뇌방전에 의해 방사되는 전계와 자계의 세기는 시변성으로 세기도 대단히 크게 변화하며, 최신의 전자기기에 관련한 전자계 양립성에 대한 과제 중의 하나가 직격뢰뿐만 아니라 근접뢰에 의해 발생하는 과도전압에 대한 효율적이고 경제적인 보호에 관한 것이다. 본 논문에서는 뇌전자계 임펼스파형에 관한 상세한 정보를 얻기 위해서 1995년의 여름에 발생한 뇌방전에 의해 방사된 전계와 자계를 고속전계센서와 루프형 자계센서로 측정한 파형과 이들의 특성을 분석한 결과를 기술 하였다. 전계와 자계의 신호는 12비트의 분해능과 5000포인트의 기억용량을 가지는 기록장치를 이용하여 200 ns 의 시간간격으로 생플링되어 연속적으로 기록하였다. 귀환뇌격시에 방사된 전계와 자계의 파형은 운내방전의 전계와 자계파형과는 매우 달랐다. SOkm이상의 거리 에서 발생한 운내뇌방전에 의해 방사된 자계파형은 전계파형과 거의 일치하였다. 또한 뇌방전에 의해 방사되는 전계와 자계의 주요 주파수 성분은 수 kHz에서 수백 kHz의 범위를 갖는 것으로 나타났다.
In this paper, in order to obtain the statistic information for parameters of electric and magnetic field waveforms associated with lightning discharges, the electric and magnetic fields produced by lightning discharges in the summer of 1995 were measured by a hemisphere-type electric field sensor and a loop-type magnetic field sensor, which were installed at the campus of Inha University in Inchon. The signals of the electric and magnetic fields were continuously recorded by a transient digitizer having a resolution of 12 bit and a memory capacity of 5000 point. Negative lightning discharges are produced very more than positive lightning discharges in the summer of Korea. The 10 to 90 % rise time of electric and magnetic fields was 2 $2\;{\sim}\;10\;{\mu}s$. And the zero-crossing time of electric field was $15\;{\sim}\;25\;{\mu}s$, whereas that of magnetic field was $20\;{\sim}\;30\;{\mu}s$.
본 연구에서는 뇌방전의 전기적 특성에 대해 파악하고자 전계 및 자계 측정시스템을 구축하였다. 주파수 대역 및 응답감도는 전계측정시스템 $40[Hz]{\sim}2.6[MHz]$, 2.1[(V/m)/mV], 자계 측정시스템 $300[Hz]{\sim}1[MHz]$, 28[nT/mV]이다. 구축한 측정시스템을 이용하여 뇌방전에 의해 발생한 전계와 자계 파형을 관측하고, 파형의 여러 가지 파라미터에 대해 통계적으로 분석하였다. 그 결과 전계와 자계 파형은 극성의존성이 미약하였으며, 전계와 자계 파형의 상승시간과 영점교차시간의 평균값은 각각 $5.5[{\mu}s],\;21[{\mu}s]$로 나타났다.
본 논문은 낙뢰에 의해서 방사된 전계와 자계 파형의 물리적 특성과 파라미터분석에 대한 것으로 낙뢰에 의한 전계와 자계 파형은 각각 평판형 전계센서와 루프형 자계센서로 검출되고, 측정된 신호는 12 비트의 해상도, 10[MS/s] 샘플링, 10[ms]의 기록시간을 가지는 데이터취득시스템으로 기록하였다. 낙뢰에 의해 발생한 전계와 자계 파형의 극성의존성은 거의 없었으며, 상승시간은 $13[{\mu}s]$이내이고 정 부극성의 평균값은 각각 $4.1[{\mu}s],\;4.2[{\mu}s]$이었다. 정 부각성의 영점교차시간은 각각 $65.2[{\mu}s],\;67.0[{\mu}s]$이고, 반전딥의 깊이는 38.0[%], 40.3[%]이었다.
This paper describes the features of electric and magnetic fields produced by lightning discharges. The measuring system consists of fast electric field sensor, crossed-loop magnetic field sensors, signal processing circuit, A/D converter and data acquisition equipment with a 12bit resolution and 10[MS/s] sampling rate. The frequency bandwidth and responsitivity of the electric field measuring system were 40[Hz]${\sim}$2.6 [MHz] and 2.08 (V/m/mV) and those of the magnetic field measuring system were 400[Hz]${\sim}$1[MHz] and 2.78[nT/mV], respectively. The electric and magnetic fields produced by lightning discharges were observed, and the features and parameters of the waveforms were analyzed.
This paper deals with the parametric analysis of electric and magnetic fields generated by lightning discharges. The measuring system consisted of the plate-type electric field and loop-type magnetic field sensor, the voltage follower, the active integrator and LabVIEW software. The parameters of the electric and magnetic field waveforms produced by intracloud lightning strokes were presented.
In order to obtain the detailed informations about the lightning electromagnetic fields, the electric and magnetic fields radiated by lightning return strokes were observed with the electric field sensor of hemi-sphere type and the magnetic field sensor of loop type and their physical characteristics were statistically analyzed. The multiple stroke occurrence numbers was 2.6. In multiple lightning strokes the amplitude of peak and the time interval between the subsequent strokes were decreased as the number of the subsequent strokes increases.
In this paper, the electric and magnetic field waveforms produced by cloud-to-groud lightning discharges were measured and statistically analyzed. The measuring system used to measure the electric and magnetic fields is consisted of the hemisphere electric field sensor, the loop magnetic field sensor and the data acquisition system. The stepped leader is appeared before the return stroke. Some parameters of the electric and magnetic fields produced by the stooped leaders in cloud-to-ground lightning discharges were investigated.
낙뢰뿐만 아니라 유도뢰에 의해서 발생되는 과도과전압에 대한 첨단전자장비의 보호대책이 중요 과제 중의 하나로 대두되었다. 본 논분에서는 낙뢰에 의해 발생된 수직전계와 수평자계를 측정하고 분석하였다. 낙뢰에 의해 발생한 전계와 자계 파형은 최초 피크 다음에 이어지는 수 개의 후속 피크틀을 가지며, 이들 피크값은 시간의 경과와 더불어 감소하는 형상으로 나타났다. 원거리 낙뢰에 의해 방사된 전계파형은 자계 파형과 거의 흡사하였다. 낙뢰에 의해서 발생한 전계 파형의 1O~90 % 상승시간은 정극성은 $4.65\mu\textrm{s}$, 부극성에서는 $3.29\mu\textrm{s}$이었으며, 또한 정.부극성의 낙뢰 모두 자계의 파미 (波尾)부분의 영점교차시간은 전계 파형에 비해서 훨씬 길게 나타났다.
This paper deals with a measurement system of a distance between lightning strokes and observatory station and spectrum analysis of electric fields radiated from lightning discharges. The distance measurement system, which consists of a loop type magnetic field sensor, a microphone and one chip microprocessor, is connected to a personal computer through RS232 port to acquire and process the data. This system is to use a difference of propagation velocity between an electromagnetic wave and a sonic wave produced by lightning discharge. Also, an electric field waveform and a frequency spectrum were investigated by an electric field measurement system with a hemisphere antenna and a spectrum analyzer with a biconical antenna and a log-periodic antenna, respectively. The results would be used as a basic reference to protect the power systems and electric circuits from lightning overvoltages.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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