- •§ 6.12. Статическая устойчивость
- •Динамическая устойчивость
- •Ударный ток короткого замыкания
- •Наибольшее действующее значение полного тока
- •Улучшение связей.
- •Улучшение архитектуры сетей.
- •11. Атмосферные перенапряжения в электрических системах и защита электрических установок от грозовых перенапряжений.
- •11.1. Общая характеристика развития грозовых разрядов
- •11.2. Характеристика грозовой деятельности
- •11.3. Воздействие токов молнии
- •11.4. Защитное действие молниеотводов
- •11.5. Защитные зоны стержневых молниеотводов
- •11.6. Зоны защиты тросовых молниеотводов
- •11.7. Импульсные сопротивления заземлителей
- •11.8. Импульсное сопротивление заземления открытых распределительных устройств (ору)
- •11.9. Условия безопасного прохождения тока молнии по молниеотводу
- •Ионизация воздуха.
- •Лавины электронов. Образование стримеров.
- •Лидерная стадия разряда.
- •Развитие грозового разряда.
- •Избирательность грозового разряда.
- •Параметры молнии.
- •Воздействие токов молнии.
- •Грозовая деятельность.
- •Стержневые молниеотводы.
- •Тросовые молниеотводы.
- •9. Расчет среднегодового числа грозовых отключений воздушной линии
- •Математическая модель сети и трансформатора
- •Перенапряжения при отключении ненагруженных трансформаторов выключателями различных типов
- •Защита от перенапряжений
Лидерная стадия разряда.
В воздушных промежутках длиной в несколько метров или десятков метров проводимость образовавшихся стримеров для развития разряда оказывается недостаточной и по следу одного из стримеров возникает разряд в новой так называемой лидерной форме. Термически ионизированная часть канала стримера называется лидером. Плотность заряженных частиц в канале лидера значительно выше, чем у стримера. Поэтому потенциал головки возрастает и создаются условия для лучшего продвижения стримера и преобразования этого стримера в лидер.
Рис.
9. Схематическое изображение
распространения отрицательного лидера
в воздухе:
АВ — первая лавина;
СД — стример
На рис. 9 показана схема
образования отрицательного лидера.
Поток электронов движется от отрицательного
электрода (катода) к положительному
(аноду).
Лавины электронов показаны
в виде заштрихованных конусов, а пути
вылетевших фотонов — волнистыми
линиями.
Внутри движущейся лавины
(заштрихованные конусы) воздух ионизируется
ударами электронов. Вылетевшие фотоны
также ионизируют воздух (в конце волнистой
линии). Электроны, получившиеся в
результате ионизации молекул воздуха
фотонами, дают начало новым лавинам,
далеко отстоящим впереди от первой
лавины, которые, развиваясь, сливаются
в сплошной канал. При этом фотоны имеют
скорость 3-1010 см/с, а скорость
продвижения электронов на фронте лавины
достигает примерно 1,5-107 см/с.
Стример развивается быстрее, чем
продвигаются лавины электронов. Из рис.
9 видно, что за время, пока первая лавина
пройдет путь АВ, в результате фотоионизации
образуется канал стримера с повышенной
электропроводностью на длине СД. Средняя
скорость развития стримера в сторону
анода равна примерно 108—109
см/с. При высокой концентрации электронов,
т. с. при достаточно большом токе,
возникает интенсивная термоионизация
в канале стримера. В результате происходит
преобразование канала стримера в хорошо
проводящий плазменный канал — лидер.
По
мере продвижения лидера в глубь промежутка
на конце лидера появляются новые
стримеры, которые затем также превращаются
в лидер. Постепенное продвижение
отрицательного лидера в длинном
промежутке с неравномерным полем
показано на рис. 10.
По каналу стримера
ТК распространяется лидер 777 (рис. 10,а).
Как только завершается преобразование
канала стримера ТК в лидер, начинается
образование новых лавин. Электроны из
этих лавин уходят в глубь промежутка
(рис. 10,6) и возникает новый стример КЛ
(рис. 10,в). Траектория стримеров носит
случайный характер.
При таком механизме
развития разряда в длинных воздушных
промежутках лидер может перекрывать
большие расстояния при весьма небольших
средних напряженностях поля — порядка
1—2 кВ/см.
Когда лидер достигает
противоположного электрода, заканчивается
лидерная стадия разряда и начинается
стадия главного (обратного) разряда.
В
процессе образования главного разряда
по лидерному каналу от земли распространяется
электромагнитная волна, которая снижает
потенциал лидера практически до нуля.
Между электродами образуется канал,
обладающий очень высокой проводимостью,
через который проходит ток разряда.
