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


Hvordan trekker en lynfanger lyn?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Prosessen med at en lynleder trekker til seg lyn baserer seg hovedsakelig på dens unike design og fysiske prinsipper. Her er de spesifikke trinnene i hvordan en lynleder trekker til seg lyn:

  1. Elektrostatisk induksjon: Når tordenmolner nærmer seg bakken, inducerer de elektrostatisk ladning i objekter på bakken. Dette betyr at motsatte ladninger induceres i objekter på bakken på grunn av ladningen i tordenmolnene. Siden lynledere vanligvis er høyere enn omkringliggende bygninger eller andre objekter, er de mer sannsynlige å trekke disse ladningene.

  2. Spiss utslipp: Det spisse designet til lynlederen gjør det lettere å slippe ladning. Når elektriske feltet er sterk nok, ioniseres luften ved spissen, noe som resulterer i det som kalles "spiss utslipp". Dette utslippet forsterker ytterligere det elektriske feltet mellom lynlederen og tordenmolnet.

  3. Første utslipp: Som styrken av det elektriske feltet øker, beveger ladningen i tordenmolnet nedover langs banen til lynlederen, noe som dannes kalt "første utslipp." Dette markerer det første skrittet i å etablere en forbindelse mellom tordenmolnet og lynlederen.

  4. Hovedutslipp: Når ledende utslipp når spissen av lynlederen, forekommer et hovedutslipp. Dette er en sterk strømstrøm som overfører mesteparten av ladningen fra tordenmolnet til lynlederen.

  5. Strømføring: Lynledere leder trygt strøm til bakken gjennom deres lednings- og jordingsystem, noe som hindrer direkte lynnedslag på bygninger eller andre objekter.

Gjennom de ovennevnte trinnene trekker lynlederen effektivt til seg lyn og veileder det ned til bakken, noe som beskytter omkringliggende bygninger og utstyr.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva er de vanlige feilene som oppstår under drift av strømtransformatorers longitudinale differensjalsbeskyttelse
Hva er de vanlige feilene som oppstår under drift av strømtransformatorers longitudinale differensjalsbeskyttelse
Transformator Langsgående Differensjalsbeskyttelse: Vanlige Problemer og LøsningerTransformator langsgående differensjalsbeskyttelse er den mest komplekse av alle komponentdifferensjalsbeskytelser. Feiloperasjoner forekommer noen ganger under drift. Ifølge statistikk fra Nord-Kina strømnettet for transformatorer på 220 kV og over i 1997, var det totalt 18 feiloperasjoner, hvorav 5 var grunnet langsgående differensjalsbeskyttelse—som utgjør omtrent en tredjedel. Årsaker til feiloperasjon eller ma
Felix Spark
11/05/2025
Relébeskyttelsestyper i understasjoner: En komplett guide
Relébeskyttelsestyper i understasjoner: En komplett guide
(1) Generatorbeskyttelse:Generatorbeskyttelse dekker: fasetil-fase kortslutninger i statorvindinger, jordfeil i stator, vindingomgangskortslutninger i statorvindinger, eksterne kortslutninger, symmetrisk overbelastning, statorovervoltage, en- og to-punktsjording i oppladbane, og tap av opplading. Avstyringsaksjoner inkluderer nedstenging, isolering, begrensning av feilvirkning, og alarmvarsel.(2) Transformerbeskyttelse:Krafttransformerbeskyttelse inkluderer: fasetil-fase kortslutninger i vinding
Echo
11/05/2025
Hva er faktorene som påvirker lynets innvirkning på 10kV distribusjonslinjer
Hva er faktorene som påvirker lynets innvirkning på 10kV distribusjonslinjer
1. Indusert lynovervoltageIndusert lynovervoltage refererer til den midlertidige overvoltage som genereres i overføringslinjer på grunn av nærliggende lynnedslag, selv om linjen ikke blir direkte truffet. Når et lynnedslag forekommer nærme, induceres det en stor mengde ladning i ledere—med motsatt polaritet til ladningen i tordenen.Statistiske data viser at feil relatert til lyn, forårsaket av induserte overvoltage, utgjør omtrent 90% av totalt antall feil i fordelingslinjer, og er dermed den pr
Echo
11/03/2025
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
Toleranse for total harmonisk deformasjon (THD): En omfattende analyse basert på anvendelsesscenarier, utstyrspresisjon og bransjestandarderDen akseptable feilmarginen for total harmonisk deformasjon (THD) må vurderes basert på spesifikke anvendelseskontekster, presisjon i måleutstyr og gjeldende bransjestandarder. Nedenfor følger en detaljert analyse av nøkkelperformanseindikatorer i kraftsystemer, industriutstyr og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske feilstandarder i kraftsystemer1.1 Na
Edwiin
11/03/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning