El valor estándar de resistencia para la protección contra rayos se utiliza para la calibración de los medidores de resistencia de puesta a tierra, los medidores de equipotencialidad y otros instrumentos. La resistencia de puesta a tierra del dispositivo de protección contra rayos se refiere al valor de resistencia de puesta a tierra del dispositivo de protección contra rayos en edificios de protección contra rayos de primera, segunda y tercera categoría. No existe otra referencia al respecto. La norma nacional establece que la resistencia de puesta a tierra de cada conductor de descarga en edificios de protección contra rayos de categoría I y II debe ser ≤10 ohmios, mientras que los requisitos para edificios de categoría III deben ser ≤30 ohmios. La protección eléctrica contra rayos constituye un proyecto sistemático, que generalmente se divide en dispositivos internos de protección eléctrica contra rayos y dispositivos externos de protección eléctrica contra rayos. Ambos son mutuamente indispensables.
Los dispositivos externos de protección contra rayos están instalados para proteger edificios, subestaciones y equipos de distribución, líneas eléctricas, etc., contra incendios y accidentes que afecten la seguridad personal causados por descargas atmosféricas. Entre los más utilizados se encuentran las varillas pararrayos, los cables pararrayos, las redes pararrayos, las cintas pararrayos y los pararrayos. Cada tipo de dispositivo externo de protección contra rayos protege distintos objetos. Las varillas pararrayos se utilizan principalmente para proteger edificios, estructuras y equipos de distribución eléctrica; los cables pararrayos, para proteger las líneas eléctricas; las redes y cintas pararrayos, para proteger edificios; y los pararrayos, para proteger los equipos eléctricos.
El varistor es uno de los dispositivos limitadores de tensión más utilizados. Los varistores incluyen varistores de carburo de silicio y varistores de óxido de zinc. El más comúnmente utilizado es el varistor de óxido de zinc, que se basa principalmente en óxido de zinc como materia prima, al que se añaden diversos óxidos metálicos en trazas, se mezcla, se moldea, se sinteriza y se ensambla para formar un dispositivo de protección contra sobretensiones. La cubierta exterior es resina epoxi.
Capacidad de corriente del varistor: Después de aplicar una corriente de forma de onda especificada al varistor durante un intervalo de tiempo y un número de veces especificados, la amplitud máxima de corriente que puede atravesar el varistor sin que su voltaje de referencia salga del rango especificado.
En aplicaciones prácticas, la corriente de sobretensión absorbida por el varistor debe ser menor que la corriente máxima de pico del varistor para prolongar la vida útil del producto. Dependiendo del entorno de uso, de la finalidad de aplicación del varistor y de la tensión/corriente a las que esté sometido, las exigencias respecto al varistor también varían; es fundamental tener en cuenta esta diferencia, ya que resulta muy importante para su utilización correcta. Según su finalidad de uso, los varistores se pueden clasificar en dos categorías: varistores de protección y varistores destinados a funciones de circuito.
La diferencia entre un varistor y una resistencia estándar para protección contra rayos radica en que uno sirve para la protección contra sobretensiones, mientras que el otro se utiliza para la protección contra rayos. La capacidad de corriente es distinta; dicha diferencia supera las 10 veces, siendo la segunda capaz de absorber una corriente de sobretensión mayor.
