1.气体放电管和压敏电阻的串联使用

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  • 气体放电管和压敏电阻都不适合单独在交流电源线上使用。一个实用的方案是将气体放电管与压敏电阻串联起来使用。
  • 压敏电阻串联放电管,因两者内阻差异较大,串联后分压不同,可简单理解开启电压为放电管击穿电压,关断电压为压敏电压,击穿电压通常两者接近为好,关断电压将直接影响气体放电管和压敏电阻串联触发动作后的恢复情况。
  • 压敏电压在交流电网中,一般比电网的峰值电压要高,约为峰值电压的0.7即RMS = 1/2√2  = 0.7,而峰值电压一般认为是交流电网电压的√2 倍。用公式表示为:VN = VNH ×√2 ÷0.7,式中的VN为压敏电压;VNH 为电网额定电压。实际经验AC一般为2.2~2.5倍区间,DC一般为1.8~2倍区间。

优点1:压敏电阻器与气体放电管串联,在不影响压敏保护水平的前提下,可略降低崩溃电压值,气体放电管可以阻断系统正常工作时压敏中的泄漏电流,减缓压敏电阻器的性能的劣化;

优点2:利用压敏电阻器响应速度快、非线性特性好、通流容量大等诸多优点,及时对电气设备进行保护,可以有效杜绝气体放电管放电时的续流问题、动作灵敏度问题、以及对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效地抑制等问题。

续流问题:气体放电管在辉光放电区所需电压很大基本不存在续流问题,当转换为弧光放电区,由于电压值需求很小,很可能出现续流关断问题,导致电路异常。一般不建议将气体放电管直接连接在AC,LN电源线上,单级对地和差分连接,这样续流关断问题很容易引起问题,虽然AC 50HZ存在过零点可以对续流关断提供较好的条件,但是有些系统电压和电流存在不在一个相位问题。一般建议和压敏电阻一起使用,二者优势互补。压敏电阻非线性特性可以很好的抑制续流问题,维持续流电压一般在20~50V之间,当从辉光阶段转向弧光阶段,如果没有很好的遮断能力,放电管可能存在一直导通的问题,影响电路稳定。

优点3:这种气体放电管与压敏电阻的串联使用除了可以避免上述缺点以外,还有一个好处就是可以降低限幅电压值。可以使用导通电压较低的压敏电阻,从而降低限幅电压值。

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下图左侧为气体放电管500V/1000A,右侧为压敏电阻(68V -VAC电压),当MGND部分出现浪涌电压,且电压幅值大于500V时,压敏电阻电阻迅速下降导通,气体放电管内部气体电离,形成通路,将MGND部分冲击泄放,当浪涌电压小于500V动作电压气体放电管进入弧光放电区,压敏电阻阻值迅速上升,将弧光放电所需的电压切断,从而防止续流关断的影响。压敏电阻同时得到保护。

气体放电管参考详解:https://www.sohu.com/a/133902231_677180  。

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单独气体放电管 单独压敏电阻.

气体放电管和压敏电阻串联使用的效果

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