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


Hogyan vonzza a villámlásveszélyt a villanyvédő?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

A villámlő működésének folyamata elsősorban egyedi tervezésére és fizikai elvekre alapul. Íme a konkrét lépések, hogyan vonzza a villámlő a villámot:

  1. Elektrosztatikus indukció: Amikor az üvöltő felhők közelednek a talajhoz, elektrosztatikus töltéseket indukálnak a talajon lévő objektumokban. Ez azt jelenti, hogy a talajon lévő objektumokban ellenkező töltések jelennek meg az üvöltő felhőben lévő töltések miatt. Mivel a villámlő általában magasabb, mint a környező épületek vagy más objektumok, valószínűbb, hogy ezeket a töltéseket vonzza.

  2. Pontos kibocsátás: A villámlő hegyes formája könnyebbé teszi a töltések kibocsátását. Amikor az elektromos mező elegendően erős, a levegő a villámlő csúcsán ionizálódik, ami a "pontos kibocsátást" eredményezi. Ez a kibocsátás tovább megerősíti az elektromos mezőt a villámlő és az üvöltő felhő között.

  3. Kezdeti kibocsátás: Ahogy az elektromos mező ereje nő, a töltés az üvöltő felhőből lefelé halad a villámlő útján, ami a "kezdeti kibocsátást" jelenti. Ez a lépés az üvöltő felhő és a villámlő közötti kapcsolat kialakításának első szakaszát jelenti.

  4. Fő kibocsátás: Miután a vezető kibocsátás elérte a villámlő csúcsát, fő kibocsátás történik. Ez egy erős áramfolyam, amely a legtöbb töltést az üvöltő felhőből a villámlőbe továbbítja.

  5. Áramvezetés: A villámlő biztonságosan vezeti az áramot a talajba a vezetékével és a földelési rendszerével, így megakadályozva a közvetlen villámlást az épületeken vagy más objektumokon.

A fenti lépések révén a villámlő hatékonyan vonzza a villámot, és irányítja a talajba, így védelmet nyújt a környező épületeknek és eszközöknek.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen gyakori hibák merülnek fel a teljesítményátalakító hosszirányú differenciális védelem működtetése során?
Milyen gyakori hibák merülnek fel a teljesítményátalakító hosszirányú differenciális védelem működtetése során?
Tranzsformátor hosszirányú differenciális védelem: Gyakori problémák és megoldásokA tranzsformátor hosszirányú differenciális védeleme az összes komponens differenciális védelmi rendszer közül a legbonyolultabb. Az üzemben előfordulhatnak tévedések. A 1997-es Észak-Kínai Villamos Hálózat statisztikái szerint a 220 kV-nél magasabb feszültségű tranzsformátorok esetén 18 helytelen működés történt, amelyek közül 5 hosszirányú differenciális védelemhez kapcsolódott—ez körülbelül egyharmadát jelenti.
Felix Spark
11/05/2025
Átmeneti Áramvédelmi Típusok Áramelosztókban: Teljes Útmutató
Átmeneti Áramvédelmi Típusok Áramelosztókban: Teljes Útmutató
(1) Génerátorvédelem:A génerátorvédelem tartalmazza: fázis-fázis rövidzártatásokat a státorkeringésben, státor földkapcsolódást, interturn rövidzártatásokat a státorkeringésben, külső rövidzártatásokat, szimmetrikus túltöltést, státor túlfeszültséget, egy- és két pontú földkapcsolódást a felkészítő áramkörben, valamint felkészítés elvesztését. A trippelési műveletek közé tartozik a leállítás, a szigetelés, a hiba hatásának korlátozása és a riasztó jelzés.(2) Transzformátorvédelem:A teljesítményt
Echo
11/05/2025
Milyen tényezők befolyásolják a villámok hatását a 10 kV elosztási vonalakra?
Milyen tényezők befolyásolják a villámok hatását a 10 kV elosztási vonalakra?
1. Indukált mennydörgési túlramenetAz indukált mennydörgési túlramenet azt a tranzient túlramenetre utal, amely a közelben fellángoló mennydörgés miatt keletkezik a felemelt elosztási vezetéken, még akkor is, ha a vezeték közvetlenül nem súlyosult. Amikor egy mennydörgési lángrész történik a közelben, nagy mennyiségű töltést indukál a vezetékre, ami ellentétes polaritású, mint a dörgőfelhőben lévő töltés.A statisztikai adatok szerint az indukált túlramenekkel kapcsolatos hibák körülbelül 90%-ot
Echo
11/03/2025
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését