EP0430123B1 - Disjoncteur à haute tension à varistances - Google Patents
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- EP0430123B1 EP0430123B1 EP90122515A EP90122515A EP0430123B1 EP 0430123 B1 EP0430123 B1 EP 0430123B1 EP 90122515 A EP90122515 A EP 90122515A EP 90122515 A EP90122515 A EP 90122515A EP 0430123 B1 EP0430123 B1 EP 0430123B1
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- H01H2033/146—Multiple main contacts for the purpose of dividing the current through, or potential drop along, the arc using capacitors, e.g. for the voltage division over the different switches
Definitions
- the present invention relates to a high voltage circuit breaker with varistors.
- the desired overvoltage limit is often in the range of 1.5 to 1.6 p.u.
- the current can reach a high value.
- the current can be 5 / IO OOO ampere
- the current reaches 1 amp
- the current can exceed 2000 amps.
- the energy dissipated in the varistors reaches several thousand kilojoules.
- An object of the present invention is to provide a high voltage circuit breaker with varistors allowing the solution of this problem.
- the subject of the invention is a high voltage circuit breaker comprising at least one breaking chamber and, in parallel on this breaking chamber, on the one hand a varistor in series with a switch and, on the other hand, a distribution capacitor, characterized in that a purely ohmic resistance, of value between 30 and 300 ohms, is inserted in series with said varistor.
- the resistor is formed by a first stack of discs arranged in an insulating tube in which the varistor is placed in the form of a second stack of discs, said tube being placed inside an insulating column filled with a gas with good dielectric properties.
- said resistor is formed by a stack of discs placed in an insulating tube, said tube being arranged horizontally and being connected mechanically and electrically, on one side to a column containing the main breaking chamber and, on the other side, to a column containing the varistor.
- the resistance formed by rods and the varistor are housed side by side in the insulating envelope which overcomes the main breaking chamber.
- the varistor is arranged in a column provided with a cover having a horizontal extension containing the associated resistance, the extension being closed by a bottom provided with current outlet.
- the cover having an extension containing the resistance overcomes the main chamber.
- the varistor material is chosen from compounds based on zinc oxides and silicon carbide.
- the reference L designates a phase of a high-voltage line into which a circuit breaker is inserted comprising, for each phase, two interrupting chambers in series 1 and 2.
- the breaking chambers are, as is well known, made up of a insulating column filled with a gas with high dielectric strength such as sulfur hexafluoride, under a pressure of a few bars.
- each of the switching chambers In parallel on each of the switching chambers are arranged insulating columns respectively C1 and C2; these columns contain a gas or a dielectric liquid and house a capacitor and intended for the distribution of the voltage between the two breaking chambers.
- Each chamber comprises in parallel another column, respectively K1 and K2, inside which there are, connected in series, a varistor (V1, V2) and a switch (I1, I2).
- a Is corresponds a threshold voltage Us of the varistor.
- Ra 80 ohms, or 40 ohms for each of the resistors R1 and R2.
- the total duration of transition to 700 A peak in phase opposition can be estimated at 6 milliseconds.
- resistors R1 and R2 which, in general, will be between 30 and 300 ohms
- the thermal energy dissipated by the resistor during operation in phase opposition will be approximately: 40 x 7002x 6. 10 ⁇ 3 2 , or about 60,000 joules
- additional resistors are not valid for the protection of phase-to-earth faults. Indeed, during a lightning strike on the line, the presence of additional resistors prevents the rapid flow of charges. A high overvoltage then occurs on the resistor, given the large intensity of the discharge current which can reach ten kiloamperes, and the high rate of increase of the current.
- connection between the resistor and the varistor must be as short as possible.
- Figure 2 is a partial view in axial section of the column K1 containing in particular the varistor V1 and the resistor R1.
- the varistor V1 consists of a stack of discs 10 based on zinc oxides or on silicon carbide (CSi); the top and the base of the stack are closed by metal discs, 11 and 12 respectively.
- the resistor R1 consists of a stack of discs 13, for example made of conductive ceramic based on carbon.
- the stack is placed directly above the metal disc 11, and is in contact at its upper part with a metal disc 14.
- a spring 15 presses the disc 14 against the stack R1 by pressing on the inside of a cover metal 16 closing the column K1.
- a metal braid 17 ensures the passage of current between the cover 16 and the disc 14.
- the reference 18 designates the fixed contact of the switch I1 and the reference 19 the end of the movable contact; as the embodiment of the switch is well known and goes beyond the scope of the present invention, the switch has not been shown in detail.
- the cover 16 is electrically connected by a link 21 to the top of the main breaking chamber 1, not shown in FIG. 2, but shown diagrammatically in FIG. 1.
- column K1 The interior of column K1 is filled with a gas with good dielectric properties promoting cleavage, such as sulfur hexafluoride, pure or mixed, under a pressure of a few bars.
- a gas with good dielectric properties promoting cleavage such as sulfur hexafluoride, pure or mixed, under a pressure of a few bars.
- FIG. 3 partially represents the columns 1 and K1, the resistor R1 being disposed this time outside these columns.
- the varistor V1 always consists of a stack of discs 10, surmounted by a metal disc 25 pressed by a spring 28 bearing on a metal cover 27 closing the column K1.
- a metal braid 28 between the disc 25 and the cover 27 ensures the passage of current.
- Resistor R1 is formed by a stack of discs 13 placed in an insulating tube 30, for example made of epoxy glass, which can be provided with fins 31, for example made of silicone.
- the tube 30 is hermetically closed at its ends by metal plates 32 and 33; the discs 13 are pressed by a spring 34 bearing between the plate 32 and a metal disc 35 at the end of the stack; a metal braid 36, between the plate 32 and the disc 35, ensures the passage of current.
- the tube 30 is arranged horizontally, between the columns 1 and K1, to which it is mechanically and electrically connected.
- connections 37 and 38 respectively connect on the one hand the plate 32 and the metal top 39 of the column 1, and on the other hand the plate 33 and the cover 27.
- Resistor R1 only sees current flow for a very short time. In the "open" or “closed” position of the circuit breaker, the connections 37 and 38 are at the same potential; there is therefore no permanent voltage on the resistor R1.
- the discs 13 can be formed in a single block and closed by molding in a synthetic envelope.
- FIG. 4 illustrates an alternative embodiment, in which the varistor V1 and the resistor R1 are housed in the casing 1 containing the main breaking chamber.
- the varistor V1 is formed by a stack of discs 10 placed in a tube 40 fixed to the cover 41 of the column 1. This cover is placed at the top of an insulating cylindrical envelope 42 provided with fins 43; this envelope, which surmounts column 1, may be made of porcelain or of insulating synthetic material.
- the stacking of the discs 10 is surmounted by a metal disc 44 serving to support a spring 45 which also bears against the cover 41.
- the lower part of the tube 40 serves as a support for the semi-fixed contact for inserting the varistor, as has been described for example in French patent 2,512,267.
- the resistor R1 is formed by one or more rods 70 of small diameter based on carbon (ceramic resistor), housed in insulating tubes 71 and fixed between the cover 41 and the socket outlet 51 of the chamber 1. The number of sticks depends on the energy to be absorbed.
- Reference 52 designates the fixed contact tube for the passage of permanent current.
- FIG. 5 illustrates another embodiment of the invention, for a circuit breaker with two interrupting chambers per phase.
- the elements common to FIG. 5 and to FIG. 1 have been given the same reference numbers or signs.
- Varistors V1 and V2 are arranged in columns K1 and K2 respectively; they are held by insulating supports, 81 and 82, fixed to the metal covers 91 and 92 surmounting the columns K1 and K2.
- the metal covers 91 and 92 have horizontal cylindrical extensions 91A and 92A in which the resistors R1 and R2 are housed respectively.
- the resistors R1 and R2 are fixed, on the one hand to the supports 81 and 82, on the other hand to metallic bottoms 91B, 92B closing the cylinders 91A, 92A.
- the bottoms 91B, 92B have current sockets 91C, 92C, connected by a connection tube 94 for placing the two breaking chambers 1 and 2 in series.
- the columns K1 and K2 and the cylindrical extensions of the covers form watertight assemblies filled with dielectric gas.
- the varistor-resistance pairs, V1, R1 and V2, R2, are found in the same dielectric fluid.
- cover 91 with its horizontal cylindrical extension 91A can very well also be mounted on the insulating casing 1 of the main chamber.
- the invention applies to high voltage circuit breakers and in particular to reactance circuit breakers.
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Description
- La présente invention concerne un disjoncteur à haute tension à varistances.
- On connaît des disjoncteurs à haute tension équipés de varistances, notamment pour manoeuvrer les réactances shunt des réseaux électriques; le but de la présence des varistances, appelées aussi résistances non linéaires ou variables ou résistances dépendant de la tension, est de réduire les surtensions.
- On sait que plus le seuil de fonctionnement de la varistance est faible, plus la protection contre la surtension est efficace. Plus la surtension est élevée, plus l'énergie absorbée par la varistance est grande.
- La limite de surtension souhaitée est souvent de l'ordre de 1,5 à 1,6 p.u.
- Pour les disjoncteurs de ligne équipés de varistances, il y a un problème important à considérer: d'une part, on souhaite fixer le seuil de surtension à 1,5 p.u.; d'autrepart, la surtension en opposition de phases peut atteindre 2 à 2,5 p.u.
- On a proposé de placer, en série avec la varistance, un interrupteur d'ouverture pour éviter une application d'une tension trop élevée sur la varistance; malgré cette disposition, la varistance reste le siège d'une dissipation d'énergie trop importante. Prenons en effet l'exemple d'une opposition de phases, à la coupure; une tension de 2 p.u. environ est appliquée aux varistances pendant 1 période (à 50 ou 60 Hz) avant que l'arc s'éteigne définitivement sur les contacts de l'interrupteur.
- On sait qu'à une tension de 2 p.u., le courant peut atteindre une valeur élevée. A titre d'exemple:
à 1 p.u., le courant peut être 5/ IO OOO ampère,
à 1,5 p.u., le courant atteint 1 ampère,
à 2 p.u., le courant peut dépasser 2 000 ampères. - Comme la durée d'application de la tension entre 1,5 p.u. et 2 p.u. dure plusieurs millisecondes, l'énergie dissipée dans les varistances atteint plusieurs milliers de kilojoules.
- Il est nécessaire de réduire cette énergie, tout en assurant un bon fonctionnement à 1,5 p.u.
- Le cas de report de tension aux bornes d'un disjoncteur à chambres multiples, par amorçages partiels, en cas de coupure de défaut ou de ligne à vide, peut aussi entraîner la surcharge thermique des varistances.
- Un but de la présente invention est de réaliser un disjoncteur à haute tension à varistances permettant la solution de ce problème.
- L'invention a pour objet un disjoncteur à haute tension comprenant au moins une chambre de coupure et, en parallèle sur cette chambre de coupure, d'une part une varistance en série avec un interrupteur et, d'autre part un condensateur de répartition, caractérisé en ce qu'une résistance purement ohmique, de valeur comprise entre 30 et 300 ohms, est insérée en série avec ladite varistance.
- Dans un mode particulier de réalisation, la résistance est formée d'un premier empilement de disques disposé dans un tube isolant dans lequel est placé la varistance sous la forme d'un second empilement de disques, ledit tube étant placé à l'intérieur d'une colonne isolante remplie d'un gaz à bonnes propriétés diélectriques.
- En variante, ladite résistance est formée d'un empilement de disques placés dans un tube isolant, ledit tube étant disposé horizontalement et étant relié mécaniquement et électriquement , d'un côté à une colonne contenant la chambre de coupure principale et, d'un autre côté, à une colonne contenant la varistance.
- Selon une autre variante, la résistance formée de bâtonnets et la varistance sont logées côte à côte dans l'enveloppe isolante qui surmonte la chambre de coupure principale.
- Selon une autre variante, la varistance est disposée dans une colonne munie d'un couvercle ayant un prolongement horizontal contenant la résistance associée, le prolongement étant fermé par un fond muni de prise de courant.
- Avantageusement, le couvercle ayant un prolongement contenant la résistance surmonte la chambre principale.
- Le matériau de la varistance est choisi parmi les composés à base d'oxydes de zinc et le carbure de silicium.
- L'invention sera bien comprise à la lecture de la description donnée ci-après de divers modes de mise en oeuvre de l'invention, en référence au dessin annexé dans lequel:
- la figure 1 est une vue schématique d'un disjoncteur selon l'invention, à deux chambres de coupure,
- la figure 2 est une vue partielle en coupe axiale d'une colonne isolante contenant une varistance et sa résistance associée,
- la figure 3 est une vue partielle en coupe axiale d'une colonne isolante contenant une varistance, la résistance associée étant placée entre cette colonne et la colonne contenant la chambre de coupure principale,
- la figure 4 est une vue partielle schématique en coupe d'une autre variante de réalisation dans laquelle la varistance et la résistance sont disposées côte à côte dans la même colonne isolante,
- la figure 5 est une vue schématique d'un disjoncteur à deux chambres de coupure en série, dans lequel la résistance associée à une varistance est disposée dans un prolongement du couvercle de la colonne contenant ladite varistance.
- Dans la figure 1, la référence L désigne une phase d'une ligne à haute tension dans laquelle est inséré un disjoncteur comprenant, pour chaque phase, deux chambres de coupure en série 1 et 2. Pour la simplicité du dessin, on n'a pas représenté les supports des chambres de coupure, ni leur mécanismes de manoeuvre. Les chambres de coupure sont, de manière bien connue, constituées d'une colonne isolante remplie d'un gaz à rigidité diélectrique élevée tel que l'hexafluorure de soufre, sous une pression de quelques bars.
- En parallèle sur chacune des chambres de coupure sont disposés des colonnes isolantes respectivement C1 et C2; ces colonnes renfermant un gaz ou un liquide diélectrique et abritent un condensateur et destiné à la répartition de la tension entre les deux chambres de coupure.
- Chaque chambre comporte en parallèle une autre colonne, respectivement K1 et K2, à l'intérieur desquels on trouve, reliés en série, une varistance (V1 ,V2) et un interrupteur (I1, I2).
- Selon la principale caractéristique de l'invention, on trouve, en série dans le circuit des colonnes K1 et K2, une résistance (R1, R2).
- On va montrer sur un exemple comment on peut calculer la valeur des résistances additionnelles R1 et R2. On désignera dans la suite par Ra la valeur ohmique commune des résistances R1 et R2.
- On souhaite que pour une surtension U égale à 2 p.u., le courant dans la varistance ne dépasse pas une valeur de seuil Is.
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- Prenons un exemple numérique:
U = 900 kV crête
Is = 700 A crête
Us = 845 kV crête
Rs = 1207 ohms - On en déduit Ra = 80 ohms, soit 40 ohms pour chacune des résistances R1 et R2.
- Pendant le passage du courant de 700 Acrête, la tension sur chaque résistance est de 28 000 Vcrête.
- La durée totale de passage à 700 A crête en opposition de phases peut être estimée à 6 millisecondes.
- Ces considérations permettent de déterminer les dimensions des résistances R1 et R2 qui, d'une manière générale, seront comprises entre 30 et 300 ohms
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- On note qu'en cas de surtension temporaire rapide, (cas de coupure en court-circuit, cas de report de tension), dépassant 2 p.u. ou dépassant le seuil de tension d'un élément de varistance, la présence de la résistance additionnelle Ra permet de réduire efficacement le courant à une valeur acceptable momentanément, par exemple 1 500 ampères en temps court avec 2,4 p.u. La tension aux bornes de chaque résistance R1 et R2 est alors de 60 000 V crête.
- En fin de course d'ouverture des interrupteurs I1 et I2, les varistances V1 et V2 sont complètement isolées du circuit.
- On note que l'utilisation de résistances additionnelles n'est pas valable pour la protection des défauts phase-terre. En effet, lors d'un coup de foudre frappant la ligne, la présence des résistances additionnelles empêche l'écoulement rapide des charges. Une surtension élevée se produit alors sur la résistance, étant donnée la grande intensité du courant de décharge qui peut atteindre une dizaine de kiloampères, et la grande vitesse d'accroissement du courant.
- Il est à noter que pour éviter une chute de tension importante au moment du report de tension qui engendre une fréquence élevée, il faut que la liaison entre la résistance et la varistance soit la plus courte possible.
- On décrit maintenant plusieurs modes de mise en oeuvre de l'invention.
