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[導(dǎo)讀]氣體放電管指作過電壓保護(hù)用的避雷管或天線開關(guān)管一類,管內(nèi)有二個或多個電極,充有一定量的惰性氣體。氣體放電管是一種間隙式的防雷保護(hù)元件,它用在通信系統(tǒng)的防雷保護(hù)。

氣體放電管指作過電壓保護(hù)用的避雷管或天線開關(guān)管一類,管內(nèi)有二個或多個電極,充有一定量的惰性氣體。氣體放電管是一種間隙式的防雷保護(hù)元件,它用在通信系統(tǒng)的防雷保護(hù)。

氣體放電管是一種間隙型的防雷保護(hù)組件,它在通信系統(tǒng)的防雷保護(hù)中已獲得了廣泛的應(yīng)用。放電管常用于多級保護(hù)電路中的第一級或前兩級,起泄放雷電瞬時過電流和限制過電壓作用,由于放電管的極間絕緣電阻很大,寄生電容很小,對高頻信號線路的雷電防護(hù)有明確的優(yōu)勢。放電管保護(hù)特性的主要不足之處在于其放電時延較大,動作靈敏度不夠理想,對于波頭上升陡度較大的雷電波難以有效地抑制,在電源系統(tǒng)的雷電防護(hù)中存在續(xù)流問題。 [1]常用的氣體放電管有二極放電管和三極放電管,其封裝外殼材料多為陶瓷,故稱為陶瓷放電管。放電管的工作原理是氣體間隙放電i當(dāng)放電管兩極之間施加一定電壓時,便在極間產(chǎn)生不均勻電場:在此電場作用下,管內(nèi)氣體開始游離,當(dāng)外加電壓增大到使極間場強(qiáng)超過氣體的絕緣強(qiáng)度時,兩極之間的間隙將放電擊穿,由原來的絕緣狀態(tài)轉(zhuǎn)化為導(dǎo)電狀態(tài),導(dǎo)通后放電管兩極之間的電壓維持在放電弧道所決定的殘壓水平,這種殘壓一般很低,從而使得與放電管并聯(lián)的電子設(shè)備免受過電壓的損壞。

氣體放電管也稱避雷管,目前常用于程控交換機(jī)上。避雷管具有很強(qiáng)的浪涌吸收能力,很高的絕緣電阻和很小的寄生電容,對正常工作的設(shè)備不會帶來任何有害影響。但它對浪涌的起弧響應(yīng),與對直流電壓的起弧響應(yīng)之間存在很大差異。例如90V氣體放電管對直流的起弧電壓就是90V,而對5kV/μs的浪涌起弧電壓最大值可能達(dá)到1000V。這表明氣體放電管對浪涌電壓的響應(yīng)速度較低。故它比較適合作為線路和設(shè)備的一次保護(hù)。此外,氣體放電管的電壓檔次很少。

1. ?基本結(jié)構(gòu)與原理? ?12氣體放電管通常由陶瓷或玻璃封裝,內(nèi)部充有惰性氣體(如氬氣、氖氣),并設(shè)有兩個或多個電極。其核心工作原理是:

?高阻態(tài)?:正常電壓下,電極間絕緣(電阻可達(dá)千兆歐姆級,極間電容低于5pF)。

?擊穿導(dǎo)通?:當(dāng)電壓超過閾值(如雷電浪涌),氣體電離形成導(dǎo)電通道,電壓驟降至20~50V,泄放電流。

2. ?關(guān)鍵特性?

?響應(yīng)時間?:較慢(數(shù)百納秒至毫秒級),需與其他快響應(yīng)器件(如TVS管)配合使用。

?耐壓與通流?:直流擊穿電壓需滿足 min(Ufdc)≥1.8UPmin(Ufdc)≥1.8UP(UPUP為線路峰值電壓),通流能力達(dá)0.5~60kA(8/20μs波形)。

?失效模式?:多為開路,長期短路可能燒毀;多次沖擊或漏氣會導(dǎo)致性能下降。

3. ?主要應(yīng)用場景?

?通信系統(tǒng)?:電話線、以太網(wǎng)、RS485接口等信號端口的防雷。

?電源保護(hù)?:交流相線/中線對地、直流RTN對地防護(hù)。

?天饋系統(tǒng)?:同軸電纜芯線與屏蔽層間的浪涌保護(hù)。

4. ?優(yōu)缺點分析?

?優(yōu)勢?:通流量大、絕緣性高、極間干擾小。

?局限?:響應(yīng)慢、壽命較短(需定期更換),常與壓敏電阻或TVS組成多級防護(hù)電路。

?總結(jié)?:氣體放電管是防雷設(shè)計中的前級核心器件,通過犧牲自身壽命實現(xiàn)大電流泄放,需結(jié)合其他元件優(yōu)化保護(hù)效果。

1. 什么是氣體放電管(GDT)?

氣體放電管(GDT)是一種用于保護(hù)電路免受過高電壓和電流損害的電子元件。它通常由封裝在玻璃或陶瓷管中的兩個或三個電極組成,管中充滿了氣體(通常是氖氣或氬氣)。

2. GDT如何工作?

當(dāng)GDT兩端電壓超過其額定電壓時,氣體中的電離過程會引發(fā)電流流過管子,將過高的電壓短路到地,從而保護(hù)電路免受損害。

3. GDT主要應(yīng)用在哪些領(lǐng)域?

GDT主要用于電信、汽車電子、航空航天、工業(yè)控制和電力電子等領(lǐng)域,以保護(hù)電路免受雷電、靜電放電、電磁脈沖等引起的過高電壓和電流的影響。

4. GDT有哪些主要類型?

GDT主要有二極放電管和三極放電管兩種類型。二極放電管用于直流電路,而三極放電管則可用于交流和直流電路。

5. GDT的額定電壓和電流是多少?

GDT的額定電壓通常在幾十伏到幾千伏之間,而額定電流則在幾毫安到幾百安培之間。具體參數(shù)取決于應(yīng)用需求和管子設(shè)計。

6. GDT有哪些優(yōu)點?

GDT具有響應(yīng)速度快、通流容量大、使用壽命長、體積小等優(yōu)點。此外,它還具有自恢復(fù)功能,能夠在過電壓消失后自動恢復(fù)正常狀態(tài)。

7. 如何選擇和安裝GDT?

在選擇GDT時,需要考慮應(yīng)用電路的電壓、電流、頻率等參數(shù)以及工作環(huán)境條件。在安裝GDT時,需要確保其電極連接正確、固定牢固,并與其他電路元件保持適當(dāng)距離,以防止相互影響和干擾。

8. GDT有哪些常見的失效模式?

GDT的失效模式主要包括開路、短路和熱失效。開路可能是由于氣體泄漏或電極燒蝕引起的;短路可能是由于電極間距離過小或外部過電壓引起的;熱失效可能是由于長時間工作在高電流密度下導(dǎo)致管子內(nèi)部過熱而引起的。

9. 如何檢測和維修GDT?

可以使用萬用表或示波器等儀器檢測GDT的電阻、電容和電感等參數(shù)來判斷其是否失效。如果檢測到失效,則需要更換新的GDT。在維修時,需要確保新的GDT與原型號相同,并正確連接和固定電極。

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