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Recompensa por participación: 2 riquezas. Recompensa por respuesta correcta: 9 riquezas. Pregunta y respuesta: ¿Qué características de funcionamiento deben tener los pararrayos?
1) Bajo una tensión de funcionamiento normal, el pararrayos presenta una alta resistencia de aislamiento con respecto a tierra; es como si estuviera en estado de circuito abierto. 2) Cuando se produce una tensión anómala (como las sobretensiones atmosféricas), independientemente de la frecuencia de dicha tensión, el pararrayos puede conectarse rápidamente con el suelo, permitiendo así que la corriente eléctrica generada por los rayos se descargue rápidamente hacia el suelo. En este momento, la resistencia de protección contra rayos se vuelve muy pequeña, casi como si hubiera un cortocircuito. 3) Cuando se presentan voltajes anormales o grandes corrientes que pasan por el pararrayos, este no debe sobrecalentarse ni dañarse. 4) Cuando la corriente de rayo pasa y, tras un breve período de tiempo, la tensión vuelve a su valor normal, se produce una extinción rápida del arco eléctrico. La resistencia aumenta enormemente de inmediato, lo que impide que haya conexión con la tierra. De este modo, se detiene la descarga y se evita que la corriente de frecuencia de operación normal fluya a través del circuito.
1) Bajo una tensión de funcionamiento normal, el pararrayos presenta una alta resistencia de aislamiento con respecto a tierra; es como si estuviera en estado de circuito abierto. 2) Cuando se produce una tensión anómala (como las sobretensiones atmosféricas), independientemente de la frecuencia de dicha tensión, el pararrayos puede conectarse rápidamente con el suelo, permitiendo así que la corriente eléctrica generada por los rayos se descargue rápidamente hacia el suelo. En este momento, la resistencia de protección contra rayos se vuelve muy pequeña, casi como si hubiera un cortocircuito. 3) Cuando se presentan voltajes anormales o grandes corrientes que pasan por el pararrayos, este no debe sobrecalentarse ni dañarse. 4) Cuando la corriente de rayo pasa y, tras un breve período de tiempo, la tensión vuelve a su valor normal, se produce una extinción rápida del arco eléctrico. La resistencia aumenta enormemente de inmediato, lo que impide que haya corriente que fluya hacia tierra. De este modo, se detiene la descarga y se evita que la corriente de frecuencia de operación normal pase por el circuito
Bajo una tensión de funcionamiento normal, el pararrayos presenta una alta resistencia de aislamiento con respecto a tierra; es como si estuviera en estado de circuito abierto. Cuando se produce una tensión anómala (como las sobretensiones atmosféricas), independientemente de la frecuencia de dicha tensión, el pararrayos puede conectarse rápidamente con el suelo, permitiendo así que la corriente eléctrica generada por los rayos se disipe rápidamente hacia el suelo. En este momento, la resistencia de protección contra rayos se vuelve muy pequeña, casi como si hubiera un cortocircuito. Cuando hay voltajes anormales o grandes corrientes que pasan por el pararrayos, este no debe sobrecalentarse ni dañarse. Cuando pasa la corriente de rayo y la tensión vuelve a su valor normal en poco tiempo, se puede extinguir rápidamente el arco eléctrico. La resistencia aumenta enormemente de inmediato, lo que impide que haya conexión con la tierra. De este modo, se detiene la descarga y se evita que la corriente de frecuencia normal fluya por el circuito.
La característica de un pararrayos es que sirve para proteger a los diversos dispositivos eléctricos del sistema eléctrico de los daños causados por las sobretensiones provocadas por rayos, por operaciones eléctricas o por sobretensiones transitorias de frecuencia de línea. Los principales tipos de pararrayos son los espacios de protección, los pararrayos de tipo válvula y los pararrayos de óxido de zinc. Los espacios de protección se utilizan principalmente para limitar las sobretensiones atmosféricas; su uso es común en los sistemas de distribución eléctrica, así como en la protección de las líneas y de las secciones de entrada de las subestaciones. Los pararrayos de tipo válvula y los pararrayos de zinc óxido se utilizan para la protección de subestaciones y centrales eléctricas. En sistemas de 500 KV o menos, sirven principalmente para limitar las sobretensiones atmosféricas. En sistemas de muy alta tensión, también se emplean para limitar las sobretensiones internas o como protección adicional contra ellas.
1) Bajo una tensión de funcionamiento normal, el pararrayos presenta una alta resistencia de aislamiento con respecto a tierra; es como si estuviera en estado de circuito abierto. 2) Cuando se produce una tensión anómala (como las sobretensiones atmosféricas), independientemente de la frecuencia de dicha tensión, el pararrayos puede conectarse rápidamente con el suelo, permitiendo así que la corriente eléctrica generada por los rayos se descargue rápidamente hacia el suelo. En este momento, la resistencia de protección contra rayos se vuelve muy pequeña, casi como si hubiera un cortocircuito. 3) Cuando se presentan voltajes anormales o grandes corrientes que pasan por el pararrayos, este no debe sobrecalentarse ni dañarse. 4) Cuando la corriente de rayo pasa y, tras un breve período de tiempo, la tensión vuelve a su valor normal, se produce una extinción rápida del arco eléctrico. La resistencia aumenta enormemente de inmediato, lo que impide que haya conexión con la tierra. De este modo, se detiene la descarga y se evita que la corriente de frecuencia de operación normal fluya a través del circuito. :lol
1) Bajo una tensión de funcionamiento normal, el pararrayos presenta una alta resistencia de aislamiento con respecto a tierra; es como si estuviera en estado de circuito abierto. 2) Cuando se produce una tensión anómala (como las sobretensiones atmosféricas), independientemente de la frecuencia de dicha tensión, el pararrayos puede conectarse rápidamente con el suelo, permitiendo así que la corriente eléctrica generada por los rayos se descargue rápidamente hacia el suelo. En este momento, la resistencia de protección contra rayos se vuelve muy pequeña, casi como si hubiera un cortocircuito. 3) Cuando se presentan voltajes anormales o grandes corrientes que pasan por el pararrayos, este no debe sobrecalentarse ni dañarse. 4) Cuando la corriente de rayo pasa y, tras un breve período de tiempo, la tensión vuelve a su valor normal, se produce una extinción rápida del arco eléctrico. La resistencia aumenta enormemente de inmediato, lo que impide que haya conexión con la tierra. De este modo, se detiene la descarga y se evita que la corriente de frecuencia de operación normal fluya a través del circuito.
Baja resistencia, liberación rápida, resistente a todo tipo de condiciones climáticas adversas.
(1) Bajo condiciones de voltaje de funcionamiento normal, se tiene una alta resistencia de aislamiento con respecto a tierra; es como si estuviera en estado de circuito abierto. (2) Cuando se produce una tensión anómala (sobretensión atmosférica), independientemente del nivel de esa tensión o de su frecuencia, el pararrayos puede conectarse rápidamente con el suelo, permitiendo así que la corriente eléctrica generada por los rayos se descargue rápidamente hacia el suelo. (3) Cuando pasan por el pararrayos voltajes o corrientes anormales, este no debe sobrecalentarse ni dañarse. 4) Cuando la corriente de rayo pasa por el circuito en un tiempo extremadamente breve y luego la tensión vuelve a su valor normal, se produce una extinción rápida del arco eléctrico. La resistencia aumenta enormemente de inmediato, lo que impide que haya corriente que fluya hacia tierra. De este modo, se evita que la corriente de frecuencia de operación normal pase por el circuito.
1) Bajo una tensión de funcionamiento normal, el pararrayos presenta una alta resistencia de aislamiento con respecto a tierra; es como si estuviera en estado de circuito abierto. 2) Cuando se produce una tensión anómala (como las sobretensiones atmosféricas), independientemente de la frecuencia de dicha tensión, el pararrayos puede conectarse rápidamente con el suelo, permitiendo así que la corriente eléctrica generada por los rayos se descargue rápidamente hacia el suelo. En este momento, la resistencia de protección contra rayos se vuelve muy pequeña, casi como si hubiera un cortocircuito. 3) Cuando se presentan voltajes anormales o grandes corrientes que pasan por el pararrayos, este no debe sobrecalentarse ni dañarse. 4) Cuando la corriente de rayo pasa y, tras un breve período de tiempo, la tensión vuelve a su valor normal, se produce una extinción rápida del arco eléctrico. La resistencia aumenta enormemente de inmediato, lo que impide que haya corriente que fluya hacia tierra. De este modo, se detiene la descarga y se evita que la corriente de frecuencia de operación normal pase por el circuito
Respuesta: 1) Bajo condiciones de voltaje de funcionamiento normal, el pararrayos presenta una alta resistencia de aislamiento con respecto a la tierra; es como si estuviera en estado de circuito abierto. 2) Cuando se produce una tensión anómala (como las sobretensiones atmosféricas), independientemente de la frecuencia de dicha tensión, el pararrayos puede conectarse rápidamente con el suelo, permitiendo así que la corriente eléctrica generada por los rayos se descargue rápidamente hacia el suelo. En este momento, la resistencia de protección contra rayos se vuelve muy pequeña, casi como si hubiera un cortocircuito. 3) Cuando se presentan voltajes anormales o grandes corrientes que pasan por el pararrayos, este no debe sobrecalentarse ni dañarse. 4) Cuando la corriente de rayo pasa y, tras un breve período de tiempo, la tensión vuelve a su valor normal, se produce una extinción rápida del arco eléctrico. La resistencia aumenta enormemente de inmediato, lo que impide que haya conexión con la tierra. De este modo, se detiene la descarga y se evita que la corriente de frecuencia de operación normal fluya a través del circuito.