開關型防雷元件的缺點分別是:陶瓷氣體放電管:①由于氣體電離需要一定的時間,所以響應速度較慢,反應時間一般為0.2~0.3μs(200~300ns),**快也就是0.1μs(100ns)左右,在它未導通前,會有一個幅度較大的尖脈沖漏過去。②擊穿電壓一致性較差,分散性較大,一般為±20%。③擊穿電壓只有幾個特定值。玻璃放電管和半導體過壓保護器:①通流容量較陶瓷氣體放電管小得多。②擊穿電壓尚未形成系列值。③玻璃放電管擊穿電壓分散性較大,為±20%。④半導體過壓保護器電容較大,有幾十至幾百pF。玻璃放電管的工作原理是氣體放電。湖南2R氣體放電管
歐系管型間隙放電管具有預觸發低殘壓、高續流遮斷能力(輕易做到50kA續流遮斷能力),和H2氣爆熄弧功能,兩極均固定在絕緣件上。當雷電過電壓內外間隙擊穿時,雷電流和工頻短路電流流經管間隙,管內特殊物質受熱析出H2氣體,H2和管道內O2遇火發生氫爆,較大壓力經內間隙噴出管外,強制間隙續流熄弧。管型間隙放電管的選用受安裝地點比較大、**小短路電流制約,最大短路電流大于避雷器的斷流上限時,避雷器會;短路電流小于避雷器的斷流下限時就不能熄弧,避雷器可能燒壞。另外,管型間隙放電管多次動作后,管內徑會逐漸增大,析出H2氣耗盡,熄弧能力會下降甚致極低。保護間隙和管型間隙放電管都是靠間隙擊穿接地放電降壓起到保護作用,這種作用同時會造成接地故障或相間短路故障,保護作用也存在一定瑕疵。優勢:通流能力強,殘壓低,續流能力強。 湖南2R氣體放電管氣體放電管內部一般充有惰性氣體來穩定氣體放電管的擊穿電壓。
陶瓷氣體放電管GDT選型注意事項:一個電路防護方案能否得到有效地實施,與合適型號的電路保護器件脫不了干系。那么,在方案實施過程中,該如何正確選擇對應型號的陶瓷氣體放電管呢?1)直流擊穿電壓選取應該參考電路的工作電壓,其電壓值應該大于被保護線路的最大工作電壓。2)脈沖擊穿電壓要考慮浪涌測試等級,一般浪涌測試波形的上升時間為微秒級的脈沖波形,如8/20μs電流波和10/700μs電壓波,與GDT脈沖擊穿電壓測量電壓上升速率1000V/μs為一個數量級,如采用10/700μs的波形測試4000V,GDT的脈沖擊穿電壓要小于4000V,這樣在測試時GDT才能導通。3)GDT由于擊穿電壓誤差大,一般不并聯使用在電路中;4)GDT是一種開關型過電壓保護器件,導通后電壓較低,不能單獨應用于較高的電源線保護,可以在GDT上串聯MOV或PTC等限制續流的問題;5)要根據電路設計布局選擇封裝形式。GDT封裝的大小反應其防護等級大小,封裝越大耐沖擊電流的能力越強,防護等級就越高。
以我國當前應用的放電器形式來看,包含兩個電極與外殼,并且管內存放一定量壓力的氣體,以氫氣或者惰性氣體為主;如果安裝了放電管的通信線路受到各種干擾,那么感應電極就會出現反應,并且不斷升高。這種情況下,放電管兩端的電極就會產生過電壓,甚至已經超過放電管自身的擊穿電壓等級;在電場的作用下,管內氣體出現電離反應,原本的絕緣狀態轉變為導電狀態,這時放電管就成為了一個導體,此時,大量的電流在放電管的電壓作用下,立即接地,使得沖擊波被強行中斷,這時雷擊作用不會通過保護設備,因此無論對設備還是人體,都起到安全保護作用。這種情況下,即使部分電壓能夠進入被保護的設備中,也*是由雷電而產生的電流通過放電管所產生的殘壓。當雷電產生的電流經過以后,過電壓消失,這時管內的氣體又回到原來的絕緣狀態,電路恢復正常。氣體放電管的使用主要是為了將通過電路的電壓值被強行降低,并且控制在要求的范圍內。如果電壓超過比較低的限制,則放電管就會開始放電,進而達到控制電壓的目的。從中我們也可以看出,要確保放電管能夠發揮正常的保護作用,需要將放電管放置在被保護設備的引入端,上端與線路的入口相接,下端實行接地處理。 陶瓷二極放電管由純鐵電極、鎳鉻鈷合金帽、銀銅焊帽和陶瓷管體等主要部件構成。
氣體放電管選型很重要,在放電管工作中能長期發揮穩定質量保障更重要。氣體放電管具有很強的承受大能量沖擊的能力,但在具體使用時,由于氣體放電管在放電時殘壓極低,近似于短路狀態,因此不能單獨在電源避雷器中使用,氣體放電管的耐流能力與管徑有關,管徑越大,耐流能力越好。氣體放電管的質量問題主要表現為慢性漏氣,長時間使用的可靠性問題(即遭受多次雷電沖擊后,直流擊穿電壓值發生偏移),光敏效應和離散性較大。雖然近年來國產的氣體放電管有了較大的改進,質量在逐步提高,但整體質量問題仍然存在,特別是可靠性問題和慢性漏氣問題。因此電源避雷器中選擇進口明星氣體放電管的產品應作為優先,且氣體放電管的管徑在Ф8㎜以上為好。 管內放電電極上涂覆有放射性氧化物,管體內壁也涂覆有放射性元素,用于改善放電特性。云南徑向插件氣體放電管
玻璃放電管(***放電管、防**)是20世紀末新推出的防雷器件。湖南2R氣體放電管
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