等级大小,封装越大耐冲击电流的能力越强,防护等级就越高。广东玻璃气体放电管失效模式
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