1. Úvod 2. Mechanismus vzniku bouřek 3. Bleskový výboj 4. Systémy pro detekci bleskového výboje 5. Závěr



Podobné dokumenty
Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?

Systémy detekce a lokalizace blesků

Cirrus (řasa) patří mezi vysoké mraky (8 13km) je tvořen jasně bílými jemnými vlákny. ani měsíční světlo

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

POČASÍ. G. Petříková, Zdroj náčrtů: Zeměpisný náčrtník a Malá encyklopedie geografie Zdroj fotografií: časopis Týden

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

HROMOSVOD, BLESKOSVOD ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ BUDOV, OBJEKTŮ A ŽIVÝCH BYTOSTÍ V NICH PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY BLESKU; VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K

Systémy pro využití sluneční energie

CO JE TO TORNÁDO 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Seminář GPS III. ročník TORNÁDA. referát. Jméno a příjmení: Matouš PRAŽÁK

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Atmosféra - složení a důležité děje

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Struktura elektronového obalu

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Geomagnetická aktivita je důsledkem sluneční činnosti. Pavel Hejda a Josef Bochníček

VÝPOČTY VLHKOSTNÍCH CHARAKTERISTIK a KLASIFIKACE OBLAKŮ

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Pracovní list: řešení

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

HOVORKOVÁ M., LINC O.: OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE

Globální cirkulace atmosféry

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Základní experiment fyziky plazmatu

Pracovní list. (3) školní automatická stanice

Tlak vzduchu Kdyby s vodou pak potřeba 14 m hadici:) příčina: nižší hustota vody

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

Systém, který na základě stavu světla detekuje snímání pohybu. vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída Datum

Slunce zdroj energie pro Zemi

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky:

Představení partnerů projektu

Mgr. Ladislav Blahuta

Tlak vzduchu. Síla vyvolaná tíhou (1,3 kg.m -3 ) Torricelliho pokus

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Meteorologie. Zdeněk Šebesta

Český hydrometeorologický ústav Pobočka České Budějovice Antala Staška 32, PSČ REGIONÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

Solární soustavy pro bytové domy

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

VY_32_INOVACE_16_ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH_28

OPTICKÉ JEVY V ATMOSFÉŘE. Radka Vesecká,

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek. III. využití ICT-III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

ÚČINNÁ VNĚJŠÍ OCHRANA POMOCÍ JÍMACÍHO SYSTÉMU nimbus

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Přehled vzdělávacích materiálů

23.Počasí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Metodický návod: 5. Zvyšování vnějšího napětí na 3 V. Dochází k dalšímu zakřivování hladin a rozšiřování hradlové vrstvy.

Wilsonova mlžná komora byl první přístroj, který dovoloval pozorovat okem dráhy elektricky

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Nové způsoby detekce meteorů. Detekce meteorů je jedna z možností použití univerzálního přijímacího systému pro radioastronomii SDRX01B.

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Meteorologické minimum

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Kosmické záření a astročásticová fyzika

Meteorologie opakování pojmů a veličin

Opakování

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XV METEORY

Ventilace a rekuperace haly

Úvod do fyziky plazmatu

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Charakteristika a mrtvá doba Geiger-Müllerova počítače

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima

Vzdělávací obor fyzika

J i h l a v a Základy ekologie

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A na vybraných tocích na severu Čech

4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

VÍŘIVÉ PROUDY DZM

<<< záložka Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

METEOROLOGICKÉ PŘEDPOVĚDI PRO POTŘEBY HYDROLOGICKÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Úvod do vln v plazmatu

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ATMOSFÉRA. Obecná část

V nejnižším energetickém stavu valenční elektrony úplně obsazují všechny hladiny ve valenčním pásu, nemohou zprostředkovat vedení proudu.

Transkript:

Moderní fyzika pro silnoproudé obory Bleskový výboj 1. Úvod 2. Mechanismus vzniku bouřek 3. Bleskový výboj 4. Systémy pro detekci bleskového výboje 5. Závěr Vypracoval: Ladislav Prskavec (xprskave@fel.cvut.cz) LS 1999/2000 1 / 11

1. Úvod Bleskový výboj je atmosferický jev, který lidé pozorují odpradávna. Za časů našich pohanských předků byl jeho původ připisován hněvu bohů, kteří jím zapalovali lesy, zabíjeli zvířata či lidi. O jiný než mytologický výklad se lidé pokoušeli od začátku 18. století. Nejvýraznější osobností mezi vědci zkoumajícími původ blesku byl přírodovědec a politik Benjamin Franklin (1706-1790), který prokázal elektrickou podstatu blesku a zároveň navrhl princip ochrany objektů před jeho ničivými účinky. Franklinovy poznatky o blesku nebyly po více než sto let překonány. V první polovině 20. století, po sestrojení rotační kamery a rychlého katodového osciloskopu, se dostavili další poznatky a od té doby probíhá poměrně intenzívně mezinárodní výzkum, který je motivován problémy, které přinášejí blesky pro přenos a distribuci elektrické energie. 2. Mechanismus vzniku bouřek V bouřkových mracích, tedy v Cumulonimbech (obr.1), nastane ve správný okamžik a na správném místě situace blízká pomalé explozi se silnými vzestupnými proudy vzduchu. obr. 1 LS 1999/2000 2 / 11

obr. 2 Proudění vzduchu v bouřkovém mraku Uvnitř tohoto pekelného kotle se částice mraku tvořené vodními kapkami a krystalky začnou nabíjet a následuje oddělování kladných a záporných částic do různých částí mraku. Je předpoklad, že onu separaci nábojů má na svědomí silná vzdušná vertikální turbolence. Dojde k separaci náboje a ke vzniku bleskového výboje (popsaného v následující kapitole). Bouřky jsou jev poměrně obtížně klasifikovatelný. Podle meteorologického slovníku je dělíme na: frontální - bouřky vyskytující se v oblasti atmosférické fronty a postupující s ní. rozlišujeme bouřky na teplé a na studené frontě. nefrontální - uprostřed stejné vzduchové hmoty konvekční - způsobené tepelnou konvekcí v důsledku nerovnom. ohřívání vzduchu orografické - vznikající v hornatých oblastech spolupůsobením horských svahů Bouřky jsou jev celoroční, i když např. ve středních zeměpisných šířkách jsou na pevnině častěji v létě, kdežto v zimě jsou vzácné. LS 1999/2000 3 / 11

3. Bleskový výboj Bleskový výboj je velmi důležitý z hlediska vyrovnávání hodnot náboje, ale jeho vznik je nejčastější příčinou poruch v síti vysokého a velmi vysokého napětí. Na povrchu Země je elektrické pole s intenzitou E=100Vm -1, Ionosféra má kladný náboj a povrch Země záporný náboj. Napětí mezi ionosférou ve výši 50 km a povrchem Země je asi 10 6 V. Iontové páry vytvářené v atmosféře kosmickým zářením a radioaktivitou zemského pláště v tomto poli vytvářejí tok záporných o intenzitě 1800A proudové hustotě 10pAm -2. Tento proud by přenesením náboje zemské elektrické pole E brzy vykompenzoval, kdyby nebylo přirozeného náboje zpět na Zem a tou jsou bleskové výboje. obr. 3 Mnohá pozorování prováděná na celém světě ukázala, že bleskové výboje k zemi lze rozdělit podle mechanizmu do dvou skupin, a to na blesky v otevřené krajině bez vysokých objektů a na blesky do vysokých objektů. Jednotlivé fáze blesku jsou zřejmé z obr.4, na kterém časový LS 1999/2000 4 / 11

průběh zachycený rotační kamerou. Výboj začíná v oblaku, odkud se šíří po klikaté, velmi rozvětvené a slabě svítící dráze směrem k zemi. Postup výboje probíhá ve skocích, jejichž délka je asi 20 metrů a směrem k zemi se prodlužují. Tento výboj se nazývá vůdčí stupňovitý výboj (stepped leader). Průměrná rychlost pohybu špičky tohoto výboje je mezi 10 5 a 2 10 5 ms -1. Potenciálový rozdíl způsobí zpětný výboj (return stroke). S časovým odstupem může následovat další výboj, který není rozvětvený a obvykle sleduje dráhu předchozího hlavního výboje. Nazývá se rychlý vůdčí výboj (dart leader) a je následován opět zpětným výbojem. Oba tyto výboje tvoří dílčí bleskový výboj. obr. 4 (stepped leader vůdčí stupňovitý výboj, return stroke zpětný výboj, dart leader rychlý vůdčí výboj) LS 1999/2000 5 / 11

4. Systémy pro detekci bleskového výboje Detekce blesku a určení jeho výskytu se opírá o měření magnetického pole vyvolaného bleskem. Kromě velikosti intenzity magnetického pole lze určovat její směr (systém směrové detekce), nebo je detekován přesný čas zaznamenání magnetického pole vyvolaného bleskem v místě detekce (systém časové detekce). Systémy pro detekci blesku jsou instalovány po celém světě asi ten největší je ve USA, obdobně jsem na internetu našel i další v Mexiku a hlavně je mezinárodní v Evropě, ucelený systém mají např. v Rakousku systém ALDIS, u nás jsou umístěny senzory také na základě mezinárodní spolupráce. obr. 5 Systém v USA na internetu poskytuje aktuální údaje tento obrázek je z 14.5.2000 LS 1999/2000 6 / 11

Obdobně jako systém v USA pracuje systém v Evropě, ale jeho údaje nejsou úplně veřejné, ale část údajů se dá získat zdarma. Detekce probíhá pomocí senzorů rozmístěnými po celé Evropě. obr. 6 (červeně je vyznačený Rakouský systém ALDIS) Austrian Lightning Detection & Information System (ALDIS) se skládá skládá ze tří základních částí: Senzor - Direction Finder (DF), který určí úhel výskytu elmag.pole blesku a přesný čas výskytu pomocí GPS. Lightning Processor (LP2000) vypočte pozici blesku. Zobrazovací systém pro sledování bleskové aktivity LS 1999/2000 7 / 11

Kdo používá systém ALDIS má potom díky tomuto systému všechny údaje přímo před sebou včetně meterologických údajů. obr. 7 Systém je delší dobu a jsou k dispozici zajímavé statistické údaje (obr.8) na kterých si potvrzujeme např. to že v létě je v našich zeměpisných délkách výskyt blesků o mnohem větší než v zimních měsících. Účinnost systémů pro detekci blesku se vyjadřuje poměrem počtu detekovaných blesků k jejich celkovému výskytu. některé blesky nejsou detekovány proto, že díky malým proudům vyvolají intenzitu magnetického pole podprahové velikosti. V polovině 90.let se účinnost těchto systémů uvádí 80 až 90%. LS 1999/2000 8 / 11

obr. 8 Statistika výskytu blesků v Rakousku (1992-1999) Americká firma Global Atmospherics, Inc. (GAI) ve spolupráci s německou firmou Siemens AG a rakouskou Austrian Lightning Detection & Information Systems zahájily od června tohoto roku provoz ukázkového středoevropského systému detekce blesků. Systém sestává z několika čidel schopných v reálném čase identifikovat výboje typu mrakmrak (CC) a mrak-země (CG). Čidla jsou rozmístěna na území Německa, Rakouska, Maďarska, České Republiky a Polska. Jedná se o hybridní síť čidel LPATS IV, LPATS III a IMPACT firmy GAI. Údaje z čidel jsou centrálně zpracovávány v německém Karlsruhe na stroji LP2000 firmy GAI. Zpracovaná data jsou předávána účastníkům projektu prostřednictvím internetu. (http://www.chmi.cz). LS 1999/2000 9 / 11

obr. 9 LEGENDA: Σ... celkový počet blesků na obrázku CG+ výboj typu MRAK - ZEMĚ s kladnou polaritou CG- výboj typu MRAK - ZEMĚ se zápornou polaritou CC výboj typu MRAK - MRAK barevná stupnice... číslo uvedené vedle barvy udává stáří blesku v minutách od času udaného v záhlaví obrázku Aktuální obrázek je na http://www.chmi.cz/meteo/rad/blesk/data.htm 5. Závěr Bleskový výboj patří pořád k velmi zajímavým úkazům, které se vyskytují u nás na Zemi, ač víme o jeho vzniku a průběhu mnohem více než Benjamin Franklin zdaleka nevíme vše. Blesky stále způsobují škody na vedení v elektroenergetice i když jsme proti nim vybaveny moderní technikou s kterou je stále sledujeme. Nedokážeme předvídat počasí přesněji než na 2-3 dny dopředu a až to budeme umět můžeme např. možná blesky i předvídat. LS 1999/2000 10 / 11

Literatura: [1] Pavel Kubeš, Pulzní silnoproudé výboje a jejich diagnostika, 1997, str.24-28 [2] Tomáš Hasman, Přepětí v energetických soustavách,, 2000, str.63-83 [3] Internet: http://meteo.vsb.cz, - bouřky, typy oblačnosti, meterologie [4] Systémy pro detekci bleskové aktivity: USA: http://www.lightningstorm.com, Rakousko: http://www.aldis.at, ČR: http://www.chmu.cz [5] Martin A.Uman a E. Philip Krider, Natural and Artificially Initiated Lightning, Science, Volume 246, str.457-464, 27.10.1989 Přílohy: obr. 10 Četnost bouřek pozorovaná v 50.letech na území Českoslovenka LS 1999/2000 11 / 11