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北京方形气体放电管符号 上海来明电子供应

信息介绍 / Information introduction

直流放电电压在上升陡度低于100V/s的电压作用下,放电管开始放电的平均电压值称为其直流放电电压。由于放电具有分散性,围绕着这个平均值还需要同时给出允许的偏差上限和下限值。(二)冲击放电电压在具有规定上升陡度的暂态电压脉冲作用下,放电管开始放电的电压值称为其冲击放电电压。由于放电管的响应时间或动作时延与电压脉冲的上升陡度有关,对于不同的上升陡度,放电管的冲击放电电压是不相同的。(三)工频耐受电流放电管通过工频电流5次,使管子的直流放电电压及绝缘电阻无明显变化的最大电流称为其工频耐受电流。当应用于一些交流供电线路或易于受到供电线路感应作用的通讯线路上时,应注意放电管的工频耐受问题。经验表明,感应工频电流较小,一般不大于5A,但其持续时间却很长;供电线路上的过电流很大,可高达数百安培,北京方形气体放电管符号,北京方形气体放电管符号,但由于继电保护装置的动作,其持续时间却很短,北京方形气体放电管符号,一般不超过5s。 玻璃放电管的工作原理是气体放电。北京方形气体放电管符号

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。 重庆3R气体放电管通流量常用于多级保护电路中的***级或前两级,起泄放雷电瞬时过电流和限制过电压作用。

陶瓷气体放电管GDT优点:浪涌防护能力强、结电容低、绝缘电阻大;陶瓷气体放电管缺点:响应时间较慢、动作灵敏度不够高、甚至部分型号GDT会出现续流现象。这样精简地罗列出GDT的优缺点,您还有不明白的地方吗?在展开陶瓷气体放电管选型这个话题之前,有必要先对GDT参数进行详解:√直流击穿电压:亦称直流火花放电电压,是指施加缓慢升高的直流电压时,GDT火花放电时的电压;√脉冲击穿电压:亦称比较大冲击火花放电电压,是指施加规定上升率和极性的冲击电压,在放电电流流过GDT之前,其两端子间的电压比较大值;√标称冲击放电电流:是指给定波形的冲击电流峰值,一般为8/20μs的脉冲电流波形,为GDT的额定值;√耐冲击电流寿命:衡量GDT耐受多次冲击电流的能力,在一定程度上反映了GDT的稳定性及可靠性;

电话机/传真机等各类通讯设备中气体放电管的作用特点为低电流量,高持续电源,无漏电流,高可靠性。2、气体放电管和压敏电阻组合构成的抑制电路由于压敏电阻有一致命缺点:具有不稳定的漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因漏电流变大可能会发热自爆。为解决这一问题,压敏电阻之间串入气体放电管。但这又带来了缺点就是反应时间为各器件的反应时间之和。例如压敏电阻的反应时间为25ns,气体放电管的反应时间为100ns,则图4的R2,G,R3的反应时间150ns,为改善反应时间加入R1压敏电阻,这样可使反应时间为25ns。 气体放电管的击穿的过程可用汤姆逊放电原理来解释。

有关放电管伏安特性,应该与被保护设备的伏安特性相符。如果放电管受到击穿影响,那么放电管中残留的电压,实际上也就是放电管放电以后的电压值,应当确保其与被保护设备在同样的电流经过时所能够承受的电压值低,否则不仅无法起到有效的保护作用,其至会造成设备的二次损坏。(4)放电管的灭弧荧光电压,应当与被保护设备安装地点的比较高工频相电压正确地配合。因此,要求灭弧荧光的电压大于设备安装地点的比较大相电压。只有这样,才能确保设备系统单向接地故障发生时,可通过放电管的作用,及时熄灭续流电弧,以更好地保护放电管。 气体放电管的击穿过程是一个气体电离击穿的过程 ,与通过它的能量大小有关。江西插件气体放电管续流

绝缘电阻高(≥100MΩ)、极间电容小(≤0.8pF)、放电电流较大(比较大达3 kA)。北京方形气体放电管符号

额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的比较大冲击电流峰值。4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的比较大冲击电流峰值。5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的比较大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。北京方形气体放电管符号

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