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


Kāda ir atšķirība starp liekstoņa impulsa strāvu un impulsa izlaižu strāvu?

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Vidējā strāvas impulsa un impulsu izrādītā strāva ir divas atsevišķas elektriskās parādības, katrai no kurām ir sava rakstura īpatnības, avoti un pielietojumi. Zemāk sniegtas detalizētas atšķirības starp šiem diviem strāvas veidiem:

Vidējā strāvas impulsa

Definīcija:

Vidējā strāvas impulsa attiecas uz momentānu lielu strāvu, ko rada vijole. Kad vijole piekrīt zemei vai ēkai, tā radītais masīvs strāvas impulss ir vidējā strāvas impulsa.

Īpašības:

  • Augsts amplitūdas rādītājs: Vidējā strāvas impulsa augstākais punkts var sasnigt simtiem tūkstošu amperu.

  • Ātrs pieauguma laiks: Vidējā strāvas impulsa pieauguma laiks ir ļoti īss, parasti sasniedzot savu augstāko punktu dažos mīkrosekundēs.

  • Īss ilgums: Vidējā strāvas impulsa ilgums arī ir ļoti īss, parasti ietverot desmitus līdz simtiem mīkrosekunžu.

Avots:

Vidējā strāvas impulsa galvenokārt rodas no dabiskām vijoles aktivitātēm.

Ietekme:

  • Elektroierīču bojājumi: Vidējā strāvas impulsa var izraisīt elektroierīču bojājumus, tostarp izolācijas sabrukumu, pārsildīšanos un eksplozijas.

  • Sakaru traucējumi: Vidējā strāvas impulsa var traucēt sakaru līnijām, izraisojot datu pārraides kļūdas vai pārtraukumus.

  • Drošības riski: Vidējā strāvas impulsa rada briesmas personiskajai drošībai, potenciāli izraisojot elektrosatrieciena negadījumus.

Aizsardzības pasākumi:

  • Vijoles virves: Vijoles virves instalēšana var droši norīkot vijoles strāvu uz zemi.

  • Impulsa aizsargdevices (ID): Impulsa aizsargdevices (ID) izmantošana var apsorbēt vai ierobežot vidējo strāvas impulsa, aizsargājot elektroierīces.

  • Zemesvadu sistēmas: Labi izstrādāta zemesvadu sistēma var efektīvi izplatīt vidējo strāvas impulsa, samazinot bojājumus.

Impulsu izrādītā strāva

Definīcija:

Impulsu izrādītā strāva attiecas uz momentānu lielu strāvu, ko rada pārspriegums vai izolācijas sabruksana elektroierīcēs vai sistēmās. Šāda veida strāva parasti notiek augsprieguma sistēmās, piemēram, augsprieguma pārvades līnijās un pārveidošanas stacijās.

Īpašības:

  • Augsts amplitūdas rādītājs: Impulsu izrādītā strāva augstākais punkts parasti ir augsts, bet parasti zemāks nekā vidējā strāvas impulsa.

  • Relatīvi ātrs pieauguma laiks: Impulsu izrādītā strāva pieauguma laiks ir relatīvi ātrs, bet parasti garāks nekā vidējā strāvas impulsa.

  • Īss ilgums: Impulsu izrādītā strāva ilgums arī ir īss, bet parasti garāks nekā vidējā strāvas impulsa.

Avots:

Impulsu izrādītā strāva galvenokārt rodas no pārsprieguma notikumiem elektroierīcēs, piemēram, darbības pārspriegumi un izolācijas sabruksana.

Ietekme:

  • Elektroierīču bojājumi: Impulsu izrādītā strāva var izraisīt elektroierīču bojājumus, tostarp izolācijas sabrukumu, pārsildīšanos un eksplozijas.

  • Sistēmu kritumi: Impulsu izrādītā strāva var izraisīt elektrosistēmu kritumus, izraisojot strāvas pārtraukumus vai ierīču apturēšanu.

  • Drošības riski: Impulsu izrādītā strāva rada briesmas personiskajai drošībai, potenciāli izraisojot elektrosatrieciena negadījumus.

Aizsardzības pasākumi:

  • Pārsprieguma aizsargdevices: Pārsprieguma aizsargdevices (piemēram, impulsu slodzes un metāla oksīdu varistori) izmantošana var apsorbēt vai ierobežot pārspriegumu, novēršot impulsu izrādītā strāvas radīšanu.

