By LEIDITECH | 07 August 2024 | 0 コメント
ガス放電管の選択方法

一、 GDT パラメータ選択ステップ
についてGDTの上海雷卯EMC兄の引用“AC 220Vライン進行2kV線間と4kV線対地の過電圧防護”導入事例GDTの選択。

1. れんりゅうでんあつ
考慮するAC 220Vライン動作電圧はアーク継続電圧15よりもはるかに大きいV,そのため、そのまま使用することはできませんGDT防護を行う,他の措置が必要(直列抵抗や他のタイプの保護デバイスの使用など)アーク継続現象を回避する。
2. ちょくりゅうはかいでんあつ
直流破壊電圧の選択の大きさは以下の計算に基づいて算出する必要がある:ライン通常運転電圧ピーク(AC回線は有効値をピークに変換する必要があります)故に220V×1.414=311.08V,さいしょうちょくりゅうはかいでんあつ min(ufdc)ラインの通常動作電圧ピーク値以上でなければならない (Up) の1.8倍なら1.8×311.08V=559.944V,560以上の接近を選択できますVの直流破壊電圧。例えば,600を選択Vの直流破壊電圧のGDT。
3. 後段デバイスの耐圧値
GDTのパルス衝撃穿孔電圧は、後段回路における素子の耐圧能力に基づいて決定する必要がある。後段保護装置の耐圧は、GDTのパルス貫通電圧,回路の安全性を確保する。この部分の具体的な数値は後段回路の設計に基づいて決定する必要がある。
4. つうりゅうようりょう
まず試験波形を確認する,一般的には8/20usおよび10/700us 2種類の波形,通流容量サイズ選択:サージ電圧が内部抵抗に完全に現れると仮定する,通流容量が 2000V/2Ω = 1000A,確保のためGDTこのレベルのサージ電流に耐えられる,選択GDTの通気容量は少なくとも1000A。
上記の手順により,私たちは合理的に選択して配置することができますGDT効果的なサージ保護を実現。

二 GDTの応用:
通常電源、高速信号などもご利用いただけますGDTサージガード, 低容量で信号伝送を保証,ウィーチャットで上海雷卯微信の公衆番号を検索すると、一連の防護方案を見ることができる。摘出概略図は次の通り。


3 GDTの継続的な流れの問題
過電圧が印加GDT両端時,その両端電圧はガス放電を起こすのに十分なまで上昇する,これにより導通GDT。通過するにつれてGDTの電流増加,放電状態はグロー放電からアーク放電に移行する。どちらの放電状態も一定の維持電圧が必要である。過電圧が消失した後,理想的GDTすぐに切断する必要があります,正常な動作状態に戻す,しかし実際の用途では,回路の動作電圧がGDTの継続電圧(維持電圧とも呼ぶ),GDT導通が続く可能性があります,れんりゅうげんしょう。GDTの持続的な導通により回路が短絡する,さらに大きな電流が発生する,最終的にはGDTまたは他の回路部品が過熱したり破損したりする。
上記の継続的な流れの問題を回避するために,上海雷卯は以下の措置の1つまたは組み合わせて使用することを提案した:
1. タンデム電流制限抵抗:にあるGDT回路との間に適切な抵抗を直列に接続する,通過を制限GDTの電流,継続性の低下。
2. 追加保護デバイスの使用:バリスタは、過電圧イベントの発生時に、GDT共同作業,通常の動作条件では、回路がGDT継続流の影響。

3. より高い継続電圧を有するものを選択するGDT,通常の動作電圧では継続電流現象をトリガしにくい。アーク電圧を上げる,流れ続けないわけではない,動作電圧が十分大きい,流れ続ける,この点に注意しなければならない。
四 上海雷卯の既往顧客のケーススタディ

製品の背景:220V ACインプット,サージを満たす8/20usおよび1.2/50usテスト基準,差動金型6kV,コモンモード10kV,絶縁耐圧試験1750V,3Sじっけん,しかしサージコモンモード10kV時,二次電解容量異常。
初期選択型問題:初期設計中,絶縁耐圧試験の要件を考慮した,最大3600の直流破壊電圧を選択VのGDT。しかしながら,このような選択は残圧が高すぎることを招いた(約5.1kV),これは回路保護のニーズと競合している。サージテスト中,二次電解コンデンサは残圧が高すぎてダメージを受ける。
ソリューション 交換GDT:このGDTの直流破壊電圧が3600V2500に削減V,残圧を低減(約2.8kV),同時に絶縁耐圧試験の要求に耐えることを確保する。交換後のGDT進行中10kVコモンモードサージ試験時,二次電解コンデンサに異常は発生していない,テストに合格しました。
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