По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 551.594.221

Разряд молнии: характеристики, модели и стандарты

Шульга Р. Н. канд. техн. наук, ВЭИ — филиал ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», г. Москва

Рассмотрены и проанализированы природа и характеристики разнообразных видов разрядов молнии (РМ). Сопоставляются физические и математические модели РМ и приведено описание наиболее адекватной математической модели главного разряда РМ с использованием газодинамической части, радиационного переноса и уравнений длинной линии. Связь РМ и электромагнитного импульса (ЭМИ) ядерного взрыва (ЯВ) подтверждается одинаковым взрывным характером явлений, а также визуальной картиной полыхающих молний по оболочке наземного ЯВ. Приведены основные параметры РМ в соответствие со стандартом молниезащиты.

Литература:

1. Базелян Э. М., Райзер Ю. П. Физика молнии и молниезащиты. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. — 320 с.

2. Юман М. Молния/Пер. с англ. — М.: Мир, 1972. — 328 с.

3. Гапон Л. П. Генезис разряда молнии. — Изд-во Т. Х. — 2010. — №2. — С. 7–11.

4. Чемерис В. Д., Чемерис И. А., Чемерис В. В. Теория молниевого разряда. — URL: http://www. cyberleninka.ru.

5. Sousa Martins R., Zaepffel C., Chemartin L., Lavande Ph. and Lago F. 2019 Characterization of highcurrent pulsed arcs rangering from 100–250 kA peak J. Phys. D^ Appl. Phys. 52185203

6. Бочаров А. М., Мареев Е. А., Попов Н. А. Численное моделирование сильноточного разряда и главной стадии разряда молнии. — URL: http://www.nonlinearwaves.ipfran.ru.

7. 7.1–5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.??? Воздействия электромагнитные большой мощности (ЭМБМ) на системы гражданского назначения.

8. ATPDRAW for Windows version 3.5. Users Manual. August, 2002.

9. Стандарт МЭК 62305–1:2010. Защита от молнии. Часть1. Общие принципы.

10. Воронков Г. Я. Электричество в мире химии. — М.: Знание, 1987. — 144 с.

11. Шульга Р. Н., Смирнова Т. С. Защита от перенапряжений распределительных подстанций среднего напряжения. — Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2025. — №8. — С. 17–30.

12. Шульга Р. Н., Смирнова Т. С. Защита от перенапряжений РЗА и РЭА. — Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2025. — №4. — С. 30–43.

13. Шульга Р. Н., Смирнова Т. С. Газовые и вакуумные разрядники для коммутации и защиты от импульсных перенапряжений. — В редакции журнала «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт».

14. Шульга Р. Н., Смирнова Т. С. Ключи на основе динисторов малой и большой мощности. — Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2025. — №7. — С. 10–19.

15. Шульга Р. Н., Смирнова Т. С. Математическое моделирование грозозащиты распределительных сетей среднего напряжения. — Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2025. — №8. — С. 17–30.

16. Шульга Р. Н. Воздействие мощного электромагнитного импульса на энергообъект. — Энергоэксперт. — 2023. — №3. — С. 14–19.

17. Шульга Р. Н. Электрооборудование энергоустановок и воздействия перенапряжений. —М.: ИнфраИнженерия, 2024. — 240 с.

Несмотря на то, что исследования разрядов молнии (РМ) проводились в течение нескольких сотен лети и отражены в многочисленной литературе, например [1–4], только последнее десятилетие благодаря спутниковым группировкам приоткрывает масштаб, характеристики РМ и взаимосвязь электромагнитных, природных и техногенных явлений.

Целью статьи является обобщение доступных сведений о РМ, результатах моделирования, стандартах молниезащиты и также связи воедино параметров и характеристик РМ и электромагнитного импульса (ЭМИ) наземного ядерного взрыва (ЯВ) и высотного ядерного взрыва (ВЯВ).

РМ или удары молнии бывают однократные и многократные; отрицательные и положительные; облако-земля, облако-облако, внутриоблачные; нисходящие и восходящие, короткие и длинные.

Перед РМ в грозовых облаках происходит мощная цепная реакция заряженных частиц. Внутри этих облаков возникают сильные электрические поля, ускоряющие электроны, которые сталкиваются с молекулами азота, кислорода и другими веществами в атмосфере земли. В результате реакций возникает рентгеновское излучение, которое, в свою очередь, порождает еще больше электронов и высокоэнергетических фотонов, приводящих к возникновению РМ.

Многолетние исследования [3, 4, 10 и др.] показали, как в облаках взаимодействуют заряженные частицы в виде протонов и электронов. Протоны поднимаются вверх, а электроны в облаке опускаются ближе к земле — в нижнюю часть облаков. Накапливаемый в нижней части облака отрицательный заряд своим полем выталкивает электроны на поверхности земли вглубь ее. Тем самым поверхность планеты под облаком приобретает положительный заряд. Накопление зарядов происходит до установления канала пробоя между облаком и землей, имея в виду, что пробивное напряжение влажного воздуха менее 1–3 МВ/м. В результате пробоя воздуха возникает разряд облако-земля, представленный на рис. 1 в виде нисходящего РМ. На рис. 2 приведено фото нескольких путей молний, соединяющих облака (РМ облако-облако), Свифтс-Крик, Австралия. На рис. 3 приведено фото внутриоблачного РМ над Балтийским морем.

Для Цитирования:
Шульга Р. Н., Разряд молнии: характеристики, модели и стандарты. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2025;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: