气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75V3500V,超过一百种规格,严格按照CITEL标准进行生产监控和管理 放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用优点绝缘电阻很大,寄生电容很小,缺点在于放电时延即响应时间较大,动作灵敏度不够理想,对于;两种器件均属于防雷过压保护元件区别主要是响应速度通流容量残压结电容几个方面一般在对质量要求较高的产品中常常采取组合使用的防护方案,如图所示 视不同场合的需要,第一级采用GDT,第二级采用压敏电阻或防护器件TVS,两级间所串联的缓冲电感热敏电阻PTC是用来保证防护电路的动作时序,即。
接地连线应当具有尽量短的长度接地连线应具有足够的截面,以泄放暂态大电流放电管的失效模式放电管受到机械碰撞,超耐受的暂态过电压多次冲击以及内部出现老化后,将发生故障故障的模式即失效模式有两种第一种是呈现低放电电压和低绝缘电阻状态第二种是呈现高放电电压状态开路故障模式比短路故障;各个信号控制输入输出口,雷电直接泄放到大地,静电泄放先到机壳再到保护地或大地静电防护一般选用TVS管,选取的电压要高于被保护的器件工作电压,如果同时有避雷,将避雷器件放在接口处,静电器件放置在被保护处,中间视具体情况可串联低阻电阻或电感,这样雷电泄放不会窜到静电防护处。
气体放电管的技术参数主要有直流放电电压Udc冲击放电电压Up一般情况下Upasymp2~3Udc工频而授电流In冲击而授电流Ip绝缘电阻R109Omega极间电容15PF气体放电管可在直流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下在直流条件下使用Udcge18U0U0为线路正常。
气体放电管怎么接入电路
目前, 市场上大部分信号防雷产品, 一般采用两级保护方式, 前一级作为粗保护, 一般采用气体放电管作为保护器件, 后一级为细保护, 一般采用TV S 作为保护器件3·8 直流电源防护, 控制线信号保护直流电源防护控制线信号保护与视频信号保护的常见问题一致, 连接方式一般为压接式现场工程人员必须注意, 正确连接。
其主要方法是采用隔离等位钳位均压滤波屏蔽过压过流保护接地等方法将雷电过电压过电流及雷击电磁脉消除在设备外围,从而有效地保护各类设备目前主要采用气体放电管放电间隙高频二极管压敏电阻瞬态二极管晶闸管高低通滤波器等元件根据不同频率功率传输速率阻抗驻波插损带宽电压。
据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值例如在电话线的过电压防护中,常态时,电话线两线间的电压为48V,但当振铃信号来时,两线间的峰值电压可达175V左右,因此,此时选用的气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于175V,考虑到留点余量,所以一般选用直流击穿电压值下限为190V标称直流击穿电压。
在电气系统中,由于雷电电力电子设备开关操作等原因导致的突发性电压变化可能会对设备以及系统造成毁坏性的影响接闪器可以有效地保护系统不受这些损坏 接闪器的工作原理是利用接地放电的机制将超过阈值的浪涌电压导向地面,从而保护电子设备和电气系统根据其结构和功能,接闪器可以分为气体放电管式接。
LN线分别到地LN线线间上述电路是AC220V保护电路,采用压敏电阻与气体放电管结合使用进行保护,通过它们的串联在过压时使相线与零线接地。
除了3端的气体放电管,中间极一般接地外,气体放电管部分极性除了2端以上的带温度保护型的压敏电阻外,部分极性双向二极管,自复保险丝不分极性。
等电位保护器,通常是用在两段接地上的,平时两段接地互相独立,在差有瞬态过电压时导通保证两段地网电势相同,不至于因两段接地之间出现电势烧坏设备,等电位连接器通常是一个气体放电管,放电完成两段接地仍然互相独立等电位保护并不是等电位接地,还有另一种说法就是,把内层和外层接同样的电位,以。
气体放电管接地方式有几种
这种组合方式在距离大于5米时,导通时间从第一级开始逐级向后导通若第一级采用气体放电管,二级和三级采用压敏电阻,则必须满足第一级与第二级满足大于十米的距离,第二级与第三级满足大于5米的距离,这样才能保证前一级先动作否则可能导致第一级不动作的现象,而二级和三级避雷器又没有那么大的通流量,导致避雷器。
专门用来抑制差模过电压的发生另外,接地连接线的长度对限压效果也有影响如果接地线较长,其自身的电阻和电感就会增大当大电流短暂流经时,线路会产生显著的电阻电压降和电感电压降,这可能对限压效果产生负面影响因此,线路的设计和配置在气体放电管的限压电路中是至关重要的。
射频同轴电缆中采用气体放电管并联于保护器内部芯线与腔体外壳之间,产品外壳接地,当同轴电缆芯皮之间受感应雷感应有过的差模电压时气体放电管动作将雷电流泄放如地,放电管动作电压的选择由保护器实际传输的功率决定选择合适“额定电压”的放电管很重要一般选择90V的陶瓷气体放电管LTB8G090L。
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