Kao što ime sugerira, to je trenutačni prenapon koji prelazi normalan radni napon. Naziva se prolaznim naponom impulsa, prolaznim prenapučenim strujama, prenapunom ili prenaponom itd. To je kratkotrajna fluktuacija struje i napona koja se događa u krugu , nasilni impuls u električnom krugu koji obično traje oko milijun sekunde. Napada se također odnosi na promjenu napona u kojoj je efektivna vrijednost izlaznog napona napajanja veća od 110% nazivne vrijednosti, a trajanje se kreće od jednog ciklusa (20 ms) do nekoliko ciklusa.
1. generacija prenapona
Postoje dvije kategorije: vanjski nalet i unutarnji nalet.
Vanjski nalet: glavni izvor je munja;
1. Vrećanje munje
Naleti uzrokovani štrajkovima munje su najatraktivniji. Tijekom pražnjenja munje mogu se pojaviti opasni prenapusni naponi u rasponu od 1,5 do 2 km usredotočeni na udar munje. (Vanjski) nalet uzrokovan štrajkovima munje karakterizira jednofazni impulsni tip s ogromnom energijom. Napon vanjskog porasta može brzo porasti s nekoliko stotina volti na 20kV u nekoliko mikrosekundi i može se prenijeti na značajnu udaljenost. Prema statistikama, porasti snage izvan sustava uglavnom dolaze iz munje i drugih utjecaja sustava, što čini oko 20%.
(1) izazvano prenapon munje: brzo mijenja se elektromagnetsko polje koje je stvoreno munjevim udarima i električno polje zračeno munjevitom na vodič, izazivajući vrlo visoku prenapontu. Ova vrsta prenapona ima strmi prednji i brzo propada.
(2) Izravna prenapona munje: izravni udari munje na mreži napajanja. Zbog ogromne trenutne energije i izuzetno destruktivne snage, ne postoji oprema koja može zaštititi izravne štrajkove munje.
(3) Štrajk munje izveo je prenapon prenapona: provedeno iz dalekih nadzemnih linija. Budući da oprema spojena na mrežu napajanja ima različite mogućnosti suzbijanja za prenapon, provedena energija prenapona slabi s produljenjem linije.
(4) Oscilirajuća prenapona prenapona: linija napajanja ekvivalentna je induktoru, a postoji raspodijeljena kapacitet između zemlje i obližnjih metalnih objekata, tvoreći paralelni rezonantni krug. U TT i TN sustavima napajanja,
Kada se dogodi jednofazna greška tla, visokofrekventna komponenta odjekuje i stvara visoku prenapon na liniji, što uglavnom oštećuje sekundarni instrument.

Utjecaj udara munje i naleta važan je faktor rizika koji se često zanemaruje. Nedostatak preventivnih mjera dovest će do ozbiljnih posljedica, poput požara, važnih zaustavljanja opreme i pogrešne dovode. Stoga su mjere zaštite munje i prenapona važan dio sigurnosnog plana, jer je moderno društvo koordinirana i koordinirana cjelina.

Zaštita od munje i prenapona treba uzeti u obzir u ranim fazama planiranja projekata, što ranu provedbu znatno olakšava. Naknadnu transformaciju teško će se postići i uključivati vrlo visoke troškove talenta, kapitala i vremena.
IEC 62305-2 propisuje metode analize rizika. Izvješća o prediktivnim i naprednim procjenama rizika pomoći će ulagačima da donesu preciznije i razumne odluke. Učinkovito kontrolirati predvidljive rizike.
Nacionalni standard GB 50057 'Dizajnerske specifikacije za zaštitu munje ' / GB 50343 'Tehničke specifikacije za zaštitu munje građevinskih elektroničkih informacijskih sustava '
IEC 62305 / GB / T 21714 Odabir rješenja za zaštitu munje i prenapona i mjere zaštite u skladu sa standardom. U smislu planiranja sustava, problem sprječavanja oštećenja imovine i ugrožavanja ljudskog života je uzeti u obzir ljudsku orijentaciju, a postoji mnogo više čimbenika, na primjer: Važno je i izbjeći neuspjehe u električnim i elektroničkim sustavima,
Stoga velike procjene poduzeća ili vladinih projekata pridaju veliku važnost dijelu 4 IEC 62305/GB/T 21714!

Ukratko, može se vidjeti iz standardnih zahtjeva da je dizajn zaštite od munje presudno, a procjena rizika mora se provesti u ranoj fazi provedbe projekata.