Ограничитель перенапряжений является основой изоляционной координации различных видов электрооборудования в электроэнергетических системах (трансформаторов, реакторов, конденсаторов, генераторов, электродвигателей, трансформаторов напряжения, трансформаторов тока, выключателей, контакторов и т. д.). Защитные характеристики ограничителя перенапряжений определяют показатели внутренней и внешней изоляции всего электрооборудования электроэнергетической системы (кратковременное напряжение промышленной частоты, грозовое импульсное напряжение, коммутационное импульсное напряжение и т. д.).
Ограничители перенапряжений на основе оксидов металлов, обычно называемые «ограничителями перенапряжений на оксиде цинка», представляют собой новое поколение ограничителей перенапряжений, которое с 1980-х годов начало широко распространяться на международном уровне такими странами, как США и Япония, и является наиболее совершенной продукцией среди обычных ограничителей перенапряжений. После всестороннего внедрения данной технологии в Китае с середины 1980-х годов, благодаря многолетней практической адаптации, в настоящее время характеристики ограничителей перенапряжений переменного тока на специализированных заводах практически не уступают самым передовым изделиям США, Японии, Западной Европы и других стран, а продукция, действительно отвечающая всем требованиям национального стандарта, также соответствует требованиям международного стандарта МЭК.
Основной рабочий элемент данного изделия изготовлен путём обжига порошка многокомпонентных оксидов металлов на основе оксида цинка, обладает превосходной нелинейной вольт-амперной характеристикой, быстрым откликом на крутые волны и большой пропускной способностью. Изделия с искровым промежутком используют самодутьевой искровой промежуток с выравнивающей облучающей структурой, что снижает разброс разрядных характеристик и уменьшает коэффициент импульса.
Применение полимерной изоляционной оболочки соответствует международной тенденции развития электротехнической продукции в направлении миниатюризации, безопасности и необслуживаемости. По сравнению с традиционными неорганическими материалами, такими как керамика и стекло, высокомолекулярные органические композитные материалы обладают малыми габаритами, небольшим весом, стойкостью к загрязнению без необходимости очистки, взрывобезопасностью и вибростойкостью.












