電的普遍使用促進了防雷產品的發展,當高壓輸電網為千家萬戶提供動力和照明時,雷電也大量危害高壓輸變電設備。高壓線架設高、距離長、穿越地形復雜,容易被雷擊中。避雷針的保護范圍不足以保護上千公里的輸電線,因此避雷線作為保護高壓線的新型接閃器就應運而生。
研究表明:靜電感應方式引起的浪涌數倍于電磁感應引起的浪涌。)雷電在高壓線上感應起電涌,并沿導線傳播到與之相連的發、配電設備,當這些設備的耐壓較低時就會被感應雷損壞,為抑制導線中的電涌,人們發明了線路避雷器。
防雷設備從類型上看大體可以分為:電源防雷器、電源保護插座、天饋線保護器、信號防雷器、防雷測試工具、測量和控制系統防雷器、地極保護器。
通流容量
通流容量是避雷器所能耐受的雷電流(8×20`μs)。信息產業部標準《通信工程電源系統防雷技術規定》對電源避雷器的通流容量做出了規定,首級避雷器大于20KA。不過市場上避雷器通流容量有越做越大的趨勢,通流容量大避雷器不容易被雷擊損壞,耐受小雷電流沖擊的次數增加,殘壓也略有降低,采取冗余并聯技術的避雷器還提高了保護能力的可*性。但是避雷器的損壞并不都是由于雷擊造成。
有人提出檢測避雷器應采用10X350微秒電流波,其理由是IEC1024和IEC1312等標準在描述雷電波時采用了10X350微秒波。這種說法是不的,因為在IEC1312中對避雷器進行匹配計算時仍然采用8X20微秒電流波,在IEC1643《低壓配電系統保護設備(SPD)——選用原理》中也采用8X20微秒波來作為檢測避雷器(SPD)的主要電流波形。因此,不能說用8X20微秒波檢測避雷器的通流容量是過時的,也不能說用8X20微秒波檢測避雷器的通流容量就不符合國際標準。

