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


Яка різниця між стрибковим імпульсним струмом від блискавки та імпульсним струмом відразу?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Струм від блискавки та імпульсний струм розряду - це два різних електричних явища, кожне з яких має відмінні характеристики, джерела та застосування. Нижче наведено детальне пояснення відмінностей між цими двома типами струмів:

Струм від блискавки

Визначення:

Струм від блискавки - це моментально великий струм, спричинений блискавкою. Коли блискавка ударяє у землю або будівлю, вона генерує масивний імпульс струму, який є струмом від блискавки.

Характеристики:

  • Висока амплітуда: Пікове значення струму від блискавки може досягати сотень тисяч ампер.

  • Швидке зростання: Час зростання струму від блискавки дуже короткий, зазвичай досягає піку за кілька мікросекунд.

  • Коротка тривалість: Тривалість струму від блискавки також дуже коротка, зазвичай від десятків до сотень мікросекунд.

Джерело:

Струм від блискавки переважно походить від природної активності блискавок.

Вплив:

  • Пошкодження електричного обладнання: Струм від блискавки може завдати шкоди електричному обладнанню, включаючи пробій ізоляції, перегрівання та вибухи.

  • Перешкоди на лініях зв'язку: Струм від блискавки може перешкоджати лініям зв'язку, що призводить до помилок передачі даних або переривань.

  • Ризики для безпеки: Струм від блискавки становить загрозу особистій безпеці, потенційно призводячи до електричних травм.

Захисні заходи:

  • Громоотводи: Встановлення громоотводів може безпечним чином направляти струм від блискавки в землю.

  • Захисні пристрої від надтоків (SPD): Використання захисних пристроїв від надтоків (SPD) може поглинати або обмежити струм від блискавки, захищаючи електричне обладнання.

  • Системи заземлення: Добре спроектована система заземлення може ефективно розповсюджувати струм від блискавки, зменшуючи пошкодження.

Імпульсний струм розряду

Визначення:

Імпульсний струм розряду - це моментально великий струм, спричинений наднапругою або пробоєм ізоляції в електричному обладнанні або системах. Цей тип струму зазвичай відбувається в високонапіжних системах, таких як високонапіжні лінії передачі та підстанції.

Характеристики:

  • Висока амплітуда: Пікове значення імпульсного струму розряду зазвичай високе, але зазвичай нижче, ніж у струму від блискавки.

  • Відносно швидке зростання: Час зростання імпульсного струму розряду відносно швидкий, але зазвичай довший, ніж у струму від блискавки.

  • Коротка тривалість: Тривалість імпульсного струму розряду також коротка, але зазвичай довша, ніж у струму від блискавки.

Джерело:

Імпульсний струм розряду переважно походить від подій наднапруги в електричному обладнанні, таких як операційні наднапруги та пробій ізоляції.

Вплив:

  • Пошкодження електричного обладнання: Імпульсний струм розряду може завдати шкоди електричному обладнанню, включаючи пробій ізоляції, перегрівання та вибухи.

  • Помилки систем: Імпульсний струм розряду може призводити до помилок в електричних системах, що призводить до відключення електроенергії або зупинки обладнання.

  • Ризики для безпеки: Імпульсний струм розряду становить загрозу особистій безпеці, потенційно призводячи до електричних травм.

Захисні заходи:

  • Пристрої захисту від наднапруг: Використання пристроїв захисту від наднапруг (таких як релейні вимикачі та металооксидні варистори) може поглинати або обмежити наднапругу, запобігаючи появи імпульсного струму розряду.

  • Покращена ізоляція: Підсилення ізоляції електричного обладнання може покращити його здатність витримувати наднапругу.

  • Регулярні перевірки: Регулярні перевірки стану ізоляції електричного обладнання можуть допомогти виявити та виправити потенційні проблеми з ізоляцією.

Підсумок

Струм від блискавки переважно походить від природної активності блискавок. Він має надзвичайно високу амплітуду, дуже швидке зростання та коротку тривалість, що становить значну загрозу електричному обладнанню та особистій безпеці.

Імпульсний струм розряду переважно походить від подій наднапруги в електричному обладнанні. Він має відносно високу амплітуду, швидше зростання порівняно зі струмом від блискавки, та коротшу тривалість порівняно зі струмом від блискавки, і також має значний вплив на електричне обладнання та системи.

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Чому серцевина трансформатора повинна заземлюватися лише в одній точці Не є більш надійним багатоточкове заземлення
Чому ядро трансформатора повинно бути заземленим?Під час роботи, ядро трансформатора разом з металевими конструкціями, частинами і компонентами, що фіксують ядро і обмотки, знаходяться в сильному електричному полі. Під впливом цього електричного поля, вони набувають відносно високого потенціалу відносно землі. Якщо ядро не заземлене, між ядром і заземленими зажимними конструкціями та корпусом буде існувати різниця потенціалів, що може призвести до періодичних розрядів.Крім того, під час роботи н
01/29/2026
Розуміння нейтрального заземлення трансформатора
I. Що таке нейтральна точка?У трансформаторах і генераторах нейтральна точка — це конкретна точка в обмотці, де абсолютне напруга між цією точкою та кожним зовнішнім клемником однакова. На нижньому малюнку точкаOпредставляє нейтральну точку.II. Чому потрібно заземлювати нейтральну точку?Електричний спосіб з'єднання між нейтральною точкою та землею в трифазній системі альтернативного струму називаєтьсяметодом заземлення нейтралі. Цей метод заземлення безпосередньо впливає на:Безпеку, надійність т
01/29/2026
Несбалансованість напруги: земельна аварія, відкритий провід або резонанс?
Однофазне заземлення, обрив лінії (відкритий фаз) та резонанс можуть спричинити несбалансованість напруги трьохфазної системи. Правильне розрізнення між ними є важливим для швидкого виявлення і усунення неполадок.Однофазне заземленняХоча однофазне заземлення призводить до несбалансованості напруги трьох фаз, величина міжфазної напруги залишається незмінною. Його можна розділити на два типи: металеве заземлення та неметалеве заземлення. При металевому заземленні напруга пошкодженої фази падає до
11/08/2025
Склад та принцип роботи систем фотоелектричного енерговиробництва
Склад та принцип роботи систем генерації електроенергії на основі фотоелементів (PV)Система генерації електроенергії на основі фотоелементів (PV) в основному складається з PV-модулів, контролера, інвертора, акумуляторів та інших приладів (акумулятори не потрібні для систем, підключених до мережі). В залежності від того, чи спирається вона на загальнодоступну електричну мережу, PV-системи поділяються на автономні та підключені до мережі. Автономні системи працюють незалежно, без залежності від ко
10/09/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу