資料介紹
里約奧運過去已久, 但“洪荒之力”的余力仍舊籠罩整個網絡世界,作為一個偽技術宅卻在想究竟有什么東西可以產生洪荒之力?
“古人云:天地玄黃,宇宙洪荒。傳說天地初開之時,曾經有過一次大洪水,幾乎毀滅了整個世界。因此,洪荒之力指的是如天地初開之時這種足以毀滅世界的力量。”在電力的世界里,洪荒之力的擔當就是浪涌。
我們首先做一個小科普:什么是浪涌?
浪涌還有一個名字叫做突波,所以簡單理解,浪涌就是電壓突破了正常的正弦波形;準確來說是超出正常工作電壓的瞬間過電壓。本質上講,浪涌是發生在僅僅幾百萬分之一秒時間內的一種劇烈脈沖。
圖1
這種‘洪荒之力’是怎樣來的?
浪涌產生的原因比較多,比如重型設備、短路、電源切換或大型發動機都可能引發電路中產生浪涌。總結而言,供電系統浪涌產生的原因分為外部和內部兩種。
1、外部原因
外部原因主要是雷電,雷電引發電涌過電壓。在雷擊放電時,以雷擊為中心1.5~2KM范圍內,都可能產生危險的過電壓。雷擊引起電涌的特點是單相脈沖型,能量巨大。
外部電涌的電壓在幾微秒內可從幾百伏快速升高至20000V,可以傳輸相當長的距離。按ANSI/IEEE C62.41-1991說明,瞬間電涌可高達20000V,瞬間電流可達10000A。根據統計,系統外的電涌主要來自于雷電和其它系統的沖擊,大約占 20%。間接雷擊和內部浪涌發生的概率較高,絕大部分的用電設備損壞與其有關。所以電源防浪涌的重點是對這部分浪涌能量的吸收和抑制。
圖2
2、內部原因
內部原因則主要在于電氣設備啟停和故障等。比如,在電力系統內部,由于斷路器的操作、負荷的投入和切除或系統故障等系統內部的狀態變化,而使系統參數發生變化,從而引起的電力內部電磁能量轉換或傳輸過渡過程,將在系統內部出現過電壓。系統內的電涌主要來自于系統內部用電負荷的沖擊,大約占 80%。
是不是所有的‘洪荒之力都有意向不到的驚喜?
不,浪涌只有意想不到的驚嚇。
浪涌的危害主要分成兩種:災難性的危害和積累性的危害。
1、災難性危害
災難性危害就是一個電涌電壓超過設備的承受能力,則這個設備完全被破壞或壽命大大降低。比如,電機通常的絕緣電壓為正常工作電壓的 2 倍加 1000V 左右,故 220V 電機的絕緣電壓一般為 1500V。電涌不斷地沖擊電機的絕緣層, 會導致絕緣層被擊穿。
2、積累性危害
積累性危害則是類似多個小電涌累積效應造成半導體器件性能的衰退、設備發故障和壽命的縮短,最后導致停產或是生產力的下降。
“古人云:天地玄黃,宇宙洪荒。傳說天地初開之時,曾經有過一次大洪水,幾乎毀滅了整個世界。因此,洪荒之力指的是如天地初開之時這種足以毀滅世界的力量。”在電力的世界里,洪荒之力的擔當就是浪涌。
我們首先做一個小科普:什么是浪涌?
浪涌還有一個名字叫做突波,所以簡單理解,浪涌就是電壓突破了正常的正弦波形;準確來說是超出正常工作電壓的瞬間過電壓。本質上講,浪涌是發生在僅僅幾百萬分之一秒時間內的一種劇烈脈沖。
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這種‘洪荒之力’是怎樣來的?
浪涌產生的原因比較多,比如重型設備、短路、電源切換或大型發動機都可能引發電路中產生浪涌。總結而言,供電系統浪涌產生的原因分為外部和內部兩種。
1、外部原因
外部原因主要是雷電,雷電引發電涌過電壓。在雷擊放電時,以雷擊為中心1.5~2KM范圍內,都可能產生危險的過電壓。雷擊引起電涌的特點是單相脈沖型,能量巨大。
外部電涌的電壓在幾微秒內可從幾百伏快速升高至20000V,可以傳輸相當長的距離。按ANSI/IEEE C62.41-1991說明,瞬間電涌可高達20000V,瞬間電流可達10000A。根據統計,系統外的電涌主要來自于雷電和其它系統的沖擊,大約占 20%。間接雷擊和內部浪涌發生的概率較高,絕大部分的用電設備損壞與其有關。所以電源防浪涌的重點是對這部分浪涌能量的吸收和抑制。
圖2
2、內部原因
內部原因則主要在于電氣設備啟停和故障等。比如,在電力系統內部,由于斷路器的操作、負荷的投入和切除或系統故障等系統內部的狀態變化,而使系統參數發生變化,從而引起的電力內部電磁能量轉換或傳輸過渡過程,將在系統內部出現過電壓。系統內的電涌主要來自于系統內部用電負荷的沖擊,大約占 80%。
是不是所有的‘洪荒之力都有意向不到的驚喜?
不,浪涌只有意想不到的驚嚇。
浪涌的危害主要分成兩種:災難性的危害和積累性的危害。
1、災難性危害
災難性危害就是一個電涌電壓超過設備的承受能力,則這個設備完全被破壞或壽命大大降低。比如,電機通常的絕緣電壓為正常工作電壓的 2 倍加 1000V 左右,故 220V 電機的絕緣電壓一般為 1500V。電涌不斷地沖擊電機的絕緣層, 會導致絕緣層被擊穿。
2、積累性危害
積累性危害則是類似多個小電涌累積效應造成半導體器件性能的衰退、設備發故障和壽命的縮短,最后導致停產或是生產力的下降。
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