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


Vad är skillnaden mellan en blixtningsimpulscurrent och en impulsladdningscurrent?

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Blixtimpulspuls och impulsavlägsningsström är två olika elektriska fenomen, var och en med unika egenskaper, källor och tillämpningar. Nedan följer en detaljerad förklaring av skillnaderna mellan dessa två typer av strömmar:

Blixtimpulspuls

Definition:

Blixtimpulspuls hänvisar till den momentana stora strömmen som orsakas av en blixt. När en blixt träffar marken eller ett byggnadsverk genererar den en enorm strömpuls, vilket är blixtimpulspulsen.

Egenskaper:

  • Hög amplitud: Toppvärdet för blixtimpulspuls kan nå hundratusentals amper.

  • Snabb uppgångstid: Uppgångstiden för blixtimpulspuls är mycket kort, vanligtvis når den sitt toppvärde inom några mikrosekunder.

  • Kort varaktighet: Varaktigheten för blixtimpulspuls är också mycket kort, vanligtvis från tiotals till hundratals mikrosekunder.

Källa:

Blixtimpulspuls kommer primärt från naturlig blixtaktivitet.

Påverkan:

  • Skada på elektrisk utrustning: Blixtimpulspuls kan orsaka skador på elektrisk utrustning, inklusive isoleringsbrott, överhettning och explosioner.

  • Kommunikationsstörningar: Blixtimpulspuls kan störa kommunikationslinjer, vilket leder till dataöverföringsfel eller avbrott.

  • Säkerhetsrisker: Blixtimpulspuls utgör en hotbild för personlig säkerhet, potentiellt orsakar elektriska stötar.

Skyddsåtgärder:

  • Blixtfångare: Installation av blixtfångare kan säkert ledas blixtström ner i marken.

  • Överslagskydd (SPD): Användning av överslagskydd (SPD) kan absorbera eller begränsa blixtimpulspuls, skyddande elektrisk utrustning.

  • Jordningsystem: Ett välutformat jordningsystem kan effektivt sprida blixtimpulspuls, minskar skador.

Impulsavlägsningsström

Definition:

Impulsavlägsningsström hänvisar till den momentana stora strömmen som orsakas av överspänning eller isoleringsbrott i elektrisk utrustning eller system. Denna typ av ström inträffar vanligtvis i högspänningsystem, såsom högspänningsledningar och anslutningsstationer.

Egenskaper:

  • Hög amplitud: Toppvärdet för impulsavlägsningsström är vanligtvis högt, men vanligtvis lägre än för blixtimpulspuls.

  • Relativt snabb uppgångstid: Uppgångstiden för impulsavlägsningsström är relativt snabb, men vanligtvis längre än för blixtimpulspuls.

  • Kort varaktighet: Varaktigheten för impulsavlägsningsström är också kort, men vanligtvis längre än för blixtimpulspuls.

Källa:

Impulsavlägsningsström kommer primärt från överspänningshändelser i elektrisk utrustning, såsom driftsrelaterade överspänningar och isoleringsbrott.

Påverkan:

  • Skada på elektrisk utrustning: Impulsavlägsningsström kan orsaka skador på elektrisk utrustning, inklusive isoleringsbrott, överhettning och explosioner.

  • Systemfel: Impulsavlägsningsström kan orsaka fel i elektriska system, vilket leder till strömavbrott eller utrustningsstopp.

  • Säkerhetsrisker: Impulsavlägsningsström utgör en hotbild för personlig säkerhet, potentiellt orsakar elektriska stötar.

Skyddsåtgärder:

  • Överspänningsskydd: Användning av överspänningsskydd (som överslagsdämpare och metalloxidvaristor) kan absorbera eller begränsa överspänning, förhindrar generering av impulsavlägsningsström.

  • Förbättrad isolering: Förstärkning av isoleringen av elektrisk utrustning kan förbättra dess förmåga att motstå överspänning.

  • Regelbunden testning: Regelbunden testning av isoleringstillståndet hos elektrisk utrustning kan hjälpa till att identifiera och reparera potentiella isoleringsproblem.

Sammanfattning

Blixtimpulspuls kommer primärt från naturlig blixtaktivitet. Den har extremt hög amplitud, mycket snabb uppgångstid och kort varaktighet, vilket utgör betydande hot mot elektrisk utrustning och personlig säkerhet.

Impulsavlägsningsström kommer primärt från överspänningshändelser i elektrisk utrustning. Den har relativt hög amplitud, snabbare uppgångstid jämfört med blixtimpulspuls, och kortare varaktighet jämfört med blixtimpulspuls, och har liknande betydande påverkan på elektrisk utrustning och system.

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Varför måste en transformatorjärnsträng anslutas till jord endast vid ett endera? Är inte flera anslutningspunkter till jord mer pålitligt?
Varför måste transformatorernas kärna vara jordad?Under drift är transformatorernas kärna, tillsammans med de metalliska strukturerna, delarna och komponenterna som fastnar kärnan och vindningarna, alla belägna i ett starkt elektriskt fält. Under påverkan av detta elektriska fält får de en relativt hög potential i förhållande till marken. Om kärnan inte är jordad, kommer det att finnas en spänningsdifferens mellan kärnan och de jordade klampningsstrukturerna och tanken, vilket kan leda till inte
01/29/2026
Förstå Transformer Neutral Grounding
I. Vad är en neutralpunkt?I transformatorer och generatorer är den neutrala punkten en specifik punkt i vindningen där det absoluta spänningen mellan denna punkt och varje extern terminal är lika. I diagrammet nedan representerar punktOden neutrala punkten.II. Varför behöver den neutrala punkten anslutas till jord?Den elektriska anslutningsmetoden mellan den neutrala punkten och jorden i ett trefasströmsystem kallas förneutral jordningsmetod. Denna jordningsmetod påverkar direkt:Säkerheten, till
01/29/2026
Spänningsobalans: Jordslut, öppen ledning eller resonans?
Enfasning, linjebrott (öppen fas) och resonans kan alla orsaka ojämna trefasvoltage. Det är viktigt att korrekt särskilja dem för snabb felavhjälpning.Enfasig jordningÄven om enfasig jordning orsakar ojämna trefasvoltage, förblir spänningsmåttet mellan faser oförändrat. Den kan delas in i två typer: metallisk jordning och icke-metallisk jordning. Vid metallisk jordning sjunker den defekta fasens spänning till noll, medan de andra två fasernas spänning ökar med en faktor √3 (ungefär 1,732). Vid i
11/08/2025
Sammansättning och arbetsprincip för solcellsbaserade elsystem
Sammansättning och fungeringsprincip för fotovoltaiska (PV) energisystemEtt fotovoltaiskt (PV) energisystem består huvudsakligen av PV-moduler, en regulator, en omvandlare, batterier och andra tillbehör (batterier behövs inte för nätanslutna system). Baserat på om det är beroende av det offentliga elnätet, delas PV-system in i nätfristående och nätanslutna typer. Nätfristående system fungerar oberoende av det allmänna elnätet. De är utrustade med energilagringsbatterier för att säkerställa en st
10/09/2025
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet