
2026-09-05
Безыскровые металлооксидные ограничители перенапряжения обычно выпускаются в двух классах номинального разрядного тока — 5 кА и 10 кА. При выборе изделий для многих проектов возникают вопросы: в чём разница между ними и как правильно принять решение на объекте. 5 кА и 10 кА — это номинальные разрядные токи при грозовом импульсе 8/20 мкс, а ключевое различие заключается в способности выдерживать импульсный ток молнии.
При рассмотрении таблиц параметров видно, что при одном и том же классе напряжения показатели остаточного напряжения у обоих исполнений близки, а различие проявляется в токе прямоугольного импульса длительностью 2 мс и стойкости к воздействию большого импульсного тока 4/10 мкс. У изделий класса 5 кА ток прямоугольного импульса 2 мс составляет 100 А; у класса 10 кА этот показатель повышен до 250 А, а способность выдерживать большой импульсный ток значительно выше. Изделия 5 кА в основном применяются в обычных городских распределительных сетях со средней интенсивностью грозовой активности, где вероятность сильного удара молнии по оборудованию относительно невелика, например в распределительных шкафах 10–35 кВ в городской черте и в точках установки на опорах.
Ограничители 10 кА подходят для горных районов с частыми грозами, линий на открытой загородной местности и ограничителей собственных нужд подстанций — в таких условиях выше вероятность воздействия грозовых токов большей амплитуды. Для подстанционного оборудования и объектов электроснабжения ответственных потребителей предпочтительно выбирать изделия класса 10 кА. При выборе нельзя ориентироваться только на номинальное напряжение системы — необходимо проверять наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение MCOV, которое должно быть выше фактического длительного рабочего напряжения системы. Одновременно следует учитывать статистические данные по числу грозовых дней в данной местности, оценивать вероятность грозовых токов различной амплитуды и уже затем определять класс тока. Рациональное разграничение между классами 5 кА и 10 кА позволяет как удовлетворить требования защиты, так и соответствовать реальным условиям эксплуатации на объекте.