Po principu radauređaj za zaštitu od prenaponai karakteristike samih komponenti, interni čip za zaštitu od munje zaštitnika od prenapona će biti pod utjecajem mnogostrukog udara struje groma, radnog prenapona, visoke temperature i visoke vlažnosti u normalnom radu, uzrokuje starenje čipa za zaštitu od groma, pogoršanje.
Općenito, početna struja curenja tipa ograničavanja prekomjerne struje (varistor)uređaji za zaštitu od prenaponaje manja od 40 ΜA, a početna struja curenja nekih zaštitnika od prenapona u trgovačkim centrima je manja od 5 ΜA, ali struja curenja počinje postepeno rasti nakon pražnjenja nazivne struje, s povećanjem vremena pražnjenja, struja curenja se kontinuirano povećava. Kada se struja curenja poveća na određenu vrijednost (općenito, pojedinačni ventil ne bi trebao pokrivati 1 Ma), uređaj za zaštitu od prenapona počinje da se zagrijava, a brzina propadanja postaje veća, što je lako izazvati požar. Osim toga, kada visokoenergetski prenapon ili kvar frekvencije linije, kvar na kratkom spoju štitnika od prenapona, ako nema zaštite linije, ne može isključiti neispravnu liniju na vrijeme, također će dovesti do požara distribucijske linije, a zaštitnik od prenapona eksplodira.
Ukratko, blokiranje struje curenja unutrašnjeg čipa uređaja za zaštitu od prenapona u liniji i struje kratkog spoja Line Power frekvencije su glavni razlozi za postavljanje rezervne zaštite Zaštitnika od prenapona.
Struja curenja u zaštitniku od prenapona je ključ unutrašnje zaštiteuređaj za zaštitu od prenapona.
Neki od proizvoda na tržištu početna struja curenja je vrlo mala, ali će doći do velikog povećanja nakon upotrebe, stopa promjene je vrlo visoka. Nasuprot tome, struja curenja nekih drugih uređaja za zaštitu od prenapona je relativno velika (5 ~ 30μa) , ali povećanje struje curenja je vrlo malo nakon višekratnog pražnjenja nazivne struje, što je vrlo važna politika. Što je veća brzina promjene struje curenja, niža je sigurnost, pouzdanost i vijek trajanja uređaja za zaštitu od prenapona. Što je manja brzina promjene struje curenja, veća je sigurnost, pouzdanost i vijek trajanja uređaja za zaštitu od prenapona. Kada se struja curenja unutar zaštitnika od prenapona poveća, unutrašnja temperatura štitnika od prenapona raste do granice, a unutrašnji uređaj se oslobađa niskotemperaturnim lemljenjem ili mehaničkim metalnim šrapnelom, osjetljivim isključivanjem iz napajanja kako bi se osigurala sigurnost štitnika od prenapona. Stoga ne treba tražiti malu struju curenja, već treba obratiti više pažnje na brzinu promjene struje curenja tokom rada uređaja za zaštitu od prenapona, općenito bi trebala biti manja od 200%.
Kada dođe do prenapona energije preopterećenja ili defekta mrežne frekvencije (Tov), ne može se garantovati da će tačka isključenja biti najviša tačka topljenja zbog prisustva naknadnog toka ili ogromnog pritiska uzrokovanog ekspanzijom gasa, Zaštitnik od prenapona je kratak na masu, a stalna struja kratkog spoja uzrokuje da se zaštitnik od prenapona zagrije i zapali. Stoga, kada se rezervna zaštitna oprema instalira prije uređaja za zaštitu od prenapona, rezervna zaštitna oprema se isključuje i linija je zaštićena kada dođe do kvara prenaponske zaštite od kratkog spoja.
Kada je zaštitnik od prenapona u funkciji, struja prenapona ne teče samo kroz zaštitnik od prenapona, već i kroz svu drugu opremu na liniji, uključujući rezervnu opremu za zaštitu od prenapona. Kako bi se spriječilo da rezervna zaštitna oprema ne radi kada normalna struja prenaponske struje istekne, zaštitu od munje opreme za zaštitu od prenapona treba odabrati razumno. U ovom radu je osigurač uzet kao primjer za analizu (rezultati pokazuju da je ista nazivna struja prekidača bolja od funkcije otpornosti na udarni udar) .
Kada je tolerancija kratkog spoja ili performanse prekida kratkog spoja samog prenaponskog štitnika veća od očekivane struje kratkog spoja na uređaju, smatra se da zaštitnik od prenapona ima zaštitnu funkciju, a vanjski rezervni zaštitnik se ne može instalirati u ovom trenutku; Ali opći zaštitnik od prenapona općenito ne može zadovoljiti trenutni sistem napajanja očekivanu struju kratkog spoja. Stoga, kada kvar od kratkog spoja zaštitnika od prenapona ne može efikasno prekinuti struju kratkog spoja, zaštitnik od prenapona treba da postavi rezervni zaštitnik i da bude u stanju da prekine odgovarajuću očekivanu struju kratkog spoja.
Rezervnu zaštitu treba odabrati po otpuštanju s vremenskim kašnjenjem sa C krivuljom otpuštanja, a njena nazivna struja se bira prema maksimalnoj struji prenaponske zaštite IMAX. Ili odaberite osigurač, trebao bi biti osigurač s gornjim krajem selektivne suradnje (omjer suradnje 1/1,6). Kada je nazivna vrijednost gornjeg zaštitnika od prenapona manja od vrijednosti podešavanja prenaponskog zaštitnika u vodećem krugu zaštitnika od prenapona, rezervna zaštita štitnika od prenapona nije efikasna, a donja vrijednost podešavanja može biti izostavljena ili odabrana.
Trenutni proizvođači zaštitnih uređaja od prenapona na tržištu biraju mnoge složene komponente rezervnih zaštitnih uređaja. Uobičajeni tipovi zaštitnih prenapona specijalne rezervne zaštitne opreme (SCB), integriranih osigurača (Fu), MCCB, mikro prekida (MCB) i tako dalje. Kako odabrati tip i glavne parametre backup protektora nije jasno definiran i tačan podatak, pa čak i različito tehničko osoblje proizvoda ima mnogo nedosljednih ideja i propagande, što dizajnerima stvara veliku zabunu.