Componente elettronico GDT

1000 pezzi
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negotiable
prezzo
Componente elettronico GDT
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Caratteristiche
Specificazioni
L'altro nome: tubo di arresto
Distanze: φ8*6 mm
tensione di accensione continua @100V/μs: 600V±20%
Max. tensione d'impulso di accensione @100V/μs: 1100V
Max. tensione di impulso di accensione @1KV/μs: 1200 V
Min. Resistenza all'isolamento: 1GΩ (@100V)
Corrente di scarica di impulso nominale: 10kA
Corrente di scarica di impulso massima: 20kA
Temperatura di conservazione: -40°C~+90°C
Tipo di montaggio: THT
Evidenziare:

tubo di scarico del gas 600V

,

Tubo di scarico di gas a piombo assiale

,

Componente elettronico GDT in ceramica

Informazioni di base
Luogo di origine: Shenzhen, Guangdong, Cina
Marca: SOCAY
Certificazione: UL,REACH,RoHS,ISO
Numero di modello: SC2E8-600ML
Termini di pagamento e spedizione
Tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Descrizione di prodotto

Interruttore di fulmini Tubo di scarico di gas ceramico a piombo assiale 600V SC2E8-600ML Componente elettronico GDT

 

DATASHEET:SC2E8_v91.1.pdf

 

 

Principio di funzionamento del tubo di scarico di gas in ceramica
I tubi di scarico di gas ceramici sono sigillati con ceramica e sono composti da due o più elettrodi metallici con spazi vuoti all'interno, pieni di gas inerti argon e neon.sono collegati in parallelo sul circuitoQuando il dispositivo non funziona, la resistenza è molto elevata e la capacità equivalente è bassa.Quando c' è un polso anormale, la resistenza interna scende immediatamente dopo aver raggiunto il valore della tensione di funzionamento, e la corrente viene rilasciata.tornerà automaticamente allo stato di alta resistenza e il circuito funzionerà normalmente.

 

Componente elettronico GDT 0

 

 

Numero della parte Marcatura

DC Spark...

sopra tensione

Voltaggio di accensione di impulso massimo Resistenza minima dell'isolamento Capacità massima Voltaggio di arco Vita di servizio
             

Numero nominale

Corrente di scarica di impulso

Corrente di scarica di impulso massima

Numero nominale

Corrente di scarica di impulso

Impulso vitale
    @100V/S @100V/μs @1KV/μs   @ 1MHz @ 1A

@8/20μs

± 5 volte

@8/20μs

1 volta

@50Hz

1 secondo

10 volte

@10/1000μs

300 volte

SC2E8-420M

SC2E8-420ML

SC2E8-420MSMD

SOCAY

420M

420V±20% > 900 V < 1000V 1 GΩ (a 100 V) < 1,5 pF - 20 V 10KA 20KA 10A 100A

SC2E8-470M

SC2E8-470ML

SC2E8-470MSMD

SOCAY

470M

470V±20% > 900 V < 1000V 1 GΩ (a 100 V) < 1,5 pF - 20 V 10KA 20KA 10A 100A

SC2E8-600M

SC2E8-600ML

SC2E8-600MSMD

SOCAY

600M

600V±20% di potenza inferiore a 1000 V di potenza inferiore a 1200 V 1 GΩ (a 100 V) < 1,5 pF - 20 V 10KA 20KA 10A 100A

SC2E8-800M

SC2E8-800ML

SC2E8-800MSMD

SOCAY

800 metri

800V±20% di potenza inferiore a 1200 V di potenza inferiore a 1400 V 1 GΩ (a 100 V) < 1,5 pF - 20 V 10KA 20KA 10A 100A

 

 

 

Componente elettronico GDT 1

 

Vantaggi dei tubi di scarico in ceramica:

1. prima della rottura (conduttività), è equivalente a un circuito aperto, con una grande resistenza e nessuna corrente di perdita o molto piccola;

2. dopo il guasto (conduzione), è equivalente a un cortocircuito, che può passare una grande corrente con una caduta di tensione molto piccola;

3La capacità di corrente di impulso (corrente di picco) è molto grande; 2,5 kA~100 kA;

4Ha caratteristiche di simmetria bidirezionale.

5Il valore di capacità è molto basso, inferiore a 3 pF.

Svantaggi dei tubi di scarico di gas in ceramica:

1Dato che l'ionizzazione del gas richiede un certo tempo, la velocità di risposta è lenta.Prima di accenderlo, ci saranno impulsi acuti con amplitudini maggiori che si diffondono e non hanno alcun effetto protettivo;

2La tensione di rottura ha una scarsa consistenza e una grande dispersione, generalmente ± 20%;

3La tensione di rottura ha solo pochi valori specifici;

 

Componente elettronico GDT 2

 

 

 

Componente elettronico GDT 3

Selezione dei tubi di scarico di gas in ceramica:

1. sotto impatto di impulsi rapidi, ci vuole un certo tempo per l'ionizzazione del gas del tubo di scarica del gas ceramico (generalmente 0,2 ~ 0,3 μ s, il più veloce è di circa 0,1 μ s),Quindi un impulso acuto con un' amplitudine più elevata perdera' verso il retro.Per sopprimere questo impulso acuto, esistono diversi metodi: a. collegare un condensatore o un varistor in parallelo al tubo di scarico; b.Collegare un induttore in serie dopo il tubo di scarico o lasciare una linea di trasmissione di lunghezza appropriata per attenuare l'impulso acuto a un valore inferiore. livello; c. adottare un circuito di protezione a due livelli, con il tubo di scarica come primo livello e il tubo TVS o il protettore da sovratensione semiconduttore come secondo livello.I due livelli sono isolati da resistenze, induttori o fusibili auto-riparabili.

2. Scelta della tensione di rottura Vsdc in corrente continua: il valore minimo della tensione di rottura Vsdc in corrente continua deve essere superiore a 1,2 volte la massima tensione di picco di alimentazione o la massima tensione di segnale possibile.

3Selezione della corrente di scarica d'impulso: la selezione deve essere basata sulla corrente di sovratensione massima che può apparire sulla linea o sulla corrente di sovratensione massima che necessita di protezione.La corrente di scarico d'impulso del tubo di scarico deve essere calcolata in base alla corrente nominale di scarico d'impulso (o metà della corrente di scarico d'impulso singolo).

4I tubi di scarico di gas in ceramica non sono generalmente utilizzati in parallelo a causa del grande errore della tensione di rottura.

5. dopo il problema di corrente: per garantire che il tubo di scarico possa normalmente spegnere l'arco dopo la rottura dell'impatto,in luoghi in cui è probabile che si verifichi una corrente di scarico (come nei circuiti attivi), un varistore o un fusibile autorestitutivo possono essere collegati in serie al tubo di scarico.

 

Applicazione

 

alimentazione elettrica industriale, alimentazione per la comunicazione, alimentazione per inverter, alimentazione UPS ininterrotta, alimentazione regolata, alimentazione motrice, alimentazione di commutazione, modulo di alimentazioneisolatore, inverter, attrezzature mediche,

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