  • Pastiprināta izolācija: Elektroierīču izolācijas pastiprināšana var uzlabot tās spēju izturēt pārspriegumu.

  • Regulāri testi: Regulāri veicot elektroierīču izolācijas stāvokļa testus, var palīdzēt identificēt un labot potenciālas izolācijas problēmas.

Kopsavilkums

Vidējā strāvas impulsa galvenokārt rodas no dabiskām vijoles aktivitātēm. Tas ir ļoti augsts amplitūdas rādītājs, ļoti ātrs pieauguma laiks un īss ilgums, radot nozīmīgas briesmas elektroierīcēm un personiskajai drošībai.

Impulsu izrādītā strāva galvenokārt rodas no pārsprieguma notikumiem elektroierīcēs. Tā ir salīdzinoši augsta amplitūda, ātrāka pieauguma laika salīdzinājumā ar vidējo strāvas impulsa, un īss ilgums salīdzinājumā ar vidējo strāvas impulsa, un tādā pašā veidā ir nozīmīga ietekme uz elektroierīcēm un sistēmām.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Kāpēc transformatora šķīvis jāizzemes tikai vienā punktā Nevarētu būt uzticamāk ar vairākpunktu izzemšanu
Kāpēc transformatora ķermenis jāzemkopla?Darbības laikā transformatora ķermenis, kā arī metāliskās struktūras, daļas un komponenti, kas fiksē ķermeni un vijnes, atrodas stiprā elektriskā laukā. Šī elektriskā lauka ietekmē tie iegūst attiecīgi augstu potenciālu salīdzinājumā ar zemi. Ja ķermenis nav zemkopls, starp ķermeņu un zemkoplošajām fiksējošām struktūrām un rezervoiru būs potenciāla atšķirība, kas var izraisīt periodisku izplūdi.Turklāt darbības laikā vijnes apkārt ir stiprs magnētiskais l
01/29/2026
Saspējot transformatora neitrālo zemi
I. Kas ir neitrālais punkts?Transformatoros un ģeneratoros neitrālais punkts ir specifisks punkts uzvilktnē, kur starp šo punktu un katra ārējā kontaktpunkta absolūtā sprieguma vērtība ir vienāda. Zemāk esošajā diagrammā punktsOatbilst neitrālajam punktam.II. Kāpēc neitrālajam punktam jātiek uz zemes?Elektroenerģijas sistēmās trīs fāžu maiņstrāvas sistēmā starp neitrālo punktu un zemi esošā elektroķēde sauc parneitrālā punkta uzzemēšanas metodi. Šī uzzemēšanas metode tieši ietekmē:Elektrotīkla d
01/29/2026
Sprieguma nesakritība: Zemešķība, atvērta līnija vai rezonance?
Vienfase piezemēšana, līnijas salauzums (atvērta fāze) un rezonansa var izraisīt trīsfazu sprieguma nesakritību. Tās pareiza atšķiršana ir būtiska, lai veiktu ātru kļūdu novēršanu.Vienfase PiezemēšanaLai arī vienfase piezemēšana izraisa trīsfazu sprieguma nesakritību, starpfases sprieguma lielums paliek nemainīgs. To var sadalīt divos veidos: metāliskā piezemēšana un nemetāliskā piezemēšana. Metāliskajā piezemēšanā sbojātā fāzes spriegums samazinās līdz nullei, savukārt pārējo divu fāžu spriegum
11/08/2025
Fotogrāfiskās enerģijas iegūšanas sistēmu sastāvs un darbības princips
Fotovoltaisko (PV) elektroapgādes sistēmu sastāvs un darbības principsFotovoltaiska (PV) elektroapgādes sistēma galvenokārt sastāv no PV moduļiem, kontrolētāja, invertera, akumulatoriem un citiem piederumiem (akumulatori nav nepieciešami tīkuma savienojamajām sistēmām). Atkarībā no tā, vai tā balstās uz sabiedrisko elektrotīklu, PV sistēmas ir sadalītas divos veidos: neatkarīgās no tīkuma un tīkuma savienojamās. Neatkarīgās no tīkuma sistēmas strādā bez atbalsta no sabiedrisko elektrotīklu. Tās
10/09/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību