1开关型其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过用作此类装置时器件有放电间隙气体放电管闸流晶体管等 2限压型其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性;为了遮断放电管的续流,通常在放电管回路中串接压敏电阻,也隔断了压敏的漏电流问题电压的计算通常按照220V的峰值电压再加20%的保险系数选择放电管的标称电压放电管由于制造工艺和原理问题,标称电压有20%的允许误差范围,选择时不能低于标称电压的最小电压值220V的峰值再放宽20%约为374V,陶瓷气体。
当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果气体放电管的主要指标有响应时间直流击穿电压冲击击穿电压通流容量绝缘电阻极间电容续流遮断时间二极气体放电管;或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件用于浪涌保护器的基本元器件有放电间隙充气放电管压敏电阻抑制二极管和扼流线圈等。
4抑制二极管类 工作原理是基于PN结反向击穿保护优点残压低,动作精度高,反应时间快无续流,体积小缺点通流量小 5压敏电阻气体放电管组合类 与单一结构的避雷器相比,综合了两种不同产品的优点,而减少了单一器件的缺点优点通流量大,反应时间快缺点残压相对较高 6碳化硅类工作原理是;气体放电管有续流问题,灭弧电压低,在3P+1防雷器中却正好可以进一步降低零地电压,使零线上的残压很低,有利于负载正常工作 C级防雷器只是多级防雷体系中的一环,耐受电压是有限的,前端需要B级防雷器即第I级防雷器的配合,初步泄放更大的雷电能量后端可能还需要D级防雷器进一步降低过电压 B级和C级防雷器。
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因为开关变压器二次侧输出的交流信号频率很高40KHz以上,这要求整流二极管的开关速度必须要足够高才行,一般开关电源的整流电路采用一个快恢复二极管进行半波整流,降低整流二极管的开关损耗,而快恢复二极管的正向压降较大,如果采用桥式整流,二级管的压降会增倍,二极管的功耗会增多参考资料 百度知道引入。
气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果气体放电管的主要指标有响应时间直流击穿电压冲击击穿电压通流容量。
因此可以起到保护后级电路的效果气体放电管的主要指标有响应时间直流击穿电压冲击击穿电压通流容量绝缘电阻极间电容续流遮断时间雷击测试设备10700μs全自动雷击测试仪06KV,820μs组合波雷击测试仪40KA,101000μs长波测试仪等来进行检测。
气体放电管的电极一般为两个三个五个,电极之间由惰性气体隔开所以根据电极我们将气体放电管可称呼为二极气体放电管三极气体放电管多极放电管见下图气体放电管的主要指标有响应时间直流击穿电压冲击击穿电压通流容量绝缘电阻极间电容续流遮断时间LangTuo电子是一家专注于高性能。
存在气体放电管防护的原理不是吸收,是泄放掉,当有大的浪涌过来时候,气体放电管就被击穿,击穿后就是欧姆级别电阻,相当于导线了,直接把浪涌泄放掉,保护了设备但问题也就在这里,浪涌过后就需要气体放电管马上变为高阻,不影响正常工作,这个就是续流问题,能自动很快息弧也就是遮断续流的。
当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果气体放电管的主要指标有响应时间直流击穿电压冲击击穿电压通流容量绝缘电阻极间电容续流遮断时间。
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4抑制二极管类工作原理是基于PN结反向击穿保护5压敏电阻或气体放电管组合类与单一结构的避雷器相比,综合了两种不同产品的优点,而减少了单一器件的缺点 6碳化硅类工作原理是利用其电阻的非线性限制放电电流通过自身的压降和限制续流幅值,与火花间隙协同作用熄灭续流电弧。
基本是这样的,但是也有一些差异 1,其他放电管导通瞬间相当于短路状态,不建议直接并在电源两端,而瞬态抑制二极管不存在这个问题 2,气体放电管的容值比较低,瞬态抑制二极管的容值相对高一些,用于信号端的防护的时候用根据传输速率来选型。
由于陶瓷气体放电管有工频续流问题,工频续流就是当外加的瞬间高电压消失后,陶瓷气体放电管仍保持的导通现象为了遮断放电管的续流,通常在放电管回路中串接压敏电阻,也隔断了压敏的漏电流问题电压的计算通常按照220V的峰值电压再加20%的保险系数选择放电管的标称电压放电管由于制造工艺和原理问题。
一般在电源系统的防雷中采用压敏电阻串联气体放电管的组合电路在电源防雷中,由于放电管的隔离作用,压敏电阻几乎无泄漏电流流过,这样就大大减缓了压敏电阻因长期流过的泄漏电流所产生的老化现象,同时在保证可靠切断气体放电管工频续流的前提下,能够将压敏电阻的参考电压选的更低一些,以降低其残压和箝。
压敏电阻没有续流的说法压敏电阻和气体放电管虽均属于EMC设计的保护元件,但是动作原理是完全不同的压敏电阻是一种限压型保护器件利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护气体放电管是一种开关型保护。
为了解决产生工频续流的问题,同时也避免压敏电阻因漏电流过大而发热自爆或老化,我们在气体放电管上串联一个压敏电阻,这样就可避免产生工频续流,又可以防止压敏电阻因漏电流而自爆老化但新的问题又产生了,这样避雷器的动作时间为气体放电管的导通时间和压敏电阻导通时间的总和假设气体放电管的导通时间为100ns。
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