Што е заштитен од громови со вентил?
Заштитен од громови кој се состои од еден или повеќе серијски поврзани јазори со елемент за контрола на стројот се нарекува заштитен од громови. Јазорот помеѓу електродите го блокира протокот на струјата низ заштитниот уред, освен кога напонот надворешно од јазорот надминува критичкиот напон на флешовер. Заштитниот од громови со вентил исто така се нарекува дивертер на талас со јазор или дивертер на талас со силацид-карборунд со серијски јазор.
Заштитниот од громови со вентил е конструиран со многубројна спојница со искра поврзана во серија со отпорник направен од нелинеарен елемент. Секој јазор за искра се состои од два елемента. За да се реши проблемот со неравномерната распределба на напонот помеѓу јазорите, нелинеарни отпорници се поврзуваат паралелно преку секој поединечен јазор. Оваа конструкција помага при правилното функционирање на заштитниот уред под различни електрични услови, овозможувајќи му да ги заштити електричните опреми од претоварувања индуцирани од громови.

Елементите од отпорник се изработени од силацид-карборунд комбиниран со неорганска везива. Целата собирања е обвикана во герметизирана фарфорска капсула наполнета со барон или SF6 гас. Овој гас-наполнет средина помага да се подобри електричната изолација и перформансата на заштитниот уред.
При нормални услови на ниски напони, паралелните отпорници ги пречат на искрите да прескочат преку јазорите. Како резултат, бавните промени на применетиот напон не претставуваат опасност за електричниот систем. Меѓутоа, кога се случуваат брзи промени на напонот низ терминалите на заштитниот уред, како што се они индуцирани од удари на гром или електрични таласи, воздухот во јазорите на заштитниот уред испрашува. Резултантната струја потоа се испразнува на земјата низ нелинеарниот отпорник. Значително, нелинеарниот отпорник покажува екстремно ниска отпорност при овие услови на висок напон и висока струја, ефективно шунтирајќи извршичката струја од заштитената електрична опрема и ги заштитува од потенцијална штета.

После минувањето на таласот, напонот натпреваруван преку заштитниот уред се намалува. Едновремено, отпорноста на заштитниот уред се зголемува постепено до додека не се врати нормалниот рабочи напон. Кога таласот се исцеди, мала струја на ниска фреквенција започнува да текне низ патот создаден од претходната искра. Оваа специфична струја се нарекува следна струја на моќта.
Магнитудата на следната струја на моќта постепено се намалува до вредност која може да се прекине од страна на јазорот како јазорот се восстановува диелектричната јачина. Следната струја на моќта се угаснува на првата нулта пресечна точка на формата на струјата. Како резултат, поплавата со електрична енергија останува непрекината, а заштитниот уред е повторно спремен за нормална работа. Овој процес се нарекува препаковање на заштитниот од громови.
Кога таласот достигне трансформаторот, тој се среќава со заштитен од громови, како што е прикажано на сликата подолу. Во приближно 0.25 μс, напонот достигнува вредноста на колнапонот на серијскиот јазор, што активира заштитниот уред да се испразни. Оваа акција на испразнување го одвртува извршичката струја поврзана со таласот, заштитувајќи го трансформаторот и другата поврзана електрична опрема од потенцијална штета каузирана од транзиторниот висок напон.

Како напонот на таласот се зголемува, отпорноста на нелинеарниот елемент се намалува. Ова намалување на отпорноста овозможува продолжено испразнување на дополнителна енергија на таласот. Како резултат, напонот предаден до терминалната опрема е ограничен, како што е јасно прикажано на сликата подолу. Овој механизам игра важна улога во заштита на терминалната опрема од шtetни ефекти на високите напони таласи со ефективно контролирање на количината напон кој стига до неа.


Како напонот се намалува, струјата која текнува до земјата истовремено се намалува, додека отпорноста на заштитниот од громови се зголемува. Накрај, заштитниот од громови достигнува стадиум каде што јазорот прекинува протокот на струјата, а заштитниот уред ефективно се препакува. Овој процес гарантира дека кога настапото на таласот заврши, заштитниот уред се враќа во својата нормална, некондуктивна состојба, спремен да го заштити електричниот систем од идни таласи.

Највисокиот напон кој се развива преку терминалите на заштитниот уред и се предава до терминалната опрема се нарекува вредност на испразнување на заштитниот уред. Оваа вредност е важна бидејќи определува степенот на кој заштитниот уред може да ги заштити поврзаните опреми од префрлачки напони.
Заштитните од громови со вентил можат да се класифицираат на неколку типови, имено станциони типови, линиски типови, заштитни за заштита на ротирачки машини (дистрибутивни типови или вторични типови).
Станционски тип на заштитен од громови со вентил
Овој тип заштитен уред се користи главно за заштита на критична електрична опрема во цеви од 2.2 kV до 400 kV и чак до високи напони. Карakterизиран е со неговата висока капацитет за дисипација на енергија. Ова му овозможува да ги обработи големи количества на енергија на таласот, осигурувајќи безбедноста на основните елементи на моќта во станцијата.
Линиски тип на заштитен од громови
Линиските заштитни се користат за заштита на опремата во подстанциите. Имaat помал пресечен плоштад, се лесни и посоодветни поради нивната цена во споредба со станционските типови. Меѓутоа, тие дозволуваат повисок напон на талас преку нивните терминали во споредба со станционските заштитни и имаат помала капацитет за носење на талас. Несмотрејќи на овие разлики, тие се добро прилагодени за заштита на опремата во подстанциите поради нивниот специфичен дизајн и економичност.
Дистрибутивен заштитен
Дистрибутивните заштитни обично се сместени на столбови и се користат за заштита на генератори и мотори во дистрибутивниот мрежа. Нивната положба на столбовите ги прави лесно достапни за инсталација и одржувание, додека ефективно ги заштитува електричните машини во дистрибутивниот систем.
Вторичен заштитен
Вторичните заштитни се дизајнирани за заштита на опрема со ниски напон. Слично, заштитните за заштита на ротирачки машини се специјално инженерираат за да ги заштитат генераторите и моторите. Овие заштитни играат важна улога во осигурувањето на надежно функционирање на опремата со ниски напон и ротирачки машини, спречувајќи штетата причинета од напони на талас.