气体放电管存在问题
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发布时间:2024-09-28 15:02
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时间:2024-09-28 23:59
在气体放电管的保护应用中,存在一些关键问题,主要涉及时延脉冲和续流效应,以及状态翻转和短路反射。
首先,时延脉冲现象是当暂态过电压达到放电管的直流放电电压(ufdc)后,放电管实际动作放电前的一段时间延迟。这个延迟时间与过电压波头上升速度(/dt)密切相关。为了减少这种延迟,通常会在放电管之后增加其他保护元件,如抑制时延脉冲。
续流是放电管泄放后,电流持续流过放电管,即使工作电压足以维持电弧通道,这对放电管和被保护系统构成潜在威胁。由于熔断器的额定电流设计通常高于正常运行电流,其熔断电流小于放电管的续流,这可能导致供电和信号传输的短暂中断,对于一些对稳定性要求不高的设备,这可能可以接受。
其次,放电管的状态翻转问题,当放电管从开路状态转换为导通状态时,暂态电流变化率di/dt极大,这会产生强烈的暂态电磁场,可能干扰附近的电源线和信号线,或在周围电路中产生感应电压。为了减少这种干扰,常用的方法包括使用屏蔽、减小耦合度以及采用滤波技术。
放电管导通后的短路反射,虽然能保护后续电子设备,但反射波电流产生的电磁场辐射也需注意控制,以避免进一步的干扰。
扩展资料气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75V—3500V,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*过电压作用。
气体放电管存在问题
在气体放电管的保护应用中,存在一些关键问题,主要涉及时延脉冲和续流效应,以及状态翻转和短路反射。首先,时延脉冲现象是当暂态过电压达到放电管的直流放电电压(ufdc)后,放电管实际动作放电前的一段时间延迟。这个延迟时间与过电压波头上升速度(du/dt)密切相关。为了减少这种延迟,通常会在放电管之后...
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