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


Que diferencia hai entre unha corrente de impulso de raio e unha corrente de descarga de impulso

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

A corrente de sobretensão por raio e a corrente de descarga impulsiva son dous fenómenos eléctricos diferentes, cada un coas súas propias características, orixes e aplicacións. A continuación, presenta-se unha explicación detallada das diferenzas entre estes dous tipos de correntes:

Corrente de Sobretensão por Raio

Definición:

A corrente de sobretensão por raio refírese á corrente instantánea e grande causada polo raio. Cando o raio atopa o solo ou un edificio, xera un pulso de corrente masivo, que é a corrente de sobretensão por raio.

Características:

  • Alta Amplitude: O valor pico da corrente de sobretensão por raio pode chegar aos centos de miles de amperios.

  • Tempo de Ascenso Rápido: O tempo de ascenso da corrente de sobretensão por raio é moi curto, xeralmente alcanzando o seu pico en poucos microsegundos.

  • Duración Curta: A duración da corrente de sobretensão por raio tamén é moi curta, xeralmente variando desde decenas de microsegundos ata centos de microsegundos.

Orixe:

A corrente de sobretensão por raio orixinase principalmente da actividade natural do raio.

Impacto:

  • Danos ao Equipamento Eléctrico: A corrente de sobretensão por raio pode causar danos ao equipamento eléctrico, incluíndo a rotura da isolación, o sobreaquecemento e as explosións.

  • Interferencia na Comunicación: A corrente de sobretensão por raio pode interferir nas liñas de comunicación, levando a erros de transmisión de datos ou interrupcións.

  • Riscos de Seguridade: A corrente de sobretensão por raio supón un risco para a seguridade persoal, podendo causar accidentes de choque eléctrico.

Medidas de Protección:

  • Pararrayos: A instalación de pararrayos pode guiar a corrente do raio de forma segura ao solo.

  • Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS): O uso de dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) pode absorber ou limitar a corrente de sobretensão por raio, protexendo o equipamento eléctrico.

  • Sistemas de Aterramento: Un sistema de aterramento ben deseñado pode dissipar eficazmente a corrente de sobretensão por raio, reducindo os danos.

Corrente de Descarga Impulsiva

Definición:

A corrente de descarga impulsiva refírese á corrente instantánea e grande causada por sobretensión ou rotura da isolación no equipamento ou sistemas eléctricos. Este tipo de corrente xeralmente ocorre en sistemas de alta tensión, como liñas de transmisión de alta tensión e subestacións.

Características:

  • Alta Amplitude: O valor pico da corrente de descarga impulsiva xeralmente é alto, pero xeralmente inferior ao da corrente de sobretensão por raio.

  • Tempo de Ascenso Relativamente Rápido: O tempo de ascenso da corrente de descarga impulsiva é relativamente rápido, pero xeralmente máis longo que o da corrente de sobretensão por raio.

  • Duración Curta: A duración da corrente de descarga impulsiva tamén é curta, pero xeralmente máis longa que a da corrente de sobretensão por raio.

Orixe:

A corrente de descarga impulsiva orixinase principalmente de eventos de sobretensión no equipamento eléctrico, como sobretensiones operativas e rotura da isolación.

Impacto:

  • Danos ao Equipamento Eléctrico: A corrente de descarga impulsiva pode causar danos ao equipamento eléctrico, incluíndo a rotura da isolación, o sobreaquecemento e as explosións.

  • Fallos no Sistema: A corrente de descarga impulsiva pode causar fallos nos sistemas eléctricos, levando a cortes de enerxía ou paradas do equipamento.

  • Riscos de Seguridade: A corrente de descarga impulsiva supón un risco para a seguridade persoal, podendo causar accidentes de choque eléctrico.

Medidas de Protección:

  • Dispositivos de Protección contra Sobretensiones: O uso de dispositivos de protección contra sobretensiones (como protectores contra sobretensiones e varistores de óxido metálico) pode absorver ou limitar a sobretensión, evitando a xeración de corrente de descarga impulsiva.

  • Isolación Reforzada: Fortalecer a isolación do equipamento eléctrico pode mellorar a súa capacidade de resistir a sobretensión.

  • Probas Regulares: Realizar probas regulares da condición da isolación do equipamento eléctrico pode axudar a identificar e reparar posibles problemas de isolación.

Resumo

A Corrente de Sobretensão por Raio orixinase principalmente da actividade natural do raio. Ten unha amplitude extremadamente alta, un tempo de ascenso moi rápido e unha duración curta, supoñendo unha ameaza significativa para o equipamento eléctrico e a seguridade persoal.

A Corrente de Descarga Impulsiva orixinase principalmente de eventos de sobretensión no equipamento eléctrico. Ten unha amplitude relativamente alta, un tempo de ascenso máis rápido que a corrente de sobretensão por raio, e unha duración máis curta que a corrente de sobretensão por raio, e tamén ten un impacto significativo no equipamento e sistemas eléctricos.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
01/29/2026
Comprender o aterramento neutro do transformador
I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
01/29/2026
Desequilibrio de Voltaxe: Fallo a Terra, Línea Aberta ou Resonancia?
A terra monofásica, a rotura da liña (falta de fase) e a resonancia poden causar un desequilibrio de tensión trifásico. É esencial distinguir correctamente entre eles para unha resolución rápida dos problemas.Terra MonofásicaAínda que a terra monofásica causa un desequilibrio de tensión trifásico, a magnitude da tensión entre liñas permanece inalterada. Pode clasificarse en dous tipos: terra metálica e terra non metálica. Na terra metálica, a tensión da fase defectuosa desce a cero, mentres que
11/08/2025
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica (PV)Un sistema de xeración de enerxía fotovoltaica (PV) está composto principalmente por módulos PV, un controlador, un inversor, baterías e outros accesorios (as baterías non son necesarias para os sistemas conectados á rede). Segundo se dependen da rede eléctrica pública, os sistemas PV divídense en tipos autónomos e conectados á rede. Os sistemas autónomos operan de forma independente sen depender da red
10/09/2025
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía