Littérature scientifique sur le sujet « LIGHTNING ROD EFFECT »
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Articles de revues sur le sujet "LIGHTNING ROD EFFECT"
Kongnok, Rungphet, Thanakorn Pummaitong et Boonyang Plangklang. « Five-Year Performance of an ESE Lightning Protection System for a Large Scale PV Power Plant in Thailand ». Symmetry 13, no 11 (6 novembre 2021) : 2106. http://dx.doi.org/10.3390/sym13112106.
Texte intégralWU, CHUANQI, SHIJUN XIE, FEI QI, BEIBEI LI, JUNBIAO WAN et JUNJIA HE. « EFFECT OF CORONA DISCHARGES ON THE INCEPTION OF POSITIVE UPWARD LEADER-STREAMER SYSTEM ». International Journal of Modern Physics B 27, no 28 (15 octobre 2013) : 1350165. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979213501658.
Texte intégralKhechekhouche, Ali. « The profile of the electric field on the earth discontinuity with a lightning conductor ». International Journal of Energetica 1, no 1 (18 décembre 2016) : 30. http://dx.doi.org/10.47238/ijeca.v1i1.8.
Texte intégralXue, Mingshan, Wenfeng Wang, Junfei Ou, Fajun Wang et Wen Li. « Lightning rod effect in surface work function of semiconductor nanomaterials ». Applied Physics Letters 102, no 24 (17 juin 2013) : 243110. http://dx.doi.org/10.1063/1.4812238.
Texte intégralZhao, Guifeng, Kaifeng Xing, Yang Wang, Hui Qian et Meng Zhang. « Long Short-Term Memory Network for Predicting Wind-Induced Vibration Response of Lightning Rod Structures ». Buildings 13, no 5 (10 mai 2023) : 1256. http://dx.doi.org/10.3390/buildings13051256.
Texte intégralErmushev, A. V., Boris V. Mchedlishvili, V. A. Oleĭnikov et A. V. Petukhov. « Surface enhancement of local optical fields and the lightning-rod effect ». Quantum Electronics 23, no 5 (31 mai 1993) : 435–40. http://dx.doi.org/10.1070/qe1993v023n05abeh003090.
Texte intégralGuo, Xiufeng, Ling Zhang, Ziyu Ji, Yue Gao, Zhaoxia Wang et Nian Zhao. « Three-Dimensional Simulation of Corona Discharge in a Double-Needle System during a Thunderstorm ». Atmosphere 14, no 5 (26 avril 2023) : 789. http://dx.doi.org/10.3390/atmos14050789.
Texte intégralFukuoka, Norihiko, et Katsuaki Tanabe. « Lightning-Rod Effect of Plasmonic Field Enhancement on Hydrogen-Absorbing Transition Metals ». Nanomaterials 9, no 9 (30 août 2019) : 1235. http://dx.doi.org/10.3390/nano9091235.
Texte intégralUrbieta, Mattin, Marc Barbry, Yao Zhang, Peter Koval, Daniel Sánchez-Portal, Nerea Zabala et Javier Aizpurua. « Atomic-Scale Lightning Rod Effect in Plasmonic Picocavities : A Classical View to a Quantum Effect ». ACS Nano 12, no 1 (11 janvier 2018) : 585–95. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.7b07401.
Texte intégralPark, Jubong, Minseok Jo, Joonmyoung Lee, Seungjae Jung, Seonghyun Kim, Wootae Lee, Jungho Shin et Hyunsang Hwang. « Improved Switching Uniformity and Speed in Filament-Type RRAM Using Lightning Rod Effect ». IEEE Electron Device Letters 32, no 1 (janvier 2011) : 63–65. http://dx.doi.org/10.1109/led.2010.2084560.
Texte intégralThèses sur le sujet "LIGHTNING ROD EFFECT"
PRASHER, VARUN. « DESIGN OF CHEMICAL SENSORS BASED ON SURFACE ENHANCED RAMAN SCATTERING ». Thesis, DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 2020. http://dspace.dtu.ac.in:8080/jspui/handle/repository/18825.
Texte intégralGürlek, Akif. « Zum Entladungsprozess der Spitze-Spitze-Elektrodenanordnung bei standardisierter und oszillierender Blitzspannung ». Universitätsverlag Chemnitz, 2020. https://monarch.qucosa.de/id/qucosa%3A73246.
Texte intégralThis thesis is dedicated to the acquisition, identification and description of discharge processes, which occur under lightning impulse voltage. A measuring system has been developed that records the electrical and optical parameters of the discharge processes with a high sensitivity and synchronization accuracy on a rod-rod electrode arrangement under standardised and oscillated lightning impulse voltage. With the current measurements and the photographic records of discharges, three phases of the breakdown process can be identified. In order of their occurrence these are the streamer phase, the channel transition phase and the channel formation phase. These phases are shown for the standardised and oscillated lightning impulse voltage, whereby similarities and differences are presented in detail. Using statistical descriptions of the breakdown and the discharge behaviour, dependencies in the discharge process will be derived.
Livres sur le sujet "LIGHTNING ROD EFFECT"
Lightning ! : Protection of life and property, against direful effects of lightning, 300,000 feet of the new patent English electro-galvanized, annealed and carbonized lightning rods ... [Paris, Ont. ? : s.n., 1985.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "LIGHTNING ROD EFFECT"
Meppelink, Jan. « Effect of Site Insulation with Gravel According to IEC 62305-3 ». Dans The Lightning Rod as a Danger, 89. Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-30434-7_8.
Texte intégralMeppelink, Jan. « Effect of Site Insulation with Asphalt According to IEC 62305-3 ». Dans The Lightning Rod as a Danger, 57–87. Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-30434-7_7.
Texte intégralRaghavender, D., et M. S. Naidu. « EFFECT OF FIELD DIVERGENCE ON THE LIGHTNING IMPULSE BREAKDOWN OF ROD-PLANE GAPS IN N2/SF6 MIXTURES ». Dans Gaseous Dielectrics V, 458–63. Elsevier, 1987. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-034693-9.50062-9.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "LIGHTNING ROD EFFECT"
Degtyarev, Sergey A., Svetlana N. Khonina, Andrew V. Ustinov et Nicolay L. Kazanskiy. « Lightning-rod effect near sharp dielectric structures ». Dans Optical Technologies for Telecommunications 2014, sous la direction de Vladimir A. Andreev, Vladimir A. Burdin, Albert H. Sultanov et Oleg G. Morozov. SPIE, 2015. http://dx.doi.org/10.1117/12.2180353.
Texte intégralYa-peng Fu, Cheng Gao, Bo Yang et Bi-hua Zhou. « The effect of metal layer surround the lightning rod on lightning electromagnetic field distribution ». Dans 2016 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (APEMC). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/apemc.2016.7522972.
Texte intégralMandela, K., M. Jegadeeshkumar et S. Usa. « Effect of Humidity on Lightning impulse Breakdown of Short Rod-Plane Air Gap ». Dans 2019 IEEE 4th International Conference on Condition Assessment Techniques in Electrical Systems (CATCON). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/catcon47128.2019.cn0085.
Texte intégralNixon, Kenneth J., Ian R. Jandrell et Andrew J. Phillips. « A simplified model of the lightning performance of a driven rod earth electrode in multi-layer soil that includes the effect of soil ionisation ». Dans Conference Record of the 2006 IEEE Industry Applications Conference Forty-First IAS Annual Meeting. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/ias.2006.256783.
Texte intégralShuai, Shuai, Zichen Du, Binjian Ma, Li Shan, Baris Dogruoz et Damena Agonafer. « Numerical Investigation of Shape Effect on Microdroplet Evaporation ». Dans ASME 2018 International Technical Conference and Exhibition on Packaging and Integration of Electronic and Photonic Microsystems. American Society of Mechanical Engineers, 2018. http://dx.doi.org/10.1115/ipack2018-8311.
Texte intégralHuge, Elijah. « Proof (Saving the City) ». Dans 2018 ACSA International Conference. ACSA Press, 2018. http://dx.doi.org/10.35483/acsa.intl.2018.41.
Texte intégralMitchard, D., N. S. Jamoshid, D. Clark, D. Carr et A. Haddad. « Investigation of lightning direct effects on aircraft materials ». Dans 2016 International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles & International Transportation Electrification Conference (ESARS-ITEC). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/esars-itec.2016.7841393.
Texte intégralBraun, Franziska, Fabian Edel et Antonio Ardilio. « Enhancing driver’s experience through emotion sensitive lighting interaction ». Dans 13th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2022). AHFE International, 2022. http://dx.doi.org/10.54941/ahfe1001731.
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