气体放电管GDT的设计和选型
气体放电管设计及使用:
1)气体放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压。据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值。
2)确定线路所能承受的最高瞬时电压值,要确保放电管的冲击击穿电压值必须低于此值。以确保当瞬间过压来临时,放电管的反映速度快于线路的反映速度,抢先一步将过电压限制在安全值。这是放电管的一个最重要的指标。
3)根据线路中可能窜入的冲击电流强度,确定所选用放电管必须达到的耐冲击电流能力(如:在室外一般选用10kA以上等级;在入室端一般选用5kA等级;在设备终端处一般选用2kA左右等级)。
4)当过电压消失后,要确保放电管及时熄灭,以免影响线路的正常工作。这就要求放电管的过保持电压尽可能高,以保证正常线路工作电压不会引起放电管的持续导通(即续流问题)。
5)若过电压持续的时间很长,气体放电管的长时间动作将产生很高的热量。为了防止该热量所造成的保护设备或者终端设备的损坏同时也为了防止发生任何可能的火灾,气体放电管此时必须配上适当的短路装置,我们称之为FS装置( 即“失效保护装置”)。
气体放电管选型很重要,在放电管工作中能长期发挥稳定质量保障更重要。
二极气体放电管:
LT-B5G(φ5.5×6mm)
LT-B8G(φ8×6mm)
LT-BA(φ4.5×3.2mm)
LT-BA(φ4.5×3.2mm)
LT-BF(φ4.2×5.0×5.0mm)
LT-BT(φ5.7×5.0×5.0mm)
三极气体放电管:
LT-B3R(φ8×10mm)
LT-B3D(φ5.0×7.6mm)LT-B3Q(φ3.5×6.6mm)
表面贴装的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电高压额定值的产品,用于保护速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。
表面贴装GDT产品不仅符合主要行业标准要求,如GR-1089Core、国际电联的K.20/K.21标准及TIA标准,同时还提供二电极和三电极的表面帖装GDT器件,这为应用广泛的电信和数据通信系统提供了可靠的低电容保护。
GDT常常用来保护对电压很敏感的电信设备,防止雷击和设备开关动作时产生的瞬态浪涌电压将它们损坏。GDT是高阻抗的元件,装在设备的前面,或与设备并联。在出现过电压浪涌时,GDT便切换到低阻抗状态,为浪涌能量提供一条通路。
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气体放电管的续流遮断是设计电路需要重点考虑的一个问题。如前所述,气体放电管在导电状态下续流维持电压一般在20~50V,在直流电源电路中应用时,如果两线间电压超过15V,不可以在两线间直接应用放电管。在50Hz交流电源电路中使用时,虽然交流电压有过零点,可以实现气体放电管的续流遮断,但气体放电管类的器件在经过多次导电击穿后,其续流遮断能力将大大降低,长期使用后在交流电路的过零点也不能实现续流的遮断;还存在一种情况就是如果电流和电压相位不一致,也可能导致续流不能遮断。因此在交流电源电路的相线对保护地线、相线对零线以及相线之间单独使用气体放电管都不合适,当用电设备采用单相供电且无法保证实际应用中相线和中线不存在接反的可能性时,中线对保护地线单独使用气体放电管也是不合适的,此时使用气体放电管需要和压敏电阻串联。在交流电源电路的相线对中线的保护中基本不使用气体放电管。
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