
Semper est periculum systematis electrici ab tensionibus excessivis abnormalibus. Haec tensiones excessivae potest causari ex variis rationibus, ut subito intermissio oneris magni, impulsus fulminis, impulsus commutationis et cetera. Haec tensiones excessivae possunt laedere insulam variorum instrumentorum et insulatorum systematis electrici. Licet non omnes tensiones excessivae sint satis fortes ad laedendum insulam systematis, tamen haec tensiones excessivae evitandae sunt ut operatio levis systematis electrici conservetur.
Haec omnia genera tensionum excessivarum destructivarum et non destructivarum eliminantur ex systemate per protectio a tensione excessiva.
Tensiones excessivae applicatae ad systema electricum, saepe sunt transitoriae naturae. Tensio impetuosa definitur ut subita elevatio tensionis ad altitudinem maximam in brevi tempore.
Tensiones impetuosa sunt transitoriae, hoc est, existunt pro tempore brevi. Causa principalis horum impetus tensionis in systemate electrico est impulsus fulminis et impulsus commutationis systematis. Sed tensio excessiva in systemate electrico potest etiam causari ex defectu insulae, arcu terrae et resonantia et cetera.
Tensiones impetuosa appareant in systemate electrico propter impetus commutationis, defectum insulae, arcum terrae et resonantiam non sunt magnae quantitate. Haec tensiones excessivae vix transgrediuntur bis normalem gradum tensionis. Generaliter, insula propria ad diversa instrumenta systematis electrici sufficit ad praeventionem damni a his tensionibus excessivis. Sed tensiones excessivae quae occurrunt in systemate electrico propter fulmen sunt valde altae. Si protectio a tensione excessiva non praebetur systemati, est magna probabilitas damni severi. Itaque omnia instrumenta protectionis a tensionibus excessivis in systemate electrico praecipue propter impetus fulminis.
Disputemus diversas causas tensionum excessivarum singillatim.
Cum linea transmissionis sine onere subito coniungitur, tensio in linea fit bis normali tensioni systematis. Hoc tensio est transitorius. Cum linea onerata subito disiungitur vel intercipitur, tensio in linea quoque fit alta propter amputationem currentis in systemate, praecipue durante operatione circuiti interruptoris blast aeris, causa tensionis excessivae in systemate. Durante defectu insulae, conductor vivus subito terratur. Hoc potest etiam causare tensionem excessivam subitam in systemate.
Si unda electromotriz producta a alternatore distoritur, potest occurrere problema resonantiae propter harmonicos quintos aut superiores. Propter frequencias harmonicorum quintorum aut superiorum, status criticus in systemate ita apparet, ut reactantia inductiva systematis fiet aequalis reactantiae capacitali systematis. Quia ambae reactantiae se invicem annullant, systema fit purus resistivus. Hoc phenomenon vocatur resonantia et in resonantia tensio systematis potest valde crescere.
Sed omnes haec supra dicta rationes creant tensiones excessivas in systemate quae non sunt multum magnae quantitate.
At tensiones impetuosa quae apparent in systemate propter impulsus fulminis sunt valde altae amplitudine et valde destructivae. Effectus impulsus fulminis ergo debet evitari pro protectione a tensione excessiva systematis electrici.
Sunt tres methodi principales generaliter usi pro protectione contra fulmen. Hi sunt
Vela terrae.
Fili terra supraductus.
Arrester fulminis vel divisores impetus.
Vela terrae generaliter usantur super stationes electricas. In hac dispositione rete fili GI super stationem collocatur. Fili GI, qui ad vela terrae usantur, recte terrantur per varias structuras stationis. Hoc rete fili terrati super stationem electricam praebet viam parva resistentia ad terram pro fulminibus.
Hoc methodus protectionis a tensione alta est simplicissima et oeconomicissima, sed maximum incommodum est, quod non potest protegere systema a unda progressiva, quae potest pervenire ad stationem per varios alimentatores.
Hoc methodus protectionis a tensione excessiva similis est vela terrae. Unica differentia est, vela terrae collocantur super stationem electricam, at fili terra supraductus collocantur super rete transmissionis. Unus aut duo fili GI stratos aptae sectionis collocantur super conductores transmissionis. Hi fili GI recte terrantur in unicuique turri transmissionis. Hi fili terra supraducti vel fili terra divellant omnes fulmines ad terram, ne directe percussiant conductores transmissionis.
Duas methodi ante dictas, videlicet vela terrae et fili terra supraductus, valde aptae sunt ad protegendum systema electricum a fulminibus directis, sed haec methodi non praebent ullam protectionem contra undam tensionis altae, quae propagari potest per lineam ad instrumenta stationis.
Arrester fulminis est dispositivum, quod praebet viam parva impedientia ad terram pro undis tensionis altis.
Conceptus arrester fulminis est simplicissimus. Hoc dispositivum se habet ut resistentia electrica non linearis. Resistentia decrescit, cum tensio crescat, et vice versa, post certum gradum tensionis.
Functiones arrester fulminis vel divisores impetus enumerari possunt ut infra.
Sub normali gradu tensionis, haec dispositiva facile sustinent tensionem systematis ut insulator electricus et non praebent viam conducendi currenti systematis.
Occurrente impetu tensionis in systemate, haec dispositiva praebent viam parva impedientia pro excessu caricae impetus ad terram.
Post conductionem caricae impetus ad terram, tensio revertitur ad suum gradum normalem. Tunc arrester fulminis regenerat suam proprietas insulatorias et prohibet ulterius conducere currentem ad terram.
Sunt diversi genera arrestorum fulminis in systemate electrico, ut gap arrester, horn gap arrester, multi-gap arrester, expulsion type LA, valve type LA.
In addition to these the most commonly used lightning arrester for over voltage protection now-a-days gapless ZnO lightning arrester is also used.
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.