Cтраница 1
Крутизна тока молнии на фронте изменяется в столь же широких пределах, что и амплитуда тока молнии, поэтому результаты измерения крутизны оформляются в виде кривых вероятности. Полученные экспериментально кривые также близки к экспоненциальному закону распределения. [1]
По крутизне тока молнии и величине волны тока строится расчетная кривая опасных параметров молнии. [2]
Амплитуды и крутизны тока молнии статистически независимы. [3]
Ом; QC - крутизна тока молнии в сооружении, кА / мкс; h - высота сооружения, м; 1 / с - скорость распространения волны на конструкции, м / мкс, принимается равной 0 5 скорости света. [4]
![]() |
Напряжение на изоляции линия при различных длинах фронта тока молнии.| Кривые опасных параметров линии с тросами. [5] |
Если кривая напряжения на изоляции построена при определенной крутизне тока молнии а а, то тем самым определяется опасная амплитуда тока молнии / Mi aifpi. Совершенно очевидно, что все разряды молнии, имеющие крутизну a as и одновременно амплитуду тока / м / мь будут приводить к перекрытию изоляции линии. Все разряды молнии, имеющие крутизну и амплитуду тока, находящиеся в пределах заштрихованной части плоскости ( а, / м), приводят к перекрытию изоляции линии. [6]
Поскольку потенциал на заземляющем контуре подстанции зависит от крутизны тока молнии, для определения вероятности перекрытия или пробоя изоляции следует построить кривую опасных параметров а / ( /) подобно тому, как это было сделано в гл. [7]
![]() |
Кривые изменения напряжения и вольт-секундные характеристики гирлянд изоляторов.| Защитный угол а и защитная зо-на тросовых молниеотводов. [8] |
Пересечение вольт-секундной характеристики с кривой напряжения, построенной при определенной крутизне тока молнии а, определит время разряда tpi, а следовательно, и амплитуду тока молнии / Mi ai pi, при которой происходит перекрытие изоляции. На рис. 8 - 3 схематически изображены кривые изменения напряжения, воздействующего на изоляцию для трех значений крутизны а, а2, а3, и вольт-секундная характеристика гирлянды изоляторов. [9]
Таким образом, можно определить все возможные сочетания амплитуды и крутизны тока молнии, которые приводят к перекрытию изоляции. [10]
В этом случае характер процесса и зависимость от ряда факторов ( максимального значения и крутизны тока молнии, сопротивления заземления, высоты опоры, длины пролета) получаются различными в зависимости от того, где происходит удар молнии - поблизости от опоры или вблизи середины пролета. Единая методика расчета получается слишком сложной; поэтому принято рассматривать два предельных случая: удар в вершину опоры и удар в трос в середине пролета. [11]
В случае а необходимо определить вероятность превышения тока молнии / м 120 ка при любой крутизне тока молнии. [12]
Крутизна форсируемого тока через один ( из четырех) заземлитель приблизительно в 4 раза меньше крутизны тока молнии. [13]
В работах [6, 60, 72] показано, что, имея кривые опасных зон и задавшись корреляционной связью между амплитудой и крутизной тока молнии, можно вычислить ожидаемое число случаев в год возникновения опасных перенапряжений на подстанции. [14]
![]() |
Напряжение на изоляции линия при различных длинах фронта тока молнии.| Кривые опасных параметров линии с тросами. [15] |