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放电管

1 2017年08月17日  星期四  

气体放电管原理_陶瓷气体放电管应用_玻璃气体放电管

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气体放电管原理_陶瓷气体放电管应用_玻璃气体放电管 气体放电管的结构及特性开放型气体放电管放电通路的电气特性主要取决于环境参数,因而工作的稳定性得不到保证。为了提高气体放电管的工作稳定性,目前的气体放电管大都采用金属化陶瓷绝缘体与电极进行焊接技术,从而保证了封接的外壳与放电间隙的气密性,这就为选择放电管中的气体种类和压力创造了条件,气体放电管内一般充电极有氖或氢气体。气体放电管的原**体放电管的工作原理可以简单地总结为气体放电。当两级间产生足够大的电量,则会造成极间间隙被放电击穿,这时其便由绝缘状态转变成为导电状态,这种现象与短路较为相似。当处于导电状态下时,两极间的电压会较低,一般是在20~50V之间,因此,其能够对后级电路起到很好的保护作用。气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成。当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,并由高阻变成低阻,使电极两端的电压不超过击穿电压。陶瓷气体放电管原理及应用是防雷保护设备中应用*广泛的一种开关器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号电路的防雷,都可以用它来将雷电流泄放入大地。其主要特点是:放电电流大,极间电容小

气体放电管如何检查_气体放电管响应时间

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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***或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。电气局放检测美国KM是密闭式气体放电管也叫惰性气体放电管,主要是内部充盈了惰性气体,放电方式是气体放电,靠击穿气体起到一次性泄放电流的目的。一般有2级和3级两种结构。优点:体积小(气体管可以很小),通流量大,无电弧。缺点:产品一致性差(起动电压、残压),有续流、残压较高。气体放电管如何检查1、首先了解密闭式气体放电管还是属于开放式产品 ,工作时不能保证**没有电火花从排牙孔喷出,气体放电管使密封结构,有2极和3极两种结构形式,美国KM电气局放检测服务一般3极有热保护装置短路装置,在放电管工作时温度超过一定范围,短路装置起动使放电管整体导通。防止温度过高造成气体放电管内气压升高,美国KM电气局放检测服务*后引起器件爆裂。2、密闭式气体放电管在一般行业中很少应用,多数被应用在信号防雷器上,有时应用在电源避雷器上。3、按下,并保持两秒,即可开机,关闭便携式动平衡测试仪,在便携式动平衡测试仪K

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放电管

2 2015年03月30日  星期一  

LED电源防雷攻略:压敏电阻串联陶瓷气体放电管

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雷电的入侵首先表现为过电压,当存在泄放通道时,产生电流。过电压有共模过电压和差模过电压两种类型。由于寄生电容的存在,雷电过电压击穿空气或在常压下绝缘的器件,形成强大的雷电流,造成设备损坏。为了抑制雷电的影响,应在雷电能量进入设备前将能量泄放至大地。对于共模过电压,应在输入线与地之间安装防雷器件;对于差模过电压,应在输入火线和零线之间安装防雷器件。开关电源中常用的防雷器件是压敏电阻和气体放电管。1,压敏电阻压敏电阻为限压型器件,当两端施加工作电压时阻值很高,漏电流为μA级。随着端电压升高,压敏电阻阻值降低,端电压超过钳位电压后阻值急剧降低,漏电流可高达20~40KA,形成雷电泄放通道。当电压降低至工作电压后,压敏电阻的漏电流迅速减小,恢复原来状态。开关电源常用的压敏电阻工作过程如下图所示。常用压敏电阻特性随着工作时间的增加,尤其是多次泄放电流,压敏电阻漏电流逐渐增大。如果施加的电压为标称电压的90%时漏电流就达到1mA,就认为压敏电阻性能达不到要求,需要更换。基于此,可以比较容易地检测压敏电阻性能。一般要求压敏电阻能耐受In电流正反各冲击5次,耐受Imax电流正负各冲击一次,10%In电

发展能源互联网,推动广域能源**

科技日报

■科技专论人类社会经历的两次工业**都与人类生产与利用能源方式的变革密切相关。进入21世纪以来,在**次工业**中奠定的以化石能源集中式利用为特征的传统能源生产与消费模式已经逐渐走到了尽头,而以可再生能源为主的新能源利用模式正在快速发展。预期这将导致新一轮工业**的兴起,并再次深刻地改变人类社会的经济与社会发展模式。与传统的化石能源相比,可再生能源具有时空分布高度不平衡、出力具有间歇性和不确定性等特征。针对可再生能源自身的特征与可再生能源大规模利用所面临的困难,通过实现广域内能源的有效配置与智能管理,充分利用能源消费的需求弹性,推动用户由单纯消费者向生产型消费者转变,可望显著促进能源的清洁、**与高效利用。能源互联网为此提供了一种很有前途的实现途径。能源互联网是以电力系统为核心,以互联网及其他前沿信息技术为基础,以分布式可再生能源为重点,与天然气网络、交通系统等其他系统紧密耦合而形成的复杂网络系统,实现清洁能源替代和电能替代。我们建立了能源互联网的基本概念与研究框架,认为发展能源互联网,需要重点研究下述理论与核心技术:1.广域电力网络互联的理论与技术能源互联网可以覆盖的范围很大,从而可