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I ruoli della "tensione di scarica a impulso" e della "tensione di scarica in corrente continua" nei tubi di scarica a gas negli SPD?
July 30 , 2026Ciò è determinato dalle caratteristiche fisiche del GDT e dai suoi diversi ruoli nel circuito.
Tensione di scarica a impulso (ad es., per una velocità di salita di 1 kV/μs): Questo parametro caratterizza la velocità di risposta del GDT alle sovratensioni transitorie rapide. Gli standard richiedono un'elevata stabilità (bassa dispersione) perché i GDT sono spesso utilizzati come protezione primaria e devono funzionare rapidamente e in modo prevedibile per scaricare grandi correnti di fulmine (ad es., 10/350 μs). Se la tensione di scarica a impulso presenta una dispersione eccessiva, può causare il mancato funzionamento quando necessario (guasto della protezione) o un funzionamento prematuro (aumento dei costi di manutenzione).
Tensione di scarica in corrente continua: Questo parametro caratterizza la soglia di attivazione del GDT in presenza di tensione a variazione lenta o continua. Lo standard consente un ampio grado di variabilità per questo parametro perché il GDT si trova in uno stato ad alta impedenza prima della conduzione. La sua tensione di scarica in corrente continua deve essere solo significativamente superiore alla tensione massima di esercizio continuo del sistema per garantire che non si verifichino malfunzionamenti. Il suo valore fondamentale risiede nella bassa tensione residua e nell'elevata capacità di gestione della corrente dopo la conduzione. In un circuito, il GDT si basa sulla sua tensione di scarica a impulso per rispondere rapidamente ai fulmini e sulla sua tensione di scarica in corrente continua, molto più elevata della tensione di esercizio, per rimanere inattivo durante le normali fluttuazioni della rete elettrica.
Etichetta calda: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni 3P+N, SPD 3P+N, protettore da sovratensioni CA 3P+N