- La figure 2 est une vue partielle en coupe axiale de la colonne K1 contenant notamment la varistance V1 et la résistance R1.
- A l'intérieur de la colonne céramique K1 est placé un tube en matériau isolant 9 dans lequel sont placées la varistance V1 et la résistance R1.
La varistance V1 est constituée d'un empilage de disques 10 à base d'oxydes de zinc ou en carbure de silicium (CSi); le sommet et la base de l'empilage sont fermés par des disques métalliques, respectivement 11 et 12. - La résistance R1 est constituée d'un empilage de disques 13, par exemple en céramique conductrice à base de carbone. L'empilement est placé directement au dessus du disque métallique 11, et est en contact à sa partie supérieure avec un disque métallique 14. Un ressort 15 presse la disque 14 contre l'empilement R1 en prenant appui sur l'intérieur d'un capot métallique 16 fermant la colonne K1. Une tresse métallique 17 assure le passage du courant entre le capot 16 et le disque 14.
- La référence 18 désigne le contact fixe de l'interrupteur I1 et la référence 19 l'extrémité du contact mobile; comme la réalisation de l'interrupteur est bien connue et sort du cadre de la présente invention, l'interrupteur n'a pas été représenté en détail. Un capotage métallique 20, entourant l'extrémité du tube 9 et une partie du contact fixe 18, permet de lisser les courbes équipotentielles dans cette zone.
- Le capot 16 est relié électriquement par une liaison 21 au sommet de la chambre de coupure principale 1, non représentée dans la figure 2, mais schématisée dans la figure 1.
- L'intérieur de la colonne K1 est rempli d'un gaz à bonnes propriétés diélectriques favorisant la coupure, tel que l'hexafluorure de soufre, pur ou mélangé, sous une pression de quelques bars.
- La figure 3 représente partiellement les colonnes 1 et K1, la résistance R1 étant disposée cette fois à l'extérieur de ces colonnes.
- La varistance V1 est toujours constituée d'un empilage de disques 10, surmontés par un disque métallique 25 pressé par un ressort 28 prenant appui sur un couvercle métallique 27 fermant la colonne K1. Une tresse métallique 28 entre le disque 25 et le couvercle 27 assure le passage du courant.
- La résistance R1 est formée d'un empilement de disques 13 placé dans un tube isolant 30, par exemple en verre époxy, pouvant être muni d'ailettes 31, par exemple en silicone.
- Le tube 30 est fermé hermétiquement à ses extrémités par des plateaux métalliques 32 et 33; les disques 13 sont pressés par un ressort 34 prenant appui entre le plateau 32 et un disque métallique 35 à l'extrémité de l'empilage; une tresse métallique 36, entre le plateau 32 et le disque 35, assure le passage du courant.
- Le tube 30 est disposé horizontalement, entre les colonnes 1 et K1, auxquelles il est relié mécaniquement et électriquement. Pour cela, des connexions 37 et 38 relient respectivement d'une part le plateau 32 et le sommet métallique 39 de la colonne 1, et d'autre part le plateau 33 et le couvercle 27.
- La résistance R1 ne voit le passage du courant que pendant un temps très court. En position "ouvert" ou "fermé" du disjoncteur, les connexions 37 et 38 sont au même potentiel; il n'y a donc pas de tension permanente sur la résistance R1.
- Dans ces conditions,l'utilisation de produits isolants synthétiques ne présente aucun inconvénient.
- Les disques 13 peuvent être formés d'un seul bloc et fermés sous moulage dans une enveloppe synthétique.
- La figure 4 illustre une variante de réalisation, dans laquelle la varistance V1 et la résistance R1 sont logées dans l'enveloppe 1 contenant la chambre de coupure principale.
- La varistance V1 est formée d'un empilage de disques 10 placés dans un tube 40 fixé au couvercle 41 de la colonne 1. Ce couvercle est placé au sommet d'une enveloppe cylindrique isolante 42 munie d'ailettes 43; cette enveloppe, qui surmonte la colonne 1, peut être en porcelaine ou en matière synthétique isolante.
- Comme précédemment, l'empilage des disques 10 est surmonté d'un disque métallique 44 servant d'appui à un ressort 45 s'appuyant par ailleurs contre le couvercle 41.
- La partie inférieure du tube 40, non représentée, sert de support au contact semi-fixe d'insertion de la varistance, comme il a été décrit par exemple dans le brevet français 2 512 267.
- La résistance R1 est formée d'un ou plusieurs bâtonnets 70 de faible diamètre à base de carbone (résistance céramique), logés dans des tubes isolants 71 et fixés entre le couvercle 41 et la prise de courant 51 de la chambre 1. Le nombre de bâtonnets dépend de l'énergie à absorber.
- La référence 52 désigne le tube de contact fixe pour le passage du courant permanent.
- La figure 5 illustre un autre mode de réalisation de l'invention, pour un disjoncteur à deux chambres de coupure par phase. Les éléments communs à la figure 5 et à la figure 1 ont reçu les mêmes numéros ou signes de référence.
- Les varistances V1 et V2 sont disposées dans les colonnes K1 et K2 respectivement; elles sont maintenues par des supports isolants, 81 et 82, fixés aux couvercles métalliques 91 et 92 surmontant les colonnes K1 et K2.
- Les couvercles métalliques 91 et 92 possèdent des prolongements cylindriques horizontaux 91A et 92A dans lesquels sont logées respectivement les résistances R1 et R2. Les résistances R1 et R2 sont fixées, d'une part aux supports 81 et 82, d'autre part à des fonds métalliques 91B, 92B fermant les cylindres 91A, 92A. Les fonds 91B, 92B possèdent des prises de courant 91C, 92C, reliées par un tube de connexion 94 pour la mise en série des deux chambres de coupure 1 et 2.
- Les colonnes K1 et K2 et les prolongements cylindriques des couvercles forment des ensembles étanches remplis de gaz diélectrique. Les couples varistance-résistances, V1, R1 et V2, R2, se trouvent dans le même fluide diélectrique.
- Bien entendu, le couvercle 91 avec son prolongement cylindrique horizontal 91A peut très bien être monté aussi sur l'enveloppe isolante 1 de la chambre principale.
- L'invention s'applique aux disjoncteurs à haute tension et en particulier aux disjoncteurs de réactance.
Claims (7)
- Disjoncteur à haute tension comprenant au moins une chambre de coupure (1, 2) et, en parallèle sur cette chambre de coupure, d'une part une varistance (V1, V2) en série avec un interrupteur (I1, I2) et, d'autre part un condensateur de répartition (C1, C2), caractérisé en ce qu'une résistance purement ohmique (R1,R2), de valeur entre 30 et 300 ohms, est insérée en série avec ladite varistance (V1, V2).
- Disjoncteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la résistance (R1) est formée d'un premier empilement de disques (13) disposé dans un tube isolant (9) dans lequel est placé la varistance (V1) sous la forme d'un second empilement de disques (10), ledit tube étant placé à l'intérieur d'une colonne isolante remplie d'un gaz à bonnes propriétés diélectriques.
- Disjoncteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite résistance (R1) est formée d'un empilement de disques (13) placés dans un tube isolant (30), ledit tube étant disposé horizontalement et étant relié mécaniquement et électriquement , d'un côté à une colonne (1) contenant la chambre de coupure principale et, d'un autre côté, à une colonne (K1) contenant la varistance (V1).
- Disjoncteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la résistance (R1) formée de bâtonnets (70) et la varistance (V1) sont logées côte à côte dans l'enveloppe isolante (42) qui surmonte la chambre de coupure principale.
- Disjoncteur selon la revendication 1, comprenant au moins une chambre de coupure, caractérisé en ce que la varistance (V1, V2) est disposée dans une colonne (K1, K2) munie d'un couvercle (91, 92) ayant un prolongement horizontal (91A, 92A) contenant la résistance (R1, R2) associée, le prolongement étant fermé par un fond (91B, 92B) muni de prise de courant (91C, 92C).
- Disjoncteur selon la revendication 5, caractérisé en ce que le couvercle (91) ayant un prolongement (91A) contenant la résistance (R1) surmonte la chambre principale.
- Disjoncteur selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le matériau des varistances est choisi parmi les composés à base d'oxydes de zinc et le carbure de silicium.
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