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Zinkoxid-Überspannungsableiter stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Blitzschutztechnologie dar. Ihre überragende Leistung, Zuverlässigkeit und ihr geringer Wartungsaufwand machen sie zur bevorzugten Wahl für moderne elektrische Systeme.
Durch die Nutzung der nichtlinearen Volt-Ampere-Eigenschaften von Zinkoxid (ZnO) bieten diese Ableiter einen wirksamen und effizienten Schutz vor Überspannungen und gewährleisten die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Stromnetzen und angeschlossenen Geräten.
| Typ | Spannungsbereich |
|---|---|
| Gehäuse aus Porzellan | 0,22 kV – 500 kV |
| Verbundgehäuse | 0,22 kV – 220 kV |
Der Überspannungsableiter ist für den zuverlässigen Betrieb unter folgenden Umgebungs- und elektrischen Bedingungen ausgelegt:
| Parameterwert | |
|---|---|
| Umgebungslufttemperatur | –40°C bis +40°C (extrem kaltes und heißes Klima) |
| Höhe | ≤ 2000 m über dem Meeresspiegel (höher auf Anfrage erhältlich) |
| Systemfrequenz | 48 Hz – 62 Hz (deckt 50 Hz und 60 Hz weltweit ab) |
| Dauerbetriebsspannung (Uc) | Darf den Nennwert nicht überschreiten – verhindert thermisches Durchgehen |
| Seismischer Zustand | < 8 Grad (MSK-Skala) |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 35 m/s (geeignet für Küsten- und offene Gebiete) |
Diese Arbeitsbedingungen gewährleisten eine zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen wie:
Wüsten
Hochgelegene Regionen
Küstengebiete
Industriegebiete
Bietet hervorragenden Schutz gegen:
✅ Blitzeinschläge (direkt und indirekt)
✅ Schaltstöße
✅ Temporäre Überspannungen (TOV)
✅ Transiente Überspannungen (Fehlerbeseitigung, Kondensatorbankumschaltung)
Vorteile:
Begrenzt Überspannungen auf sichere, gerätefreundliche Werte
Verhindert Isolationsschäden, Überschläge und Geräteausfälle
Hohe Energieabsorptionskapazität für mehrere Schlagbedingungen
Überspannungsableiter aus Zinkoxid (ZnO) sind deutlich kleiner und leichter als herkömmliche Ableiter aus Siliziumkarbid (SiC) oder Spaltableitern.
Vorteile:
Einfachere Installation in engen Räumen (Umspannwerke, Mastsysteme)
Reduzierte strukturelle Belastung der Türme und Stützen
Vereinfachte Handhabung und Lagerung
Geringere Versandkosten und Installationsaufwand
Entwickelt, um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten:
Starke industrielle Verschmutzung (Zementwerke, Stahlwerke)
Küstensalznebel und hohe Luftfeuchtigkeit
Staub, Sand und chemische Verunreinigungen
Wohnmerkmale:
Hohe Kriechstrom- und Erosionsbeständigkeit
Überlegene Hydrophobie (wasserabweisende Wirkung)
Geeignet für Umgebungen der Verschmutzungsklassen III und IV (IEC 60815)
Minimale elektrische und mechanische Verschlechterung im Laufe der Zeit
Hochwertige ZnO-Varistorblöcke
Hermetisch dichte Innenstruktur (Porzellangehäuse)
Fortschrittliche Polymergehäusematerialien sind UV-beständig und alterungsbeständig
Im Gegensatz zu herkömmlichen Funkenstreckenableitern arbeiten ZnO-Überspannungsableiter ohne Funkenstrecke.
Eliminiert:
Fehlausrichtung oder Verschmutzung der Funkenstrecke
Spalterosion oder -versagen im Laufe der Zeit
Erhöhte Schutzspannungspegel aufgrund von Lückenverschlechterung
Ergebnisse: Geringerer Wartungsaufwand und höhere Zuverlässigkeit.
