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气体放电管术语解释及气体放电管工作原理
发布时间:2019-08-01 16:35   浏览次数:
气体放电管工作原理:
  气体放电管一般采用陶瓷作为封装外壳,放电管内充满电气性能稳定的惰性气体,有两个电极或三个电极的结构。当在放电管的极间施加一定的电压时,便在极间产生不均匀的电场,在电场的作用下,气体开始游离,当外加电压达到极间场强并超过惰性气体的绝缘强度时,两极间就会产生电弧,电离气体,产生“负阻特性”。从而立刻由绝缘状态转为导电状态。即电场强度超过气体的击穿强度时,就引起间隙放电,从而限制了极间电压。也就是在无浪涌时,处于开路状态,浪涌到来时,放电管内的电极板关合导通,将有害的电流通过地线或回路泄放。浪涌消失时,放电管又迅速恢复到高阻抗状态,线路继续正常工作。气体放电管


气体放电管术语解释: 
直流击穿电压:直流电压缓慢增加时使放电管发生击穿的电压值,也叫“直流点火电压”。
冲击击穿电压:施加上升速率为1000V/μs的电压,使放电管发生击穿时的最高电压,也叫“脉冲电压”。
过保持电压:在规定的电路条件下,放电管经一次冲击放电后,可望清除并恢复至高阻抗绝缘状态时放电管两端子上的最大直流电压。
交流放电电流:流经放电管放电间隙的近似交流电流的有效值。
冲击放电电流:流经放电管放电间隙的冲击电流峰值,也叫脉冲放电电流或浪涌放电电流。包括10/1000μs长波放电电流和8/20μs短波放电电流。 
绝缘电阻:放电管在规定条件下的直流电阻。测试电压必须小于直流击穿电压。
极间电容:放电管内任何两电极间的电容。它的大小主要决定于电极的尺寸和电极间的距离,此外尚与电极引线的长短、间距及所充介质有关。
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