Jak název napovídá, jedná se o okamžité přepětí, které překračuje normální provozní napětí. Nazývá se přechodné pulzní napětí, přechodné nadproud, přepětí nebo nárůst atd. Jedná se o krátkodobý proud a kolísání napětí, ke kterému dochází v obvodu , násilný puls v elektrickém obvodu, který obvykle trvá asi miliónt sekundy. Přepětí také odkazuje na změnu napětí, ve které je účinná hodnota výstupního napětí napájecí mřížky vyšší než 110% jmenovité hodnoty a jeho trvání se pohybuje od jednoho cyklu (20 ms) do několika cyklů.
1. Generace přepětí
Existují dvě kategorie: vnější přepětí a vnitřní nárůst.
Vnější přepětí: Hlavním zdrojem je blesk;
1. Přepětí blesku přepětí
Nejúspěšnější jsou přepětí způsobené údery blesku. Během výboje blesku se mohou vyskytnout nebezpečné přepětí v rozmezí 1,5 až 2 km zaměřeného na úder blesku. (Vnější) nárůst způsobený údery blesku je charakterizován typem pulzu s jedním fázím s obrovskou energií. Napětí vnějšího nárůstu se může rychle zvýšit z několika stovek voltů na 20 kV v několika mikrosekundách a může být přenášeno ve značné vzdálenosti. Podle statistik, přepětí napájení mimo systém pocházejí hlavně z lightning a dalších systémových dopadů, což představuje asi 20%.
(1) Indukované přepětí blesku: Vysokorychlostní měnící se elektromagnetické pole generované údery blesku a elektrické pole vyzařované zákonem o blesku na vodiči a vyvolává velmi vysoké přepětí. Tento typ přepětí má strmou přední stranu a rychle se rozpadá.
(2) Přímý přepětí blesku: přímé údery blesku na energetické mřížce. Vzhledem k obrovské okamžité energii a extrémně ničivé síle neexistuje žádné vybavení, které by mohlo chránit přímé stávky blesku.
(3) Úder blesku provedl přepětí přepětí: provedeno ze vzdálených horních linek. Vzhledem k tomu, že zařízení připojené k napájecí mřížce má pro přepětí různé schopnosti potlačení, provedená energie přepětí s prodloužením linky oslabuje.
(4) Oscilační přepětí přepětí: Power Line je ekvivalentní induktoru a je zde distribuovaná kapacitance mezi zemí a blízkými kovovými předměty, což tvoří paralelní rezonanční obvod. V systémech napájení TT a TN,
Když dojde k jednofázové pozemní poruše, vysokofrekvenční komponenta rezonuje a generuje vysoký přepětí na lince, což hlavně poškozuje sekundární nástroj.

Dopad úderů a přepětí blesku je důležitým rizikovým faktorem, který je často ignorován. Nedostatek preventivních opatření povede k vážným důsledkům, jako jsou požáry, důležitá vypnutí vybavení a nesprávná operace. Proto jsou opatření na ochranu blesku a přepětí důležitou součástí bezpečnostního plánu, protože moderní společnost je koordinovaná a koordinovaná celek.

Ochrana blesku a přepětí by měla být zohledněna v raných fázích plánování projektu, což usnadňuje včasnou implementaci. Následující transformace bude obtížné dosáhnout a zahrnovat velmi vysoké náklady na talent, kapitál a čas.
IEC 62305-2 stanoví metody analýzy rizik. Prediktivní a pokročilé zprávy o posouzení rizik pomohou investorům přijímat přesnější a přiměřenější rozhodnutí. Efektivně kontrolujte předvídatelná rizika.
National Standard GB 50057 'Specifikace návrhu pro ochranu blesku budov ' / GB 50343 'Technické specifikace pro ochranu blesku stavebních elektronických informačních systémů '
IEC 62305 / GB / T 21714 Výběr řešení na ochranu blesku a přepětí a opatření stínění v souladu se standardem. Pokud jde o plánování systému, problémem prevence poškození majetku a ohrožení lidského života je zohlednit lidskou orientaci a například existuje mnoho dalších faktorů: je také důležité vyhnout se selhání v elektrických a elektronických systémech.
Hodnocení rozsáhlého podniku nebo vládních projektů proto spojuje velký význam části 4 IEC 62305/GB/T 21714!

Abych to shrnul, lze ze standardních požadavků vidět, že návrh na ochranu blesku je zásadní a posouzení rizik musí být provedeno v rané fázi implementace projektu.