Entladungszähler zur Überwachung von Überspannungsereignissen
Leckstrommessgerät zur Online-Zustandsbewertung
Isolierter Sockel für besondere Montageanforderungen
Verschiedene Gehäusematerialien: Porzellan, Silikonkautschuk oder cycloaliphatisches Epoxidharz
Schützt Transformatoren, Isolatoren, Schalter und andere Leitungsgeräte vor blitzbedingten Überspannungen und Schaltüberspannungen. Geeignet sowohl für Holzmast- als auch für Stahlturmkonstruktionen.
Schützt kritische Umspannwerksinfrastruktur, einschließlich:
Leistungstransformatoren
Leistungsschalter
Trennschalter
Kussbarren
Strom- und Spannungswandler
Wird in Solarparks und Windkraftanlagen zum Schutz von Folgendem eingesetzt:
Wechselrichter
Transformatoren
Schaltanlage
Steuerungs- und Kommunikationssysteme
Gewährleistet die Zuverlässigkeit elektrischer Systeme in:
Fabriken und Produktionsstätten
Rechenzentren
Krankenhäuser
Flughäfen
Einkaufszentren und Gewerbegebäude
Schützt Umspannwerke, Oberleitungssysteme und Signalanlagen vor Überspannungen.
Geeignet für raue, staubige und korrosive Umgebungen, in denen die Zuverlässigkeit der Ausrüstung von entscheidender Bedeutung ist.
| Parameterwert | |
|---|---|
| Nennspannung | 0,22 kV – 500 kV (Porzellan) / 0,22 kV – 220 kV (Verbundwerkstoff) |
| Umgebungstemperaturbereich | –40°C bis +40°C |
| Höhe | ≤ 2000 m (höher auf Anfrage) |
| Systemfrequenz | 48 – 62 Hz |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 35 m/s |
| Erdbebensicherheit | < 8 Grad MSK |
| Gehäusematerialien | Porzellan / Silikonkautschuk / Cycloaliphatisches Epoxidharz |
✅ Spannungsbereich: 0,22 kV – 500 kV (Porzellan) / 0,22 kV – 220 kV (Verbundwerkstoff)
✅ Großer Temperaturbereich: –40 °C bis +40 °C
✅ Wartungsfrei – keine Funkenstrecken
✅ Hervorragende Verschmutzungsbeständigkeit – Verschmutzungsklasse III/IV
✅ Leicht und kompakt – einfachere Installation, geringere Versandkosten
✅ Hohes Energieabsorptionsvermögen – für mehrere Schlagbedingungen
✅ Optionale Überwachung – Entladezähler, Leckstrommesser
✅ Mehrere Gehäuseoptionen – Porzellan, Silikonkautschuk, Epoxidharz
Überspannungsableiter sind in stabilen Holzkisten mit Kunststoffinnenverpackung verpackt zum Schutz vor:
Physische Stöße und Quetschungen während des Transports
Eindringen von Feuchtigkeit und Feuchtigkeit
Staub, Salznebel und andere Umweltverschmutzungen
| Methodeneignung | |
|---|---|
| Seefracht | Standard für große Mengen und schwere Artikel |
| Luftfracht | Eilige Lieferungen oder kleine Bestellungen |
| Landfracht | Regionale oder grenzüberschreitende Lieferung |
Maßgeschneiderte Lösungen basierend auf:
Anforderungen an den Lieferplan des Kunden
Import-/Exportbestimmungen des Ziellandes
Besondere Hinweise zur Handhabung oder zu Gefahrstoffen
Packliste
Handelsrechnung
Frachtbrief / Luftfrachtbrief
Qualitätszertifikat / Prüfberichte (auf Anfrage)
F: Was ist ein Zinkoxid-Überspannungsableiter?
A: Ein ZnO-Überspannungsableiter ist ein Schutzgerät, das die nichtlinearen Volt-Ampere-Eigenschaften von Zinkoxid nutzt, um Überspannungen durch Blitzeinschläge oder Schaltüberspannungen abzuklemmen und so elektrische Geräte zu schützen.
F: Was ist der Unterschied zwischen Porzellan- und Verbundüberspannungsableitern?
A: Porzellanableiter bieten eine hervorragende mechanische Festigkeit und hermetische Abdichtung. Ableiter aus Verbundwerkstoff (Silikonkautschuk) sind leichter, bieten eine bessere Verschmutzungsbeständigkeit und eignen sich besser für Umgebungen mit hoher Schadstoffbelastung.
