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


Mi okozza a fémérő távvezetékkel történő föld érintkezését, amikor csapásokat eredményez?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Amikor a magasfeszültségű vezetékek érintkeznek a talajjal, az izoláció megszakadásának jelensége miatt keletkeznek csapdák. Itt egy részletes magyarázat:

Potenciális különbség

A magasfeszültségű vezetékek általában több ezer voltot vagy még nagyobb feszültséget visznek. A talaj nullát jelöl potenciális szintként. Amikor egy magasfeszültségű vezeték érintkezik a talajjal vagy egy másik talajhoz köthető objektummal, a közöttük lévő jelentős potenciális különbség (feszültségkülönbség) gyors áramárami járhatóságot eredményez a levegőben vagy egy másik közegben a vezetékből a talaj felé.

Izoláció megszakadásának jelensége

  • A levegő megszakadása: Normál körülmények között a levegő izolátor. Azonban, ha az elektromos mező ereje elég erős, a levegőben lévő molekulák ionizálódnak, így vezető útvonalakat hoznak létre – ezt a folyamatot "levegő megszakadása" néven ismerjük. Ha egy magasfeszültségű vezeték érintkezik a talajjal, a potenciális különbség elég nagy ahhoz, hogy a levegő molekulái ionizálódjanak, és így vezető utat hozzanak létre.

  • Ív kialakulása: Miután a levegő megszakad, egy ív alakul ki. Az ív erős áram, amely gázbeli közegen halad, mely hőt és fényt bocsát ki, ami amit látunk mint csapdát.

Fizikai folyamat

  • Ionizáció: A nagy feszültség miatt a levegőben lévő gáz molekulái elektronokat veszítenek, pozitívul töltött ionokat formálva.

  • Vezető útvonal kialakulása: Ahogy az ionizáció foka növekszik, a helyi terület vezető képessége javul, így útvonal kialakul, amelyen az áram áthaladhat.

  • Ív levezetés: Ahogy az áram áthalad ezen az útvonalon, nagy mennyiségű hő keletkezik, továbbra is ionizálva a levegőt, és egy világos ívet formálva.

Biztonsági kockázatok

Amikor a magasfeszültségű vezetékek érintkeznek a talajjal, nem csak csapdákat termelnek, de jelentős mennyiségű energiát is szabadítanak fel, ezáltal veszélyeket jelentve. Ez a jelenség tűz, robbanást, sőt, sérüléseket vagy halált is okozhat, így a villamosmérnöki gyakorlatban nagyon fontos a magasfeszültségű vezetékek biztonságos elkülönítése.

Prevenciós intézkedések

Azoknak a veszélyeknek a megelőzéséhez, amelyekkel a magasfeszültségű vezetékek talajtal való érintkezésekor kapcsolatos csapdák járnak, a villamosenergia-szolgáltatók általában különböző intézkedéseket hoznak, például rendszeres ellenőrzéseket, javított izolációs intézkedéseket és figyelmeztető táblákat állítanak fel.

Összefoglalva, a magasfeszültségű vezetékek talajtal való érintkezésekor keletkező csapdák alapvető oka a jelentős potenciális különbség miatti izoláció megszakadása, ami levegő megszakadását és ív kialakulását eredményezi. Ez a folyamat energiaszabadságot jelent, ami környezeti fenyegetést jelenthet.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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