Просмотр отдельных изменений

Фильтры правок (обсуждение) — это автоматизированный механизм проверок правок участников.
(Список | Последние изменения фильтров | Изучение правок | Журнал срабатываний)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Эта страница позволяет вам проверить переменные, сгенерированные фильтром злоупотреблений, на предмет отдельного изменения.

Переменные, созданные для этого изменения

ПеременнаяЗначение
Имя учётной записи (user_name)
'89.223.2.205'
ID страницы (page_id)
3626192
Пространство имён страницы (page_namespace)
0
Название страницы (без пространства имён) (page_title)
'Активная молниезащита'
Полное название страницы (page_prefixedtitle)
'Активная молниезащита'
Действие (action)
'edit'
Описание правки/причина (summary)
'/* Ссылки */ '
Была ли правка отмечена как «малое изменение» (больше не используется) (minor_edit)
false
Вики-текст старой страницы до правки (old_wikitext)
'[[Файл:Pulsar on the cottage roof.JPG|thumb|Активный молниеприемник на коттедже]] '''Активная [[Молниезащита|молниезащита]]''' — это решение в области систем внешней молниезащиты, появившееся в конце 90-х годов 20-го столетия. Активная молниезащита (АМЗ) обеспечивает ряд преимушеств по сравнению с традиционными средствами, например, такими как [[Молниеотвод|молниеприемная сеть]], [[Молниеотвод|металлический молниеприемный стержень]], [[Грозозащитный трос|молниеприемный трос]]. Для того, чтобы понять принцип действия АМЗ, ниже приведены некоторые основы теории [[Молния|молнии]] и систем молниезащиты. == Явление молнии == В интересующем нас случае это разряд атмосферного электричества на землю вследствие роста напряженности в воздухе. Разряд происходит не мгновенно, а начинает развиваться сверху, из облака (так называемый нисходящий лидер или [[Стримерная теория электрического пробоя газов|стример]]), и в определенный момент времени ему навстречу стартует восходящий лидер. В момент их встречи происходит главный разряд. Он и несет основную опасность при попадания молнии в какие-либо значимые объекты. Характеризуется главный разряд следующими основными параметрами: [[Сила тока|сила тока]], форма импульса тока, длительность импульса. Соответственно, чем выше все эти параметры, тем опаснее разряд. == Системы молниезащиты == Систему молниезащиты можно условно поделить на две составляющие: внешнюю и внутреннюю. === Внутренняя молниезащита === Цель внутренней системы — ограничить импульсные [[Перенапряжение (электротехника)|перенапряжения]], которые возникают вследствие прямых и непрямых попаданий молнии и могут причинить ущерб электрооборудованию. Внутренняя молниезащита представлена [[Молниезащита#Устройства и типичные схемы молниезащиты систем электроснабжения 220—380 В|устройствами защиты от импульсных перенапряжений]](УЗИП), которые устанавливаются в вводных щитах. Основную концепцию внутренней молниезащиты можно выразить следующим образом: УЗИП ограничивают уровень напржения на электрооборудовнаии на безопасном уровне. === Внешняя молниезащита === Цель внешней молниезащиты — уловить молнию и отвести её ток в землю, то есть не дать главному разряду поразить защищаемый объект. Система внешней молниезащиты состоит из нескольких элементов. Во-первых, молниеприемник (стержень, устанавливаемый выше защищаемого объекта), который улавливает молнию. Традиционный молниеприемник имеет некую, примерно коническую область защиты. После попадания молния «уходит» в землю по токоотводам, которые представляют собой стальные, медные или алюминиевые проводники. Токоотводы соединены с [[Заземление|системой заземления]], с помощью которой энергия молнии безопасно рассеивается в земле. Таким образом обеспечивается защита объекта. == Активная молниезащита == Отличие активной молниезащиты заключается в наличии активного молниеприемника. Его принцип действия<ref>NF C 17-102, французский стандарт на системы активной молниезеащиты.</ref> основан на генерации высоковольтных импульсов на конце молниеприемника с помощью встроенного электронного устройства. Это позволяет, опережая формирование «естественного» лидера, формировать «искуственный» лидер, который, быстро распространяясь, захватывает молнию на большем расстоянии и направляет её на землю. Следовательно, увеличивается область защиты. Классифицируются активные молниеприемники по выигрышу по времени в образовании встречного лидера. Данный параметр был проверен в лабораторных испытаниях, действительно подтверждая большую зону защиты. === Автономность === Во время грозы напряженность электрического пол в воздухе возрастает до 10-20 кВ/м. Как только величина напряженности превышает значение, соответствующее риску образования молнии, молниеприемник активируется, «чувствуя» приближение грозы. Заряжаясь от внешнего электрического поля, он получает энергию, достаточную для излучения высоковольтных импульсов, создающих восходящий лидер. Таким образом, активный молниеприемник не требует дополнительных источников питания. === Преимущества === В силу большей области защиты число активных молниеприемников на объект в несколько раз меньше по сравнению числом традиционных молниеприемников. Отсюда вытекают два преимущества по отношению к традиционным систем молниезащиты. ==== Экономический эффект ==== Применение АМЗ позволяет получить значительную экономию, так как при меньшем числе молниеприемников требуется меньшее число токоотводов. Таким образом, несмотря на довольно высокую стоимость самих активных молниеприемников, за счет экономии на материалах токоотводов достигается экономия на системе молниезащиты в целом. Сюда же можно отнести и растущую простоту монтажа. ==== Меньшее вмешательство в эстетический облик объекта ==== Данное преимущество особенно актуально при использовании АМЗ в области гражданского строительства (в частности, на коттеджах), где в наш век дизайна владелец недвижимости предъявляет самые высокие требования к внешнему виду здания. Преимущество объяняется просто: меньшее число молниеприемников и токоотводов — меньшее нарушение эстетики объекта. == Стандарты == На данный момент применение систем активной молниезащиты регламентируется следующими нормативными документами: # NF C 17-102 (Франция) # IMRA 2426 (Аргентина) # MKS N.B4 810 (Македония) # NP 4426 (Португалия) # I-20 (Румыния) # JUS N.B4.810 (Сербия) # STN 34 1391 (Словакия) # UNE 21186 (Испания) # STR 2.01.06:2003 (Литва) # ТГН 34.210-301-2008 (Территориальные градостроительные нормы Свердловской области) [[Файл:Pulsar60 mast.jpg|thumb|Активный молниеприемник Pulsar 30 от ABB]] == Производители == АМЗ была изобретена во Франции, и, как следствие, основное число производителей происходят из этой страны: Duval-Messien, Indelec. Помимо этого на российском рынке представлена АМЗ Galmar, Forend, Schritec, КНГ. Во второй половине 2011 года один из лидеров мировой электротехники компания АББ представила свое решение в области АМЗ: две линейки мониеприеников Pulsar и OPR. == Примечания == {{примечания}} == Ссылки == * [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzXTEYuSI430NDhmZTc0OGMtNWE1OS00ZDViLThkODgtYWRkMTI4OGNhNDNj&hl=en_US Каталог систем АМЗ от АББ] * [http://www.intlpa.org/ Сайт IntLPA (International Lightning Protection Organisation — Международная ассоциация молниезащиты)] == Литература == # NF C 17-102, французский стандарт на системы активной молниезеащиты. # [http://www.electro-specialties.com/technical/downloads/Erico%20Technology%20Explained.pdf A.J. Sutees, Active Lightning Protection Systems and a Means of Calculating the Protective Area] # [http://electro-specialties.com/technical/downloads/Erico%20Lightning%20Protection.pdf Dr. F. D’Alessandro, B.App.Sc., B.Ed., PhD, A Modern Perspective on Direct Strike Lightning Protection] # [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=817418 Van Brunt, R.J.; Nelson, T.L.; Stricklett, K.L. Early streamer emission lightning protection systems: An overview] # [http://banalegroup.com/indelec-doc/Tests-in-real-Conditions/Tests-in-BRAZIL-(full).pdf Eybert-Berard, A.; Thirion, B.; Potvin, C. Ligtning Experimentation in Brazil. Single Rod & Early Streamer Emission (ESE) Lightning Conductor Field Tests] # [http://www.ldu.com.au/media/pdfs/product/NADACHI-UK.pdf Eybert-Berard, A.; Thirion, B.; Katoh, G. Lightning Protection Field Experiment in Japan on a Wind Turbine Plant Using an E.S.E. Lightning Conductor] [[Категория:Молниезащита]]'
Вики-текст новой страницы после правки (new_wikitext)
'[[Файл:Pulsar on the cottage roof.JPG|thumb|Активный молниеприемник на коттедже]] '''Активная [[Молниезащита|молниезащита]]''' — это решение в области систем внешней молниезащиты, появившееся в конце 90-х годов 20-го столетия. Активная молниезащита (АМЗ) обеспечивает ряд преимушеств по сравнению с традиционными средствами, например, такими как [[Молниеотвод|молниеприемная сеть]], [[Молниеотвод|металлический молниеприемный стержень]], [[Грозозащитный трос|молниеприемный трос]]. Для того, чтобы понять принцип действия АМЗ, ниже приведены некоторые основы теории [[Молния|молнии]] и систем молниезащиты. == Явление молнии == В интересующем нас случае это разряд атмосферного электричества на землю вследствие роста напряженности в воздухе. Разряд происходит не мгновенно, а начинает развиваться сверху, из облака (так называемый нисходящий лидер или [[Стримерная теория электрического пробоя газов|стример]]), и в определенный момент времени ему навстречу стартует восходящий лидер. В момент их встречи происходит главный разряд. Он и несет основную опасность при попадания молнии в какие-либо значимые объекты. Характеризуется главный разряд следующими основными параметрами: [[Сила тока|сила тока]], форма импульса тока, длительность импульса. Соответственно, чем выше все эти параметры, тем опаснее разряд. == Системы молниезащиты == Систему молниезащиты можно условно поделить на две составляющие: внешнюю и внутреннюю. === Внутренняя молниезащита === Цель внутренней системы — ограничить импульсные [[Перенапряжение (электротехника)|перенапряжения]], которые возникают вследствие прямых и непрямых попаданий молнии и могут причинить ущерб электрооборудованию. Внутренняя молниезащита представлена [[Молниезащита#Устройства и типичные схемы молниезащиты систем электроснабжения 220—380 В|устройствами защиты от импульсных перенапряжений]](УЗИП), которые устанавливаются в вводных щитах. Основную концепцию внутренней молниезащиты можно выразить следующим образом: УЗИП ограничивают уровень напржения на электрооборудовнаии на безопасном уровне. === Внешняя молниезащита === Цель внешней молниезащиты — уловить молнию и отвести её ток в землю, то есть не дать главному разряду поразить защищаемый объект. Система внешней молниезащиты состоит из нескольких элементов. Во-первых, молниеприемник (стержень, устанавливаемый выше защищаемого объекта), который улавливает молнию. Традиционный молниеприемник имеет некую, примерно коническую область защиты. После попадания молния «уходит» в землю по токоотводам, которые представляют собой стальные, медные или алюминиевые проводники. Токоотводы соединены с [[Заземление|системой заземления]], с помощью которой энергия молнии безопасно рассеивается в земле. Таким образом обеспечивается защита объекта. == Активная молниезащита == Отличие активной молниезащиты заключается в наличии активного молниеприемника. Его принцип действия<ref>NF C 17-102, французский стандарт на системы активной молниезеащиты.</ref> основан на генерации высоковольтных импульсов на конце молниеприемника с помощью встроенного электронного устройства. Это позволяет, опережая формирование «естественного» лидера, формировать «искуственный» лидер, который, быстро распространяясь, захватывает молнию на большем расстоянии и направляет её на землю. Следовательно, увеличивается область защиты. Классифицируются активные молниеприемники по выигрышу по времени в образовании встречного лидера. Данный параметр был проверен в лабораторных испытаниях, действительно подтверждая большую зону защиты. === Автономность === Во время грозы напряженность электрического пол в воздухе возрастает до 10-20 кВ/м. Как только величина напряженности превышает значение, соответствующее риску образования молнии, молниеприемник активируется, «чувствуя» приближение грозы. Заряжаясь от внешнего электрического поля, он получает энергию, достаточную для излучения высоковольтных импульсов, создающих восходящий лидер. Таким образом, активный молниеприемник не требует дополнительных источников питания. === Преимущества === В силу большей области защиты число активных молниеприемников на объект в несколько раз меньше по сравнению числом традиционных молниеприемников. Отсюда вытекают два преимущества по отношению к традиционным систем молниезащиты. ==== Экономический эффект ==== Применение АМЗ позволяет получить значительную экономию, так как при меньшем числе молниеприемников требуется меньшее число токоотводов. Таким образом, несмотря на довольно высокую стоимость самих активных молниеприемников, за счет экономии на материалах токоотводов достигается экономия на системе молниезащиты в целом. Сюда же можно отнести и растущую простоту монтажа. ==== Меньшее вмешательство в эстетический облик объекта ==== Данное преимущество особенно актуально при использовании АМЗ в области гражданского строительства (в частности, на коттеджах), где в наш век дизайна владелец недвижимости предъявляет самые высокие требования к внешнему виду здания. Преимущество объяняется просто: меньшее число молниеприемников и токоотводов — меньшее нарушение эстетики объекта. == Стандарты == На данный момент применение систем активной молниезащиты регламентируется следующими нормативными документами: # NF C 17-102 (Франция) # IMRA 2426 (Аргентина) # MKS N.B4 810 (Македония) # NP 4426 (Португалия) # I-20 (Румыния) # JUS N.B4.810 (Сербия) # STN 34 1391 (Словакия) # UNE 21186 (Испания) # STR 2.01.06:2003 (Литва) # ТГН 34.210-301-2008 (Территориальные градостроительные нормы Свердловской области) [[Файл:Pulsar60 mast.jpg|thumb|Активный молниеприемник Pulsar 30 от ABB]] == Производители == АМЗ была изобретена во Франции, и, как следствие, основное число производителей происходят из этой страны: Duval-Messien, Indelec. Помимо этого на российском рынке представлена АМЗ Galmar, Forend, Schritec, КНГ. Во второй половине 2011 года один из лидеров мировой электротехники компания АББ представила свое решение в области АМЗ: две линейки мониеприеников Pulsar и OPR. == Примечания == {{примечания}} == Ссылки == * [http://www.spbelektra.ru/images/rosteh.jpg/ Активная молниезащита Forend(Разрешение Ростехнадзора на применение активной молниезащиты)] * [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzXTEYuSI430NDhmZTc0OGMtNWE1OS00ZDViLThkODgtYWRkMTI4OGNhNDNj&hl=en_US Каталог систем АМЗ от АББ] * [http://www.intlpa.org/ Сайт IntLPA (International Lightning Protection Organisation — Международная ассоциация молниезащиты)] == Литература == # NF C 17-102, французский стандарт на системы активной молниезеащиты. # [http://www.electro-specialties.com/technical/downloads/Erico%20Technology%20Explained.pdf A.J. Sutees, Active Lightning Protection Systems and a Means of Calculating the Protective Area] # [http://electro-specialties.com/technical/downloads/Erico%20Lightning%20Protection.pdf Dr. F. D’Alessandro, B.App.Sc., B.Ed., PhD, A Modern Perspective on Direct Strike Lightning Protection] # [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=817418 Van Brunt, R.J.; Nelson, T.L.; Stricklett, K.L. Early streamer emission lightning protection systems: An overview] # [http://banalegroup.com/indelec-doc/Tests-in-real-Conditions/Tests-in-BRAZIL-(full).pdf Eybert-Berard, A.; Thirion, B.; Potvin, C. Ligtning Experimentation in Brazil. Single Rod & Early Streamer Emission (ESE) Lightning Conductor Field Tests] # [http://www.ldu.com.au/media/pdfs/product/NADACHI-UK.pdf Eybert-Berard, A.; Thirion, B.; Katoh, G. Lightning Protection Field Experiment in Japan on a Wind Turbine Plant Using an E.S.E. Lightning Conductor] [[Категория:Молниезащита]]'
Была ли правка сделана через выходной узел сети Tor (tor_exit_node)
0
Unix-время изменения (timestamp)
1328103592