F: Welche Spannungswerte sind verfügbar?
A: Porzellan: 0,22 kV – 500 kV. Verbund: 0,22 kV – 220 kV.
F: Was ist der Betriebstemperaturbereich?
A: –40 °C bis +40 °C, geeignet für extrem kaltes und heißes Klima.
F: Sind diese Ableiter wartungsfrei?
A: Ja. ZnO-Überspannungsableiter arbeiten ohne Funkenstrecken, wodurch funkenstreckenbedingte Ausfälle vermieden und der Wartungsaufwand reduziert werden.
F: Können diese Ableiter in Küsten- oder Industriegebieten eingesetzt werden?
A: Ja. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende Verschmutzungsbeständigkeit aus und sind für Umgebungen der Verschmutzungsklassen III und IV gemäß IEC 60815 geeignet.
F: Welche optionalen Überwachungsfunktionen sind verfügbar?
A: Entladungszähler und Leckstrommessgerät zur Online-Zustandsbewertung.
F: Wie hoch ist die maximale Windgeschwindigkeit?
A: 35 m/s, geeignet für Außeninstallationen in windstarken Regionen.
| Merkmale | ZnO-Überspannungsableiter, | traditioneller Spaltableiter |
|---|---|---|
| Funkenstrecken | Keine – wartungsfrei | Erfordert Lücken – vorbehaltlich Erosion/Kontamination |
| Ansprechzeit | Schneller | Langsamer |
| Schutzniveau | Niedriger (besserer Schutz) | Höher |
| Größe und Gewicht | Kleiner und leichter | Größer und schwerer |
| Verschmutzungsleistung | Hervorragend (Verbundgehäuse) | Mäßig |
| Langzeitstabilität | Exzellent | Verliert sich mit der Zeit |

1. Metalloxidpolymergehäuse (gapsloser) Surge -Anstrich für das Wechselstromsystem (5 -ka -Serie)
Modell | Nennspannung (KVR.MS) | Kontinuierliche Betriebsspannung (kvr.ms) | Auflünzimpuls Restspannung unter dem nominalen Entladungsstrom (<= kVP) | Linienentladungsklasse | Kriechentfernung (mm) | 2 ms Quadratwellenimpulsstrom standhalten (a) | 4/10 μmwerer Strom Impuls stand (KAP) |
JH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
JH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
JH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
JH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
JH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
JH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
JH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
JH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
JH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
JH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
JH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Metalloxidpolymergehäuse (gapsloser) Surge -Anstrich für das Wechselstromsystem (10 -ka -Serie)
Modell | Nennspannung (KVR.MS) | Kontinuierliche Betriebsspannung (kvr.ms) | Auflünzimpuls Restspannung unter dem nominalen Entladungsstrom (<= kVP) | Linienentladungsklasse | Kriechentfernung (mm) | 2 ms Quadratwellenimpulsstrom standhalten (a) | 4/10 μmwerer Strom Impuls stand (KAP) |
JH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
JH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
JH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
JH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
JH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
JH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
JH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
JH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
JH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
JH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
JH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
JH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
JH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
JH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
JH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
JH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
JH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
JH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
JH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
JH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
JH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
JH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
JH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
JH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
3..
Modell | Nennspannung (KVR.MS) | Kontinuierliche Betriebsspannung (kvr.ms) | Auflünzimpuls Restspannung unter dem nominalen Entladungsstrom (<= kVP) | Linienentladungsklasse | Kriechentfernung (mm) | 2 ms Quadratwellenimpulsstrom standhalten (a) | 4/10 μmwerer Strom Impuls stand (KAP) |
JH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
JH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
JH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
JH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
4. Metalloxid -Porzellangehäuse (gapsloser) Anstiegsanlagen für das Wechselstromsystem (5Ka -Serie)
Modell | Nennspannung (KVR.MS) | Kontinuierliche Betriebsspannung (kvr.ms) | Auflünzimpuls Restspannung unter dem nominalen Entladungsstrom (<= kVP) | Linienentladungsklasse | Kriechentfernung (mm) | 2 ms Quadratwellenimpulsstrom standhalten (a) | 4/10 μmwerer Strom Impuls stand (KAP) |
Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |