Modelado del avance del rayo líder descendente, su velocidad, el punto de encuentro con el rayo líder ascendente, del campo eléctrico en un punto alejado del impacto y de la distancia de cebado
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Rayo Líder Descendente (RLD)
Aplicaciones eléctricas
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Resumen:
En primer lugar se exponen estudios y teorías previas sobre tormentas eléctricas en lo relacionado con la formación del Cumulonimbus, separación de cargas en su interior (Hipótesis de Precipitación y Convección), Modelo de Progresión del Rayo Líder Descendente (RLD), velocidad del rayo líder, intensidad eléctrica y Distancia de Cebado. Posteriormente, se emplean nuevos enfoques y parámetros para el análisis del avance, velocidad y energía del rayo. Entre ellos se menciona la nube tripolar, el campo eléctrico que se genera en un punto alejado de la tormenta y el punto de encuentro entre los rayos ascendente y descendente. Así mismo se formulan nuevas expresiones para la Distancia de Cebado, Fuerza de Impacto e influencia de la estructura.
En primer lugar se exponen estudios y teorías previas sobre tormentas eléctricas en lo relacionado con la formación del Cumulonimbus, separación de cargas en su interior (Hipótesis de Precipitación y Convección), Modelo de Progresión del Rayo Líder Descendente (RLD), velocidad del rayo líder, intensidad eléctrica y Distancia de Cebado. Posteriormente, se emplean nuevos enfoques y parámetros para el análisis del avance, velocidad y energía del rayo. Entre ellos se menciona la nube tripolar, el campo eléctrico que se genera en un punto alejado de la tormenta y el punto de encuentro entre los rayos ascendente y descendente. Así mismo se formulan nuevas expresiones para la Distancia de Cebado, Fuerza de Impacto e influencia de la estructura.
Notas Locales:
DT(SE) 2020-038
Colecciones
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