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As funções da "tensão de ruptura por impulso" e da "tensão de ruptura CC" em tubos de descarga de gás em DPS?
July 30 , 2026Isso é determinado pelas características físicas do GDT e por suas diferentes funções no circuito.
Tensão de ruptura por impulso (por exemplo, para uma taxa de subida de 1 kV/μs)Este parâmetro caracteriza a velocidade de resposta do GDT a sobretensões transitórias rápidas. As normas exigem alta estabilidade (baixa dispersão), pois os GDTs são frequentemente usados como proteção primária e precisam operar de forma rápida e previsível para descarregar grandes correntes de raio (por exemplo, 10/350 μs). Se a tensão de ruptura por impulso apresentar dispersão excessiva, isso pode causar falha de operação quando necessário (falha de proteção) ou operação prematura (aumento dos custos de manutenção).
Tensão de ruptura em corrente contínua:Este parâmetro caracteriza o limite de ativação do GDT sob tensão de variação lenta ou contínua. A norma permite um grande grau de variabilidade neste parâmetro porque o GDT está em um estado de alta impedância antes da condução. Sua tensão de ruptura em corrente contínua só precisa ser significativamente maior que a tensão máxima de operação contínua do sistema para garantir que não apresente mau funcionamento. Seu valor principal está em sua baixa tensão residual e alta capacidade de condução de corrente após a condução. Em um circuito, o GDT depende de sua tensão de ruptura por impulso para responder rapidamente a descargas atmosféricas e de sua tensão de ruptura em corrente contínua, que é muito superior à tensão de operação, para permanecer inativo sob flutuações normais da rede elétrica.
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