• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mikä on erona valokulman heittokulmakulmasta ja pistokulmasta?

Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Valokuviovirta ja pistosulkuovirta ovat kaksi erilaista sähköistä ilmiötä, joilla on omat ominaisuudensa, lähteensä ja sovellukset. Alla on yksityiskohtainen selitys näiden kahden virtatyypin eroista:

Valokuviovirta

Määritelmä:

Valokuviovirta tarkoittaa valon aiheuttamaa hetkellistä suurta virtaa. Kun ukkosmyrsky iskee maahan tai rakennukseen, se luo massiivisen virtapulsseina, jota kutsutaan valokuviovirraksi.

Ominaisuudet:

  • Korkea amplitudi: Valokuviovirran huippuarvo voi saavuttaa satojen tuhansien ampereiden suuruuden.

  • Nopea nousuaika: Valokuviovirran nousuaika on hyvin lyhyt, yleensä saavutetaan huippu muutamassa mikrosekunnissa.

  • Lyhyt kesto: Valokuviovirran kesto on myös hyvin lyhyt, yleensä kymmeniä mikrosekunteja sataihin mikrosekuntiin.

Lähde:

Valokuviovirta pääasiassa originoituu luonnollisesta ukkosmyrskystä.

Vaikutus:

  • Sähköisten laitteiden vauriot: Valokuviovirta voi aiheuttaa sähköisten laitteiden vaurioita, mukaan lukien eristyksen rikkoutuminen, liikakuumeneminen ja räjähdykset.

  • Viestintähäiriöt: Valokuviovirta voi häiritä viestintälinjoja, mikä johtaa tiedonsiirron virheisiin tai keskeytyksiin.

  • Turvallisuusriskit: Valokuviovirta aiheuttaa henkilökohtaisia turvallisuusriskejä, mahdollisesti sähköiskujen tapahtumisessa.

Suojatoimet:

  • Ukkostulpat: Ukkostulpapuiden asentaminen ohjaa turvallisesti ukkosvirtauksen maahan.

  • Pistosuojalaitteet (SPD): Pistosuojalaitteiden (SPD) käyttö absorboi tai rajoittaa valokuviovirtaa, suojaen sähkölaitteita.

  • Maanjärjestelmät: Hyvin suunniteltu maanjärjestelmä voi tehokkaasti levittää valokuviovirtaa, vähentäen vahinkoa.

Pistosulkuovirta

Määritelmä:

Pistosulkuovirta tarkoittaa ylivolttilaista tai eristysrikon aiheuttamaa hetkellistä suurta virtaa sähköisissä laitteissa tai järjestelmissä. Tämäntyyppinen virta yleensä esiintyy korkeajännitejärjestelmissä, kuten korkeajänniteohjaimissa ja alueellisissa voimavarastoissa.

Ominaisuudet:

  • Korkea amplitudi: Pistosulkuovirran huippuarvo on yleensä korkea, mutta yleensä pienempi kuin valokuviovirran huippuarvo.

  • Suhteellisen nopea nousuaika: Pistosulkuovirran nousuaika on suhteellisen nopea, mutta yleensä pidempi kuin valokuviovirran nousuaika.

  • Lyhyt kesto: Pistosulkuovirran kesto on myös lyhyt, mutta yleensä pidempi kuin valokuviovirran kesto.

Lähde:

Pistosulkuovirta pääasiassa originoituu sähköisten laitteiden ylivolttilaisten tapahtumista, kuten toiminnalliset ylivoltit ja eristysrikkoutuminen.

Vaikutus:

  • Sähköisten laitteiden vauriot: Pistosulkuovirta voi aiheuttaa sähköisten laitteiden vaurioita, mukaan lukien eristyksen rikkoutuminen, liikakuumeneminen ja räjähdykset.

  • Järjestelmien epäonnistumiset: Pistosulkuovirta voi aiheuttaa sähköjärjestelmien epäonnistumisia, johtamalla sähkökatkoksiin tai laiteruuhkiin.

  • Turvallisuusriskit: Pistosulkuovirta aiheuttaa henkilökohtaisia turvallisuusriskejä, mahdollisesti sähköiskujen tapahtumisessa.

Suojatoimet:

  • Ylivolttisuojalaitteet: Ylivolttisuojalaitteiden (kuten pistosnivelaajat ja metallioxidivariistorit) käyttö absorboi tai rajoittaa ylivoltteja, estäen pistosulkuovirran syntyä.

  • Parannettu eristys: Sähköisten laitteiden eristyksen vahvistaminen parantaa sen kykyä kestää ylivoltteja.

  • Säännölliset testit: Sähköisten laitteiden eristystilan säännöllinen testaus auttaa tunnistamaan ja korjaamaan potentiaalisia eristysongelmia.

Yhteenveto

Valokuviovirta pääasiassa originoituu luonnollisesta ukkosmyrskystä. Sillä on erittäin korkea amplitudi, hyvin nopea nousuaika ja lyhyt kesto, mikä aiheuttaa merkittäviä uhkia sähkölaitteille ja henkilöturvallisuudelle.

Pistosulkuovirta pääasiassa originoituu sähköisten laitteiden ylivolttilaisten tapahtumista. Sillä on suhteellisen korkea amplitudi, nopeampi nousuaika verrattuna valokuviovirraan, sekä lyhyempi kesto verrattuna valokuviovirraan, ja sillä on samankaltainen vaikutus sähkölaitteisiin ja -järjestelmiin.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa

Suositeltu

Miksi transformatorin ydin täytyy maata vain yhdellä pisteellä Eikö usean pisteen maointi ole luotettavampaa
Miksi muuntajan ydin on kytkettävä maan?Toiminnassa muuntajan ydin, kuten myös metallirakenteet, osat ja komponentit, jotka kiinnittävät ydintä ja vääntöjä, sijaitsevat voimakkaassa sähkökentässä. Tämän sähkökentän vaikutuksesta ne saavat suhteessa maahan melko korkean potentiaalin. Jos ydin ei ole kytketty maan, ydin ja maanjäristyksen puristusmekanismi sekä tankki välille syntyisi potentiaaliero, mikä voi johtaa väliaikaiseen sähköpurkuun.Lisäksi toiminnassa vääntöjen ympärille muodostuu voima
01/29/2026
Trafon neutraalijohdon maanjäykistys
I. Mikä on neutraalipiste?Muuntimissa ja generaattoreissa neutraalipiste on erityinen piste kytkentässä, jossa tämän pisteen ja jokaisen ulkopuolisen terminaalin välillä oleva absoluuttinen jännite on yhtä suuri. Alla olevassa kaaviossa pisteOedustaa neutraalipistettä.II. Miksi neutraalipistettä pitää maata?Sähköinen yhteysmenetelmä neutraalipisteen ja maan välillä kolmifasuisessa vaihtosähköjärjestelmässä kutsutaanneutraalimaamismenetelmäksi. Tämä maamismenetelmä vaikuttaa suoraan:Sähköverkon t
01/29/2026
Jänniteepävyys: Maavika, avoin johto vai resonanssi?
Yksivaiheinen maajohde, johdinmurtuminen (avoin vaihe) ja resonanssi voivat kaikki aiheuttaa kolmivaiheisen jännitteen epätasapainon. Oikea eroitus niiden välillä on olennainen nopean ongelmanratkaisun kannalta.Yksivaiheinen maajohdeVaikka yksivaiheinen maajohde aiheuttaa kolmivaiheisen jännitteen epätasapainon, vaiheen välinen jännite pysyy muuttumattomana. Se voidaan luokitella kahdeksi tyyppiksi: metalliseksi maajohdeksi ja ei-metalliseksi maajohdeksi. Metallisessa maajohteessa vikaantuneen v
11/08/2025
Auringonenergian tuotantojärjestelmien rakenne ja toimintaperiaate
Avoimien aurinkopaneelijärjestelmien (PV) koostuminen ja toimintaperiaateAvoimen aurinkopaneelijärjestelmän (PV) pääkomponentit ovat PV-moduulit, ohjauslaitteisto, inverteri, akut ja muut lisävarusteet (akut eivät ole välttämättömiä verkkoyhdistettyihin järjestelmiin). PV-järjestelmät jaetaan verkon ulkopuolella toimiviin ja verkkoyhdistettyihin järjestelmiin sen perusteella, riippuvatko ne yleisestä sähköverkosta. Verkon ulkopuolella toimivat järjestelmät toimivat itsenäisesti ilman yleisen säh
10/09/2025
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä