气体放电管的有效运用能够有效地保证通信线路在受到雷击作用或者人为因素影响等时避免受到侵害或引发安全事故。实际上,应用气体放电管的方法比较简单,而无论是制造电子电气设备还是应用电子电气设备,只要掌握了气体放电管的比较好性能参数,了解其电性原理和使用方法,在选型时能够并且保证其与设备本身的参数要求相四配,便可以利用气体放电管达到很好的电路保护效果。总之,气体放电管的应用是一种简单、高效,经济,安全的防护措施。气体放电管的失效模式一般为开路失效模式。安徽盾形气体放电管通流量
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。 山东插件气体放电管辉光电压对于不同的上升陡度,放电管的冲击放电电压是不相同的。
日系三菱,冈谷为**的,玻璃气体放电管小分支,技术路线也稍不同:1)2个类似羊角的电极,玻璃密封,充惰性气体;简单利用原羊角间隙原理,只是改空气开放式放电,为玻璃封装下密闭稳定环境,惰性气体或者混合气体放电。2)微间隙放电玻璃放电管,里面有个绝缘棒,表面涂覆有复合材料导电膜。激光切割1个或者多个微小间隙,让左右电极绝缘。充惰性或者混合气体气体,形成一定电压微间隙放电导通机制。微间隙放电,有一些优势(本文不具体详谈),日本人研究过一段时间。后觉得技术进展不大,只能防非常小的耐流等级(1kA8/20us)、或者静电ES保护等,后果断放弃。设备技术转移到中国台湾、中国大陆。
气体放电管在综合浪涌保护系统中的应用自动控制系统所需的浪涌保护系统一般由二级或三级组成,利用各种浪涌抑制器件的特点,可以实现可靠保护。气体放电管一般放在线路输入端,做为一级浪涌保护器件,承受大的浪涌电流。二级保护器件采用压敏电阻,在μs级时间范围内更快地响应。对于高灵敏的电子电路,可采用三级保护器件TVS,在ps级时间范围内对浪涌电压产生响应。如图4所示。当雷电等浪涌到来时,TVS首先起动,会把瞬间过电压精确控制在一定的水平;如果浪涌电流大,则压敏电阻起动,并泄放一定的浪涌电流;两端的电压会有所提高,直至推动前级气体放电管的放电,把大电流泄放到地。 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。
(5)如果安置了气体放电管的通信设备在当年未受到雷击的损害,则应当在第二年雨季到来之前,对所有的放电管进行检查与检测,使用专的测试仪器,确保放电管处于良好的运行状态。避免气体放电管对设备造成损害。
(6)在气体放电管中采取限幅措施,既要在电力电子通信设备中使用,又要在***半导体技术等通信系统中使用,或者在计算机工业控制、数字显示、电力电子器件,工业设备、安防监控设备等电子仪器中,也可发挥电压保护器件的重要作用。 玻璃气体放电管既可以用作电源电路的保护,也可以用作信号电路的保护。山东插件气体放电管辉光电压
气体放电管内部一般充有惰性气体来稳定气体放电管的击穿电压。安徽盾形气体放电管通流量
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。 安徽盾形气体放电管通流量
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