Svodiče přepětí Kabelové a přímé transformátorové spoje v rámci GIS systému nejsou náchylné k úderu blesku. Vzhledem k tomu, že vodiče GIS jsou umístěny uvnitř uzemněného kovového krytu, jediným způsobem, jak vstoupit bleskové impulsní napětí a způsobit poškození, je připojení GIS ke zbytku elektrického systému. Proto je hlavní oblastí zájmu ochrana na spojích průchodek SF{0}}do vzduchu a na transformátorech. Prvek svodiče přepětí na bázi oxidu zinečnatého je vhodný pro ponoření do prostředí SF6. Ty jsou podepřeny izolačním válcem uvnitř sekce GISenclosure.
Vzduchem izolované svodiče přepětí vs plynem izolované Vzduchem izolované svodiče přepětí paralelně s průchodkami SF6-to-vzduch obvykle poskytují adekvátní ochranu GIS před bleskovým impulsním napětím za mnohem nižší cenu než svodiče izolované SF6- .
U AIS - dochází k výraznému poklesu výdržného napětí pro spínací rázy ve srovnání s bleskovým impulsem, protože delší časové rozpětí spínacích rázů umožňuje výboji čas na úplné překlenutí dlouhých izolačních vzdáleností ve vzduchu.
S GIS - krátké izolační vzdálenosti lze překlenout v krátkém časovém úseku bleskového impulsu; takže delší časové rozpětí spínacího rázu významně nesníží průrazné napětí. Studie koordinace izolace obvykle ukazují, že v GIS není potřeba svodičů přepětí; mnoho uživatelů však specifikuje svodiče přepětí na transformátorech a kabelových spojích jako nejkonzervativnější přístup.
Přepěťová ochrana Tester využívá mikropočítač pro vzorkování, řízení a další pokročilé technologie a může měřit svodič oxidu zinečnatého při plném proudu napájecího napětí, třetí harmonické, odporový proud, špičkový odporový proud, kapacitní proud, činný výkon a tak dále. A zobrazovat napětí, průběh proudu a tisk. Použití velkého LCD displeje a nabídky vybízí k ovládání, takže funkce výměny člověk-stroj je silnější. Současně poskytněte zobrazení elektroinstalace na místě. Přístroj se vyznačuje jednoduchým zapojením, vysokou přesností měření a vysokou spolehlivostí.
