Villámvédelem és azon belül a villámáram-eloszlás szimuláció történeti fejlődése
Szijártó, Gabor
Kovács, Károly
2025-09-25T07:00:37Z
2025-09-25T07:00:37Z
2025
2676-9042
hu_HU
http://hdl.handle.net/20.500.14044/34030
A villámvédelem Magyarországon az 1930-as években kezdett szabályozott keretek között működni, amikor meg-született az első szabvány, a MOSZ 274. Dr. Horváth Tibor professzor je-lentős szerepet játszott a villámvédelmi kutatások és oktatás fejlesztésében, amelynek eredményeként az MSZ 274 szabványsorozat alapozta meg a hazai gyakorlatot. Az 1960-as években új szemléletet honosítottak meg, például a "gördülő gömb" módszert, amely világ-szerte elismertté vált. Az 1990-as évek-től kezdődően a villámáram-eloszlás modellezésének és szimulációjának fontossága előtérbe került, különösen az elektro-geometriai modellek és a számí-tógépes szimulációk révén. A villámvé-delmi rendszerek tervezése mára az MSZ EN 62305 szabványsorozaton alapul, amely részletesen foglalkozik az épületek és elektromos rendszerek fizi-kai és túlfeszültség elleni védelmével. A szimulációs eszközök, mint például a CDEGS és az ATP-EMTP, lehetővé teszik a villámáram pontosabb modellezését, támogatva a biztonságosabb és hatékonyabb védekezést.
hu_HU
Lightning protection in Hungary began to take
a regulated form in the 1930s with the introduction of the first standard, MOSZ 274. Dr.
Tibor Horváth played a significant role in advancing lightning protection research and education, resulting in the MSZ 27
4 standard series, which laid the foundation for national
practices. During the 1960s, new perspectives
emerged, such as the "rolling sphere" method,
which gained worldwide recognition. From
the 1990s, the modeling and simulation of
lightning current distr
ibution became increasingly important, supported by developments
in electrogeometric models and computer
simulations. Today, the design of lightning
protection systems is governed by the MSZ
EN 62305 standard series, which comprehensively addresses the protection of buildings
and electrical systems against both physical
and overvoltage effects. Simulation tools such
as CDEGS and ATP-EMTP enable more accurate modeling of lightning currents, enhancing the safety and efficiency of protective
measures. These a
dvances ensure that lightning protection systems remain reliable and
meet modern technological demands.
hu_HU
dc.format
PDF
hu_HU
hu
hu_HU
Villámvédelem és azon belül a villámáram-eloszlás szimuláció történeti fejlődése
hu_HU
Historical development of lightning protection and within lightning current distribution simulation
hu_HU
Open access
hu_HU
Óbudai Egyetem
hu_HU
Budapest
hu_HU
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar