RU2378727C1 - Разрядник для защиты от перенапряжений с каркасной конструкцией и способ его изготовления - Google Patents

Разрядник для защиты от перенапряжений с каркасной конструкцией и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2378727C1
RU2378727C1 RU2008131541/09A RU2008131541A RU2378727C1 RU 2378727 C1 RU2378727 C1 RU 2378727C1 RU 2008131541/09 A RU2008131541/09 A RU 2008131541/09A RU 2008131541 A RU2008131541 A RU 2008131541A RU 2378727 C1 RU2378727 C1 RU 2378727C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
varistor
reinforcing element
hole
arrester according
blocks
Prior art date
Application number
RU2008131541/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Хартмут КЛАУБЕ (DE)
Хартмут КЛАУБЕ
Original Assignee
Тридельта Юбершпаннунгсаблайтер Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=37814196&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2378727(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Тридельта Юбершпаннунгсаблайтер Гмбх filed Critical Тридельта Юбершпаннунгсаблайтер Гмбх
Application granted granted Critical
Publication of RU2378727C1 publication Critical patent/RU2378727C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C7/00Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material
    • H01C7/10Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material voltage responsive, i.e. varistors
    • H01C7/12Overvoltage protection resistors
    • H01C7/123Arrangements for improving potential distribution
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C7/00Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material
    • H01C7/10Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material voltage responsive, i.e. varistors
    • H01C7/12Overvoltage protection resistors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49082Resistor making

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Thermistors And Varistors (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Fuses (AREA)

Abstract

Разрядник для защиты от перенапряжений содержит, по меньшей мере, один варисторный блок (1), два концевых захвата (3), по меньшей мере, один усиливающий элемент (9), удерживающий вместе варистроный блок (1) и концевые захваты (3) и проходящий через первое сквозное отверстие (11) в, по меньшей мере, одном из кольцевых захватов (3). Вторые отверстия в, по меньшей мере, одном из кольцевых захватов (3) входят в канавку (17) на стороне концевого захвата (3), которая не обращена к варисторным блокам (1). В соответствии со способом изготовления разрядника наносят покрытие экструзией или выполняют инкапсуляцию модуля, содержащего два концевых захвата (3), множество варисторных блоков (1) и, по меньшей мере, один усиливающий элемент (9) для образования наружного корпуса (5). Первые сквозные отверстия (11) для усиливающего элемента (9) герметизируются силиконом. При этом через вторые сквозные отверстия (15) в концевых захватах (3) протекает силикон во время литья или распыления и входит в первые сквозные отверстия (11) снаружи, чтобы таким образом изолировать их от воды и влаги. Технический результат - создание разрядника, который не имеет проблем, связанных с частичными разрядами, возникающими из-за выступающих краев винтов или гаек, а также проблем, связанных с попаданием влаги через сквозные отверстия в концевых захватах. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение касается разрядника для защиты от перенапряжений с каркасной конструкцией, известного, например, из JP 62-149511 (номер заявки), и способа изготовления такого разрядника для защиты от атмосферных перенапряжений.
В системах электропитания разрядники для защиты от перенапряжений подсоединяются между кабелями под напряжением и землей для сброса любого перенапряжения в кабеле на землю и, таким образом, для защиты других компонентов в системе электропитания. Такой разрядник для защиты от перенапряжений содержит батарею варисторных блоков, которая удерживается между двумя соединительными элементами или концевыми захватами. Эта компоновка размещается в корпусе.
Для того чтобы обеспечить хороший контакт варисторных блоков друг с другом даже под действием механических нагрузок, необходимо поддерживать батарею в сжатом состоянии. В случае разрядников для защиты от атмосферных перенапряжений с каркасной конструкцией условие выполняется с помощью усиливающих элементов, обычно стержней или кабелей, предпочтительно пластиковых стержней, усиленных стекловолокном (стержни GFC), которые поддерживают в напряженном состоянии на двух концевых захватах.
Проблема с такими разрядниками для защиты от перенапряжений заключается в надежном креплении усиливающих элементов к концевым захватам для достижения необходимой прочности в случае механических нагрузок, которые возникают, когда разрядники для защиты от атмосферных перенапряжений установлены на открытом воздухе.
В указанной японской патентной заявке эта проблема решается путем выполнения канавок в направлении составления варисторных блоков в концевых захватах, в которые вводят усиливающие элементы, и выполнением концов усиливающих элементов с резьбой, на которую навинчивается гайка, диаметр которой больше, чем канавка в концевом захвате, и, таким образом, обеспечивается удержание усиливающего элемента, по существу, посредством взаимоблокировки.
Согласно другой известной технологии, описанной в европейском патенте ЕР 93915343.3, можно также крепить усиленные стекловолокном пластиковые стержни к концевым захватам посредством штифтов или винтов, которые расположены под прямыми углами к продольному направлению стержней.
Проблема, которая возникает при использовании этих двух известных технологий, состоит в том, что выступающие углы гаек и винтов приводят к концентрации электрического поля и риску возникновения частичных разрядов.
Патентная заявка Германии DE 19940939 указывает другой возможный способ удержания усиливающих элементов в концевых захватах. Для этого в коническое отверстие в концевом захвате вводится втулка, которая конически сужается в направлении центра батареи варисторных блоков и имеет подвижные боковые стенки и, действуя как зажимная втулка аналогично клину, прочно удерживает соответствующий усиливающий элемент в напряженном состоянии посредством фрикционно-штуцерного или штуцерного соединения с тугой посадкой.
Эта технология позволяет избежать выступающих краев винтов и гаек, но остается другая проблема, заключающаяся в том, что влага и/или вода может попадать внутрь зарядника для защиты от перенапряжений через сквозные отверстия в концевых захватах, через которые проходят усиленные стекловолокном стержни и в которые вводятся зажимные втулки, вызывая постоянное повреждение разрядника для защиты от перенапряжений.
Следовательно, при использовании этой технологии необходимо либо полностью интегрировать концевые захваты в конструкцию наружного корпуса, или принять дополнительные меры для защиты концевых захватов от попадания воды на их верхнюю поверхность. Эти известные технологии или имеют недостаток, заключающийся в том, что для наружного корпуса требуется большое количество довольно дорогого материала, обычно силикона с низкой вязкостью, для нанесения покрытия экструзией на весь концевой захват, или требуется дополнительный технологический этап для закрепления дополнительного уплотнения.
Задача настоящего изобретения состоит в создании разрядника для защиты от перенапряжений с каркасной конструкцией, который не имеет проблемы с частичными разрядами, возникающими из-за выступающих краев винтов или гаек, и который также не имеет проблемы, связанной с попаданием влаги через сквозные отверстия в концевых захватах.
Согласно изобретению эта задача решается с помощью разрядника для защиты от перенапряжений по п.1 формулы изобретения и способа изготовления такого разрядника для защиты от перенапряжений по п.7 формулы изобретения. Зависимые пункты формулы касаются дополнительных предпочтительных аспектов изобретения.
Предпочтительные варианты осуществления разрядника для защиты от перенапряжений описаны далее со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг.1 - общий вид разрядника для защиты от перенапряжений с частично вырезанным наружным корпусом;
фиг.2 - вид сверху концевого захвата разрядника для защиты от перенапряжений согласно изобретению;
фиг.3 - разрез концевого захвата, как показано на фиг.2.
Разрядник для защиты от перенапряжений с каркасной конструкцией, как показано на фиг.1, содержит, по меньшей мере, один варисторный блок 1.
В качестве варисторных блоков 1 используются известные керамические диски с зависимым от напряжения сопротивлением (переменные резисторы). При низких напряжениях они работают, по существу, как идеальные изоляторы, хотя при высоких напряжениях они имеют хорошую проводимость. Имеющиеся в продаже варисторные блоки производятся на основе оксида цинка (ZnO). Однако настоящее изобретение не ограничивается такими разрядниками из оксида цинка, и для варисторных блоков могут также использоваться другие оксиды металлов, а также, например, карбид кремния. Более того, помимо варисторных блоков 1 батарея может также содержать другие блоки, например металлические блоки или блоки искровых разрядников, чтобы таким образом согласовать длину разрядника для защиты от перенапряжений с требованиями соответствующего назначения.
Имеющиеся в продаже варисторные блоки 1 имеют форму цилиндров с диаметром, например, 5 см и высотой около 4 см. По обеим сторонам варисторных блоков 1 для обеспечения лучшего контакта закреплены алюминиевые электроды, не показанные подробно. Нормально также для дальнейшего улучшения контакта разместить между варисторными блоками 1 тонкие алюминиевые диски или пружинные элементы, которые также не показаны.
В дополнение к этому в батарее варисторных блоков могут быть предусмотрены тарельчатая пружина или подобный элемент для поддержания контакта в случае температурных колебаний.
Батарея, составленная из таких варисторных блоков 1 и, возможно, металлических блоков один поверх другого, удерживается между двумя концевыми захватами 3 в разряднике для защиты от перенапряжений, как показано на фиг.1. Концевые захваты обычно выполнены из алюминия или нержавеющей стали и сконструированы таким образом, что они могут быть легко включены в существующие электрические установки или системы электросети, например, с помощью центрального винта 4, который выступает из разрядника для защиты от перенапряжений и создает хороший электрический контакт с варисторными блоками 1.
Для защиты от воздействия окружающей среды эти разрядники для защиты от перенапряжений окружены наружным корпусом 5, состоящим из силикона. Этот корпус может быть выполнен напылением или литьем.
Снаружи корпуса 5 образованы экраны 7 для удлинения пути утечки тока по поверхности.
Когда разрядники для защиты от перенапряжений используются в наружной среде, они испытывают значительные изгибающие моменты. Следовательно, необходимо обеспечить, чтобы даже под воздействием довольно больших механических нагрузок поддерживался контакт между варисторными блоками 1 и концевыми захватами и чтобы не происходил излом краев варисторных блоков в результате наклона между двумя прилегающими варисторными блоками. Чтобы достигнуть этого, между двумя концевыми захватами 3 зажимаются усиленные стекловолокном пластиковые стержни или кабели 9 в качестве усиливающих элементов. Они удерживают варисторные блоки между двумя концевыми захватами 3 при растягивающей нагрузке.
Далее крепежные элементы именуются стержнями 9, не предполагая каких-либо ограничений для изобретения.
На фиг.2 показан вид сверху концевого захвата разрядника для защиты от перенапряжений согласно изобретению. Концевой захват 3, по существу, имеет форму цилиндрического блока, диаметр которого больше, чем диаметр варисторных блоков. Сквозные отверстия 11, которые проходят по окружности концевого захвата в направлении составления блоков, образованы в радиальной области концевого захвата и находятся за пределами варисторных блоков. Еще одно сквозное отверстие 25 для центрального винта 4, предпочтительно с внутренней резьбой, образовано в центре концевого захвата.
В разряднике для защиты от перенапряжений согласно изобретению усиленные стекловолокном пластиковые стержни 9 удерживаются в отверстиях 11, проходящих через концевые захваты 3. Усиленные стекловолокном пластиковые стержни прочно удерживаются в этих сквозных отверстиях с помощью подходящих средств, например клиньев, клиновых втулок, клеевого соединения, обжимных втулок или подобных элементов.
В дополнение к этому, концевой захват имеет, по меньшей мере, одно второе сквозное отверстие 15. Это сквозное отверстие 15, в котором не удерживается усиливающий элемент, используется как потоковое соединение между двумя сторонами концевого захвата, в то время как наружный корпус выполняется распылением или литьем.
Более того, в показанном концевом захвате на его стороне, которая не обращена к батарее варисторных блоков, выполнена проходящая по окружности канавка или канал 17, в которую выходят сквозные отверстия 11 и 15. Канавка связана выступающим наружным ободком 19 и внутренним ободком 21.
Во избежание попадания влаги внутрь разрядника для защиты от перенапряжений через это сквозное отверстие, необходимо принять меры для герметизации сквозных отверстий 11 от воды.
В разряднике для защиты от перенапряжений согласно изобретению, прежде всего, формируется каркас из двух концевых захватов 3, варисторных блоков 1 и усиленных стекловолокном стержней 9, прочно соединенных с концевыми захватами 3. Этот каркас затем помещается в форму, образуя герметичное уплотнение на соответствующих заплечиках 23 концевых захватов, как показано на фиг.3. Форма может быть сконструирована так, что в то же время на наружном корпусе 5 распылением или литьем с силиконом формируются также винты 7.
Силикон с низкой вязкостью, который предпочтителен для этого, является довольно дорогим материалом. Таким образом, как можно видеть на фиг.1, корпус «втянут» в области варисторных блоков 1, то есть он имеет более узкое сечение, чем в области перекрытия с арматурным соединителем 3.
Согласно изобретению в дополнение к первым сквозным отверстиям 11 в концевых захватах 3 также образуют вторые сквозные отверстия 15. Конец этих отверстий, который направлен наружу от разрядника для защиты от перенапряжений, входит в канавку 17, как объяснялось ранее. Предпочтительно выполняют множество вторых сквозных отверстий. Можно также выполнить множество частичных сегментных канавок вместо непрерывной круговой канавки 17, каждая из них составляет лишь сегмент окружности, причем каждое первое сквозное отверстие 11 вместе с, по меньшей мере, одним вторым сквозным отверстием 15 выходит в одну из частичных сегментных канавок 17.
Во время изготовления разрядника для защиты от перенапряжений пластина 27 удерживается посредством центрального винта 4 в центральном отверстии с внутренней резьбой 23 концевого захвата 3. Пластина 27, показанная на фиг.1, оканчивается плоско ободком 19 на ободке концевого захвата 3, образуя уплотнитель, причем в области канавки 17 остается полость. Если требуется, в пластине могут быть выполнены отдельные вентиляционные отверстия.
Во время литья наружного корпуса в области экранов 7 обычно выполняется одно или более входных отверстий для силикона с низкой вязкостью, и в области экранов 7 также выполняют соответствующие вентиляционные отверстия. Силикон проникает в форму, образует наружный корпус 5 с экранами 7, проходя через сквозные отверстия 15 и канавки 17 и далее в сквозные отверстия 11 с усиленными стекловолокном стержнями. Это приводит к тому, что сквозные отверстия 11 с усиленными стекловолокном пластиковыми стержнями 9 герметично закупориваются от внешней среды и защищаются от влаги на одном этапе технологического процесса формирования наружного корпуса.
Как можно видеть на фиг.2, второе сквозное отверстие 15 предпочтительно может быть выполнено для двух первых сквозных отверстий 11. Это не является абсолютно необходимым, и можно выполнить второе сквозное отверстие 15 для каждого первого сквозного отверстия 11, или одно второе сквозное отверстие 15 может быть выполнено для всех первых сквозных отверстий 11.
Внутренний диаметр вторых сквозных отверстий 15 может быть выбран таким, чтобы силикон с низкой вязкостью мог протекать через них во время процесса литья.
На фиг.3 показан разрез концевого захвата по А-А на фиг.2. Вторые сквозные отверстия 15 имеют значительно меньшее сечение, чем первые сквозные отверстия 11.
Хотя настоящее изобретение описано со ссылкой на один предпочтительный вариант осуществления, изобретение не ограничивается этим вариантом, и специалисты в данной области техники смогут определить различные изменения и модификации в пределах объема охраны прилагаемой формулы изобретения.

Claims (11)

1. Разрядник для защиты от перенапряжений, содержащий:
по меньшей мере, один варисторный блок (1);
два концевых захвата (3), расположенных на противоположных сторонах варисторного блока (1);
по меньшей мере, один усиливающий элемент (9), удерживающий вместе варисторный блок (1) и концевые захваты (3) и проходящий через первое сквозное отверстие (11) в, по меньшей мере, одном из концевых захватов (3);
наружный корпус (5), выполненный из силикона литьем или напылением вокруг варисторного блока (1), усиливающего элемента (9) и частей концевых захватов (3);
отличающийся тем, что по меньшей мере, в одном из концевых захватов (3) выполнены вторые сквозные отверстия (15), выходящие в канавку (17) на стороне концевого захвата (3), которая не обращена к варисторным блокам (1), причем канавка (17) проходит от второго сквозного отверстия (15) к первому сквозному отверстию (11), при этом канавка (17) и первое сквозное отверстие (11) вместе со вторым сквозным отверстием (15) герметизированы силиконом со стороны концевого захвата (3), которая не обращена к варисторным блокам (1).
2. Разрядник по п.1, отличающийся тем, что варисторный блок или блоки выполнены из оксида металла, предпочтительно из оксида цинка.
3. Разрядник по п.1 или 2, отличающийся тем, что концевые захваты (3) выполнены из металла, предпочтительно из алюминия.
4. Разрядник по п.1 или 2, отличающийся тем, что корпус (5) разрядника для защиты от перенапряжений снабжен экранами (7).
5. Разрядник по п.3, отличающийся тем, что корпус (5) разрядника для защиты от перенапряжений снабжен экранами (7).
6. Разрядник по любому из пп.1, 2 и 5, отличающийся тем, что усиливающий элемент (9) представляет собой усиленный стекловолокном пластиковый стержень или кабель, который удерживает вместе концевой захват (3) и варисторный блок (1) при растягивающей нагрузке.
7. Разрядник по п.3, отличающийся тем, что усиливающий элемент (9) представляет собой усиленный стекловолокном пластиковый стержень или кабель, который удерживает вместе концевой захват (3) и варисторный блок (1) при растягивающей нагрузке.
8. Разрядник по п.4, отличающийся тем, что усиливающий элемент (9) представляет собой усиленный стекловолокном пластиковый стержень или кабель, который удерживает вместе концевой захват (3) и варисторный блок (1) при растягивающей нагрузке.
9. Разрядник по п.6, отличающийся тем, что усиленный стекловолокном пластиковый стержень (9) удерживается в сквозном отверстии (11) крепежным элементом в виде клина или клиновой втулки.
10. Разрядник по п.7 или 8, отличающийся тем, что усиленный стекловолокном пластиковый стержень (9) удерживается в сквозном отверстии (11) крепежным элементом в виде клина или клиновой втулки.
11. Способ изготовления разрядника для защиты от перенапряжений по п.1, содержащий этапы, на которых:
устанавливают, по меньшей мере, один усиливающий элемент (9) в первом сквозном отверстии (11) в первом концевом захвате (3);
размещают батарею варисторных блоков (1) на концевом захвате (3) и вдоль усиливающего элемента (9);
закрепляют второй концевой захват на батарее варисторных блоков и усиливающих элементах (9) так, чтобы варисторные блоки (1) располагались между двумя концевыми захватами (3);
устанавливают усиливающий элемент (9) в первом сквозном отверстии (11) во втором концевом захвате (3);
наносят покрытие экструзией или выполняют инкапсуляцию частей двух концевых захватов (3), варисторных блоков (1) и усиливающего элемента (9) для образования наружного корпуса (5), состоящего из пластического материала, при этом пластический материал протекает через вторые сквозные отверстия (15) и канавку (17) в концевые захваты (3), причем первые сквозные отверстия (11) герметизируются со стороны концевых захватов (3), которая не обращена к варисторным блокам (1).
RU2008131541/09A 2006-01-25 2006-12-22 Разрядник для защиты от перенапряжений с каркасной конструкцией и способ его изготовления RU2378727C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102006003579.8 2006-01-25
DE102006003579A DE102006003579B4 (de) 2006-01-25 2006-01-25 Überspannungsableiter mit Käfig-design und Herstellungsverfahren für diesen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2378727C1 true RU2378727C1 (ru) 2010-01-10

Family

ID=37814196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008131541/09A RU2378727C1 (ru) 2006-01-25 2006-12-22 Разрядник для защиты от перенапряжений с каркасной конструкцией и способ его изготовления

Country Status (15)

