气体放电管
气体放电管的相关文献在1987年到2022年内共计631篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、电工技术、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文131篇、会议论文9篇、专利文献169532篇;相关期刊81种,包括气象研究与应用、安全与电磁兼容、电瓷避雷器等;
相关会议8种,包括中国电子学会敏感技术分会电压敏专业学部第二十届电压敏学术年会、广西省气象学会2011年学术年会、第21届全国电磁兼容学术会议等;气体放电管的相关文献由612位作者贡献,包括付猛、曾献昌、胡勇等。
气体放电管—发文量
专利文献>
论文:169532篇
占比:99.92%
总计:169672篇
气体放电管
-研究学者
- 付猛
- 曾献昌
- 胡勇
- 伊藤喜延
- 石本学
- 渡海章
- 粟本健司
- 邹向阳
- 山田齐
- 洪家平
- 李祥超
- 张玉
- 平川仁
- 张一侯
- 松下孝二
- 河合浩司
- 王兴乐
- 王江祥
- 王深彪
- 王顺安
- 何才云
- 刘俊
- 周中山
- 山崎洋介
- 蔡锦波
- 谷春宁
- 刘兵
- 史宏斌
- 吴小江
- 王佳宁
- 陈璞阳
- 付华文
- 伊藤真城
- 何济
- 曾泸
- 汤亮
- 王炎林
- 费叶
- 陈则煌
- 黄章庆
- 何鹉
- 姚景波
- 郑江标
- 刘发远
- 四户耕治
- 姚学玲
- 朱楠亭
- 李慧海
- 杨仲江
- 汪元
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张翼翔
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摘要:
仪器仪表产品的脉冲耐压试验是产品型式试验、例行试验中的基本内容.通过对GB4793.1标准的整理,归纳了仪器仪表产品的脉冲耐压试验要求.通过对试验方法和设备特性的梳理,总结了特性参数,并介绍了应对脉冲耐压试验可采取的保护器件的类别及选用方法.
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摘要:
兴勤电子工业股份有限公司创立于1979年,公司致力经营电子保护元件领域,针对电子产业的需求,提供「过电流保护」、「过电压保护」、「过温度侦测与防护」三大类的电子电路保护解决方案,产品线涵盖负温度系数热敏电阻(NTC Thermistor)、压敏电阻(Varistor)、正温度系数热敏电阻(PTC Thermistor)、气体放电管(Gas Discharge Tube)、温度传感器(Temperature Sensor)、玻璃放电管(Spark Gap Protector)、静电保护器(ESD Suppressor)、TVS 二极管(TVS Diode)、TSS 半导体放电管(Thyristor Surge Suppressors)等,默默的保护各类电子设备正常运作。
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李佳;
徐岩
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摘要:
可靠稳定的供电是通信网络系统稳定运行的前提。通信设备的频繁断电故障会造成通信设备数据丢失或出错,不仅会影响整个网络的正常运作,也会影响用户的感知。文章通过介绍两则接入网机房交流输入空调频繁跳闸案例,重点对通信设备中常被人忽略的的气体放电管、重复接地、漏电保护器故障进行了详细阐述,分析了频繁跳闸可能产生的原因,明确了处理方法,总结了经验教训,为日常维护提供参考。
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吴刚;
乐波;
杨雨枫;
王海洋;
崔志同;
彭磊;
吴伟;
陈伟
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摘要:
为评估高空核电磁脉冲(HEMP)对某型短波接收天线系统的威胁,对包含浪涌保护器在内的天线前端设备进行HEMP传导注入试验.采用纳秒级快前沿方波源和双指数波电流源,分别测试不同浪涌保护措施的快脉冲响应.结果表明,主要由于天线末端的气体放电管在高过压比下很快动作(1 ns量级)、信号浪涌保护器内瞬态电压抑制器(TVS)限幅、信号传输设备内放大器饱和限幅等多重作用,注入幅度约3.5 kV的快前沿方波、电流峰值1.8 kA的双指数波(20/500 ns)脉冲都能及时泄放,只在传输设备输出端产生一个幅度饱和(<3 V)、持续 μs量级的干扰信号.对这一类低工作电压天线系统,利用基于市售浪涌保护器的多重防雷措施能够同时实现对核电磁脉冲传导环境的防护.
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XU Huangfei;
ZHANG Qilin;
CAI Lujin;
XUE Qi;
ZHU Ruoxu;
LIU Chao
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摘要:
针对防雷中半导体放电管(thyristor surge suppressors,TSS)和气体放电管(gas discharge tube,GDT)匹配的性能问题,设计了TSS与GDT配合工作的测试电路.使用(1.2/50 s、8/20 s)组合波发生器模拟雷电过电压对该测试电路进行冲击试验.试验采取控制变量法,退耦电阻阻值选取2Ω、5Ω、10Ω,TSS工作电压选取6 V、25 V、58 V,GDT直流击穿电压选取90 V、230 V.得出:冲击电压小于GDT击穿电压时,测试电路工作在盲区内,仅有TSS动作;冲击电压超过GDT击穿电压时,TSS与GDT先后动作,GDT泄放的能量要远大于TSS;冲击电压增大超过1 kV时,GDT的动作时延将短于TSS,几乎所有的能量都由GDT泄放;GDT导通后,随着冲击电压的增加,GDT的残压和通流逐渐增大,而TSS的残压和通流逐渐减低并保持在一个较低的状态(残压在5 V左右,通流在7 A左右).对TSS和GDT的应用有一定的参考意义.
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Yang Zhong-jiang;
杨仲江;
Ma Zi-long;
马子龙;
Li Xiang-chao;
李祥超
- 《第31届中国气象学会年会》
| 2014年
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摘要:
针对气体放电管电极表面残留电荷对启动电压影响问题,讨论了残留电荷积累与消散:采用3种不同型号的放电管经过多次4kV,1.2/50μs开路电压波冲击试验,观测启动电压值的变化趋势,将多次冲击后的放电管施加辉光电压,观测辉光放电电流值的变化趋势,研究残留电荷对气体放电管微观放电的促进作用.实验表明:经过多次4kV,1.2/50μs开路电压波冲击,放电管在没有明显损坏的情况下,随着冲击次数的增加,放电管残留电荷逐渐增加,导致启动电压值有逐渐减小的趋势,这种趋势在冲击达到30次得到相对稳定.
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GUO Zaihua;
郭在华;
HE Xiwen;
何锡汶;
TIAN Yanru;
田艳茹
- 《第33届中国气象学会年会》
| 2016年
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摘要:
对于低压配电系统的雷电防护,单相组合型SPD中气体放电管的作用是泄放大电流,压敏电阻的作用是将残压控制在被保护设备耐受冲击电压之下.为了使这两种器件配合的组合型SPD能产生最佳效果,利用复合波发生器对不同参数的气体放电管和压敏电阻配合形成的组合型SPD进行冲击.冲击后分析分别流经气体放电管和压敏电阻的电流值以及组合型SPD的残压值来研究最佳配合的条件.最终得出了无论是固定气体放电管的冲击击穿电压值或固定压敏电阻的压敏电压值,都应选择与之动作电压相近的元件进行配合.同时探究了组合型SPD的残压值在最佳配合条件下工作时为最小,气体放电管的通流容量在此刻起到了泄放电流的作用.
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张文军;
艾喜臣
- 《首届中国防雷论坛》
| 2002年
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摘要:
本文较系统的叙述了气体放电管、压敏电阻和暂态抑制二极管的主要特性,在使用中应根据被保护电子系统的具体保护要求,充分比较各种保护元件之间的性能差异,择优选择,合理使用,以提高保护可靠性.
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