luokat: Esitetyt artikkelit » Mielenkiintoisia faktoja
Katselukuvien lukumäärä: 11031
Kommentit artikkeliin: 1

Miksi voimajohtojen johdot ovat meluisia

 

Miksi voimansiirtolinjan johdot hyräilevät? Oletko koskaan ajatellut tätä? Mutta vastaus tähän kysymykseen ei voi olla mitenkään triviaalia, vaikkakin täysin hienostumatonta. Katsotaanpa useita selityksiä, joista jokaisella on oikeus olemassa.

Miksi voimajohtojen johdot ovat meluisia

Koronan vastuuvapaus

Useimmiten antaa tällaisen idean. Vaihtoehtoinen sähkökenttä voimajohdon johtimen lähellä elektrisoi ilmaa johtimen ympärillä, kiihdyttää vapaita elektroneja, jotka ionisoivat ilmamolekyylejä, ja ne puolestaan ​​tuottavat koronapurkaus. Ja nyt, koronapurkaus johdon ympärillä syttyy ja sammuu 100 kertaa sekunnissa, kun taas johdon lähellä oleva ilma lämpenee - jäähtyy, laajenee - supistuu, ja tällä tavoin ilmaan tulee ääniaalto, jonka korvamme havaitsee sumisevana johtimena.


Väräytä ytimet

Silti on olemassa sellainen idea. Melu johtuu siitä, että 50 Hz: n taajuudella toimiva vaihtovirta tuottaa vaihtuvan magneettikentän, joka pakottaa johtimen yksittäiset johtimet (erityisesti teräslangat johtoluokissa kuten AC-75, 120, 240) värähtelemään ikään kuin ne törmäävät keskenään, ja kuulemme ominaisen melun.

Lisäksi eri vaiheiden johdot sijaitsevat vierekkäin, niiden virrat ovat toistensa magneettikentissä ja Amperen lain mukaan voimat vaikuttavat niihin. Koska kenttämuutosten taajuus on 100 Hz, toistensa magneettikentän johdot värisevät Amperen voimista tällä taajuudella, ja kuulemme sen.

VLEP-johdot

Mekaaninen järjestelmän resonanssi

Ja tällainen hypoteesi löytyy joissakin paikoissa. Värähtelyt taajuudella 50 tai 100 Hz siirretään tukeen, ja tietyissä olosuhteissa tuki, saapuessaan resonanssiin, alkaa antaa ääntä. Vaaleuteen ja resonanssitaajuuteen vaikuttavat tukimateriaalin tiheys, tuen halkaisija, tuen korkeus, vaijerin pituus jännevälissä, samoin kuin sen poikkileikkaus ja vetovoima. Jos on resonanssi, kuuluu ääni. Jos resonanssia ei ole, ei ole ääntä tai se on hiljaisempi.


Tärinä maan magneettikentässä

Mieti toista hypoteesia. Johdot värähtelevät 100 Hz: n taajuudella, mikä tarkoittaa, että johtojen virtaan liittyvä vaihtuva poikittaisvoima vaikuttaa sen suuruuteen ja suuntaan jatkuvasti. Missä on ulkoinen magneettikenttä? Hypoteettisesti voi olla, että aina jalka alla oleva magneettikenttä ohjaa kompassin neulaa, - Maan magneettikenttä.

Itse asiassa korkeajännitejohtojen johtimien virtaukset saavuttavat useiden satojen ampeerien amplitudin, kun taas johtimien pituus on huomattava, ja planeettamme magneettikenttä, vaikkakin suhteellisen pieni (sen induktio Keski-Venäjällä on vain noin 50 μT), toimii silti kaikkialla planeetalla, ja kaikkialla siinä ei ole vain vaakasuuntainen, vaan myös pystysuora komponentti, joka ylittää kohtisuoraan sekä voimajohtojen johdot, jotka on asetettu maan magneettikentän voimajohtoja pitkin, että ne johdot, jotka on suunnattu niiden poikki tai Lähetetty Yleinen muulla kulmassa.

Prosessin ymmärtämiseksi kuka tahansa voi tehdä niin yksinkertaisen kokeen: ota autoakku ja joustava kaiutinjohto, jonka poikkileikkaus on vähintään 25 metriä pitkä, vähintään 2 metriä pitkä. Kytke se hetkeksi akun napoihin. Lanka pomppii! Mikä tämä on, jos ei Ampere-voiman impulssi, joka vaikuttaa johtoon, jolla on virta maan magneettikentässä? Onko se lanka hypännyt omaan magneettikentään ...

Katso myös osoitteesta bgv.electricianexp.com:

  • Maan magneettikenttä
  • Sähköstaattisen induktion käyttö tekniikassa
  • Miksi voimalinjojen alla
  • Nukkejen sähkömoottorin periaatteet
  • Induktorit ja magneettikentät

  •  
     
    kommentit:

    # 1 kirjoitti: Ruslan Boranov | [Cite]

     
     

    Onpa kiinnostavaa. Kiitos! Akun kustannuksella - kytkentähetkellä syntyy itse induktiovoimia Lenzin lain mukaan. Ehkä nämä fyysiset voimat vaikuttavat myös tulokseen.