安陽防雷公司分析法國ESE2500針的適用方法自Franklin發(fā)明避雷針以來,它的形狀一直是尖的,并一直沿用到現(xiàn)在.但迄今尚沒有大家 一致接受的形狀結構標準.避雷針的安裝減少了建筑物被雷電的破壞,但它鄰近的物體有時會遭 到雷擊.眾所周知,避雷針實際是引雷針,但在什么樣的條件下,下行雷電先導能被吸引到避雷 針上進而產生回擊,尚缺乏量化的研究.較近,美國佛羅里達州的**雷電研究和試驗中心的理論研究*,從理論分析計算、**放電過程的實驗室測量、研究以及不同形狀避雷針的現(xiàn)場測量和運行結果比較等方面,全面系統(tǒng)地研究了這一問題,得出結論認為:*鈍的避雷針要**傳統(tǒng)上一直沿用的尖的避雷針,并進而提出了避雷針結構形狀的具體設計. 在當**云攜帶負極性電荷的情況下,空氣中存在的自由電子,會被地面接地**的強電場吸引向**加速運動,因碰撞中性分子釋放更多自由電子,從而產生雪崩現(xiàn)象,并在其后留下一個正離子形成的電荷柱.當環(huán)境電場足夠強時,雪崩持續(xù)發(fā)生,其后的正離子電荷柱(即正先導)可以在環(huán)境電場的作用下持續(xù)向上傳播,并和下行負先導連接而形成回擊.雖然在常壓下,產生電子雪崩的電場**過6MV/m,但正先導在約440kV/m的環(huán)境電場中即可持續(xù)傳播.避雷針必須在其*一定距離范圍內產生這種電場才能吸引下行雷;另外下行先導接近避雷針時,它所產生的電場增強率必須使正離子柱的累積伸展**過它因在電場作用下的遷移而被清除的速率.而頭部鈍的 避雷針要比尖的較能滿足這些條件.安陽防雷公司分析法國ESE2500針的適用方法 將避雷針等效為接地的垂直細長半橢球體,可以計算其*電場增強因子隨距離的變化.結果表明,形狀尖的*(其曲率半徑遠小于橢球體半長軸高度),其電場隨離開*的距離*減小.當距離等于一個曲率半徑時,電場減弱為*的1/3.而鈍的*,電場隨距離的減弱要小得多.當距離**過6mm時,10mm半徑的橢球體*附近的電場增強要遠大于0.1mm半徑的橢球體.計算還表明,曲率半徑小于0.5mm的橢球體,在距離***過0.25mm 時,電場將小到不可能產生電子雪崩的程度.計算也表明,當下行負先導逼近時,在鈍的橢球體*因電子雪崩的產生而形成的累積正電荷柱,其正離子因遷移和相互排斥而被清除(因而使正先導不能向上持續(xù)傳播)的時間要遠大于尖的橢球體.安陽防雷公司分析法國ESE2500針的適用方法 根 據(jù)以上分析,還進行了不同**形狀避雷針的野外現(xiàn)場實驗.在1994-2000連續(xù)7年的野外現(xiàn)場實驗中,有12次雷電擊中鈍的避雷針,其直徑在12.7-25.4mm 之間,大多為19mm.但沒有一次擊中傳統(tǒng) Franklin 型避雷針及 ESE 型避雷針.報告還指出,在直徑Φ8~Φ80mm的避雷針中,Φ20~Φ25mm的避雷針較*吸引雷電,且雷電擊中部位約為距*3倍直徑處
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詞條說明
一、雷擊斷線與跳閘機理 ? 1.電弧放電規(guī)律 (1)配電網雷電過電壓閃絡,亦即大氣壓或**大氣壓*電流放電,為電弧放電形式。 (2)雷電過電壓閃絡時,瞬間電弧電流很大、但時間很短。 (3)當雷電過電壓閃絡,特別是在兩相或三相(不一定是在同一電桿上)之間閃絡而形成金屬性短路通道,引起數(shù)千安培工頻續(xù)流,電弧能量將驟增。 ?風力發(fā)電防雷系統(tǒng)架空配電線路的防雷方法 2.架空絕緣導線斷
一般建筑物避雷網只能保護其本身免受直擊雷損毀,但雷電會通過以下形式和途徑破壞電子設備:一是雷電直擊到電源輸入線,繼而進入和損壞設備。雖然電力傳輸線上都安裝了各種保護間隙和電力避雷器如,但這只可使雷電沖擊波經過輸電線路侵入時,將線對地的電壓限制到小于6000伏(IEEEC62.41),而線對線則無法控制。二是以感應方式,如:電阻性電感性或電容性耦合到電源、訊號及電話線上,較終危害設備。電器開關動作眾
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