防雷是一个老话题,现在尚无万试万灵的产品,防雷器技术仍在不断的发展中,还有许多东西值得探索。现在业界已经由跟随开始了自主创新。随着国内科技实力、人员水平的不断提升,特别是在基础材料、特殊工艺的研发上,中国不少公司都已经开始发力。未来,即使理论不断的发展完善,新的防雷产品产生后,同样需要人们以科学的态度在实践中检验,防雷、防过电压、过电流技术革新才能日趋完善。这需要花大量时间、长期的统计分析,才能得到有益的结果。 气体放电管的失效模式一般为开路失效模式。湖南20KA气体放电管替代
气体放电管具有以下作用特点1、避雷器从100V/s的慢速突波到10kV/μs高速突波均能提供极快的反应速度。2、提供稳定的击穿电压3、高绝缘电阻,高绝缘电阻的特性使避雷器可以在高温高湿度下亦有良好的反应。4、较低的电容特性,低电容特性能够减少干扰或在高频的操作环境下减低传送损失。5、高过保持电压,能够快速回复高组抗状态以确保连续操作下的安全性。6、无穿越电压,在多极避雷器中无横向电压。7、使用期限长,在一般状态下使用期限超过10年。8、密闭式及抗腐蚀的避雷器,坚固及完全密闭的避雷器能够避免泄漏及对于震动也能提供较佳的保护。本产品的外型轻巧对于应用方面更有弹性。9、电路设计简单,且对原电路没有任何影响。山东40KA气体放电管测试气体放电管的直流放电电压必须高于线路正常工作时的最大电压,以免影响线路的正常工作。
气体放电管的直流放电电压必须高于线路正常工作时的最大电压,以免影响线路的正常工作。(2)气体放电管的脉冲放电电压必须低于线路所能承受的比较高瞬时电压值,才能保证在瞬间过电压时气体放电管能比线路的响应速度更快,提前将过电压限制在安全值。(3)气体放电管的保持电压应尽可能高,一旦过电压消失,气体放电管能及时熄灭,不影响线路的正常工作。(4)接地线应尽量短,并且足够粗,以便于泄放瞬态大电流。(5)若过电压持续时间过长,则气体放电管会产生很多热量。为防止因过热而造成被保护设备的损坏,应给气体放电管配上失效保护卡装置。如今,有些气体放电管新产品中,就带失效保护卡。
状态翻转及短路反射在放电管的初始放电阶段,从开路状态转变到导通状态。在整个转变过程中,暂态电流的变化率相对较大,而这一变化中涉及的暂态电流也将在空间内形成电磁场,并向四周辐射,**终对附近的信号线、电源线等形成干扰作用,或者周围电气回路也会形成感应电压。一般情况下,可采取屏蔽、滤波或者降低耦合等方法,起到有效的抑制作用。当导通了放电管之后,入射波就会受到反射影响,对电子设备起到保护作用,但是也要考虑到,由于反射波电流而形成的空间电磁场,会将能量辐射到周围,必须采取有效的抑制措施。 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。
气体放电管是一种间隙型的防雷保护组件,它在通信系统的防雷保护中已获得了***的应用。放电管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,由于放电管的极间绝缘电阻很大,寄生电容很小,对高频信号线路的雷电防护有明确的优势。放电管保护特性的主要不足之处在于其放电时延较大,动作灵敏度不够理想,对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效地抑制,在电源系统的雷电防护中存在续流问题。 常用的气体放电管有二极放电管和三极放电管,其封装外壳材料多为陶瓷,故称为陶瓷放电管。气体放电管的击穿的过程可用汤姆逊放电原理来解释。广东2R气体放电管原理
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。湖南20KA气体放电管替代
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。 湖南20KA气体放电管替代
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