Country Link
US (1) US8009402B2 (ru)
EP (1) EP1977434B1 (ru)
JP (1) JP4865816B2 (ru)
KR (1) KR101008134B1 (ru)
CN (1) CN101336459B (ru)
AR (1) AR059152A1 (ru)
AT (1) ATE438186T1 (ru)
AU (1) AU2006336899B2 (ru)
BR (1) BRPI0621242A2 (ru)
DE (3) DE102006003579B4 (ru)
HK (1) HK1126310A1 (ru)
MX (1) MX2008009191A (ru)
RU (1) RU2378727C1 (ru)
WO (1) WO2007085338A1 (ru)
ZA (1) ZA200805315B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2529647C2 (ru) * 2011-12-02 2014-09-27 Абб Текнолоджи Аг Разрядник для защиты от перенапряжений
RU2819864C1 (ru) * 2020-12-08 2024-05-28 СЯНЬ ЭксДи АРРЕСТЕР КО., ЛТД. Грозозащитный разрядник и способ его изготовления

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090141420A1 (en) * 2007-11-29 2009-06-04 Corning Incorporated Packaged Capacitive Device And Methods Of Making The Same
JP5417060B2 (ja) * 2009-06-30 2014-02-12 株式会社東芝 ポリマー避雷器
DE102009035646A1 (de) 2009-07-29 2011-02-10 Siemens Aktiengesellschaft Endarmatur für einen Überspannungsableiter und Verfahren zur Herstellung eines Überspannungsableiters
DE102010043655B4 (de) * 2010-11-09 2012-08-30 Siemens Aktiengesellschaft Überspannungsableiter mit dehnbarer Manschette
DE102011078207A1 (de) 2011-06-28 2013-01-03 Siemens Aktiengesellschaft Überspannungsableiter
DE102011078210A1 (de) * 2011-06-28 2013-01-03 Siemens Aktiengesellschaft Überspannungsableiter
DE102012207928A1 (de) 2012-05-11 2013-11-14 Siemens Aktiengesellschaft Überspannungsableiter
DE102012207914A1 (de) 2012-05-11 2013-11-14 Siemens Aktiengesellschaft Überspannungsableiter
JP2014022632A (ja) * 2012-07-20 2014-02-03 Toshiba Corp 避雷器およびその組立て方法
JP5971719B2 (ja) * 2012-10-30 2016-08-17 株式会社東芝 避雷器
DE102015007933B4 (de) 2015-06-19 2017-06-22 Tridelta Überspannungsableiter Gmbh Überspannungsableiter, Verfahren zur Herstellung eines Überspannungsableiters
DE102016206176A1 (de) * 2016-04-13 2017-10-19 Siemens Aktiengesellschaft Überspannungsableiter
CN109791824B (zh) 2016-10-04 2021-07-30 西门子股份公司 过电压避雷器装置和用于调节过电压避雷器装置的方法
US10304598B1 (en) * 2018-01-19 2019-05-28 Te Connectivity Corporation Surge arresters and related assemblies and methods
CN110211755A (zh) * 2019-05-31 2019-09-06 国网湖南省电力有限公司 笼式避雷器绝缘筒和防爆避雷器
US11295879B2 (en) 2020-07-24 2022-04-05 TE Connectivity Services Gmbh Surge arresters and related assemblies and methods
CN115036087B (zh) * 2022-06-23 2024-06-25 山东泰开电力电器有限公司 一种避雷器芯体的安装结构及其基于激光定位的装配方法

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4364854A (en) * 1980-12-31 1982-12-21 Phillips Petroleum Company Acid gelling aluminum phosphate from concentrated mass and catalyst containing same
JPS6127126Y2 (ru) * 1981-02-19 1986-08-13
JPS63312602A (ja) * 1987-06-16 1988-12-21 Ngk Insulators Ltd 避雷器ユニット
US5363266A (en) 1992-06-18 1994-11-08 Raychem Corporation Electrical surge arrester
DE4306691A1 (de) * 1993-03-04 1994-11-03 Abb Management Ag Ueberspannungsableiter
JPH06310307A (ja) * 1993-04-21 1994-11-04 Meidensha Corp 屋内−屋外兼用コンパクト避雷器
US5444429A (en) * 1993-11-15 1995-08-22 Hubbell Incorporated Electrical assembly with surge arrester and insulator
EP0963590B1 (en) * 1997-02-25 2004-11-17 Tyco Electronics UK Limited Improvements relating to electrical surge arresters
US5926356A (en) * 1997-07-29 1999-07-20 Hubbell Incorporated End terminals for modular electrical assemblies with pressure relief
DE19940939C1 (de) 1999-08-23 2001-07-19 Siemens Ag Überspannungsableiter mit einem Verspannelement
JP4342078B2 (ja) * 2000-04-07 2009-10-14 株式会社東芝 避雷器
JP4537544B2 (ja) * 2000-07-07 2010-09-01 九州電力株式会社 送配電用サージ吸収器の製造方法
JP2002175905A (ja) * 2000-12-07 2002-06-21 Mitsubishi Electric Corp 避雷器
DE10104393C1 (de) * 2001-01-19 2002-04-04 Siemens Ag Stützplatte mit mindestens einer durchgehenden Öffnung und Hochspannungs-Überspannungsableiter mit einer derartigen Stützplatte
CN2526953Y (zh) * 2001-12-28 2002-12-18 董连芳 针式硅橡胶氧化锌避雷器
JP4089262B2 (ja) * 2002-04-01 2008-05-28 株式会社明電舎 避雷器
JP2004071972A (ja) * 2002-08-08 2004-03-04 Otowa Denki Kogyo Kk 避雷装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2529647C2 (ru) * 2011-12-02 2014-09-27 Абб Текнолоджи Аг Разрядник для защиты от перенапряжений
RU2819864C1 (ru) * 2020-12-08 2024-05-28 СЯНЬ ЭксДи АРРЕСТЕР КО., ЛТД. Грозозащитный разрядник и способ его изготовления

Also Published As

Publication number Publication date
KR20080080204A (ko) 2008-09-02
WO2007085338A1 (de) 2007-08-02
AR059152A1 (es) 2008-03-12
DE102006003579A1 (de) 2007-09-06
ZA200805315B (en) 2009-10-28
JP4865816B2 (ja) 2012-02-01
AU2006336899B2 (en) 2013-03-07
CN101336459B (zh) 2011-08-03
ATE438186T1 (de) 2009-08-15
BRPI0621242A2 (pt) 2011-12-06
US20090046408A1 (en) 2009-02-19
EP1977434A1 (de) 2008-10-08
DE502006004414D1 (de) 2009-09-10
AU2006336899A1 (en) 2007-08-02
HK1126310A1 (en) 2009-08-28
KR101008134B1 (ko) 2011-01-13
DE102006003579B4 (de) 2007-10-25
MX2008009191A (es) 2008-10-17
DE202006020436U1 (de) 2008-07-10
EP1977434B1 (de) 2009-07-29
US8009402B2 (en) 2011-08-30
CN101336459A (zh) 2008-12-31
JP2009524262A (ja) 2009-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2378727C1 (ru) Разрядник для защиты от перенапряжений с каркасной конструкцией и способ его изготовления
RU2370841C1 (ru) Разрядник для защиты от перенапряжений с каркасной конструкцией
KR100910296B1 (ko) 케이지 설계를 가진 서지 차단기
US8861165B2 (en) Strengthening element for a mounting flange of a hollow cylindrical insulator housing
KR101945144B1 (ko) 가공 선로용 애자 장치
US6441310B1 (en) Moisture activated barrier for electrical assemblies
US8629751B2 (en) High amperage surge arresters
US6225567B1 (en) Polymeric weathershed surge arrester and method
EP3023998B1 (en) Multi-terminal surge arrester
KR101887190B1 (ko) 절연행거 일체형 폴리머 피뢰기 및 이의 제조방법
WO1996036977A1 (en) Electrical surge arrester
JP2015109142A (ja) ポリマー形避雷器、および、その製造方法
KR200454411Y1 (ko) 리드선 부착형 폴리머 피뢰기
RU96694U1 (ru) Ограничитель перенапряжения нелинейный изоляторного типа
KR19990015786U (ko) 배전용 피뢰기
JP2002151308A (ja) 避雷装置
JP2010205852A (ja) 避雷器
JP3718551B2 (ja) 避雷機能付き碍子
JP2004200092A (ja) ギャップ付きアレスタ
JPH09148110A (ja) 低圧用サージアブソーバ

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131223