Использование магнитной ленты для измерения пикового тока молнии
Аннотация
Индонезия — это страна, климат и погода которой во многом определяются её островным расположением в тропической зоне. Это способствует образованию грозовых облаков, а именно кучево-дождевых облаков. Молнии являются источником множества проблем для Индонезии. Удары молнии могут привести к повреждению строений, порче оборудования, имущества, пожару и гибели людей. Для минимизации опасности ударов молнии необходимо спроектировать надёжную систему молниезащиты, в которой будут учтены параметры молнии, характерные для защищаемой области. Характеристики молнии можно получить с помощью различных методов измерения, в том числе с использованием прямого и косвенного методов измерения тока. В Индонезии исследование характеристик молнии до сих пор проводится при помощи косвенных измерений. В предыдущем исследовании использовалась система обнаружения молнии с использованием метода TOA (Time of Arrival) и магнитного пеленгатора. Данные о молнии, получаемые при помощи непосредственных измерений, составляют лишь небольшую часть от общего объёма данных. Непосредственное измерение тока молнии выполняют с помощью измерительной вышки, оснащённой измерительным прибором. В Индонезии для получения большего объёма локальных данных используют систему измерения амплитудного значения тока (PCM), состоящую из магнитной ленты и счётчика разрядов молнии (LEC). Это особенно актуально для определения амплитудного значения тока молнии.
Полный текст:
PDFЛитература
Berger, Gerard and Reynaldo Zoro. Lightning density in Indonesia is the Guinness book of records right // Geography, 2005.
Zoro R. Sistem Proteksi Petir pada Sistem Tenaga Listrik, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
Chowdury P. Electromagnetic Transients in Power Systems. NY: Research Studies Press LTD., 1996.
Zoro R., Ryan M. Insulator Damages due to Lightning Strikes in Power System: Some Experiences in Indonesia // IEEE 8th International Conference on Properties & applications of Dielectric Materials, 2006.
IEC 62305. Protection Against Lightning, 2010.
NFPA 780. Installation of Lightning Protection System, 2011.
NFC 17-102. Protection Against Lightning, 2011.
DEHN, Lightning Protection Guide. 3rd updated edition. Neumarkt, 2014.
Zoro R. Tropical Lightning Current Parameters and Protection of Transmission Lines // International Journal on Electrical Engineering and Informatics (IJEEI), 2019.
Hidayat S., Zoro R. Observation of Lightning Discharges in Indonesia by Lightning Detection Network // IEEE 8th International Conference on Properties & applications of Dielectric Materials, 2006.
Denov B. et.al. The application of magnetic tape to measure lightning peak current in Indonesia // IEEE International Conference on the Properties and Applications of Dielectric Materials (ICPADM), 2021.
Zoro R. Application of Lightning Peak Current Measurement System at Mnt Tangkuban Perahu. Chamonix Montblanc, 2005.
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© 1998 — 2024 НТФ «Энергопрогресс»
Адрес редакции:
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8
Телефон: +7 495 234-74-21
E-mail: energetik@energy-journals.ru