雷电过程与雷电参数.ppt
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1、雷电自然中最宏伟壮观的现象,也是最普遍的现象之一,它对人类的生活环境、工作条件等都造成了很大的影响,因此对雷电的研究和防护意义重大。,早在18世纪初,富兰克林等物理学家已经揭示了“闪电就是电”的本质,而随着物理学的进一步发展,人们对雷电这一自然现象有了更深刻的认识。,第七章 雷电放电及防雷保护装置,欧美雷电科学的建立,著名的风筝试验(17世纪,富兰克林): 240米长的缠绕钢丝的麻绳上产生20cm的电火花,著名科学家G W Richman(17111753)(彼得堡科学院院士)观察雷电而死亡,高速摄影、记录示波器、雷电定向定位仪等现代化测量技术(丰富人类对雷电的认识),从电力工程的角度来看,最
2、值得我们注意的两个方面是:,雷电放电在电力系统中引起很高的雷电过电压,它是造成电力系统绝缘故障和停电事故的主要原因之一,产生巨大电流,使被击物体炸毁、燃烧、使导体熔断或通过电动力引起机械损坏。,雷电放电实质上是一种超长气隙的火花放电,它所产生的雷电流高达数十、甚至数百千安,从而会引起巨大的电磁效应、机械效应和热效应。,雷云的形成,雷电放电过程,雷电参数,雷电过电压的形成,第一节 雷电过程与雷电参数,雷云的形成机理获得比较广泛认同的是水滴分裂起电理论: 大水滴分裂成水珠和细微的水沫,出现电荷分离现象,大水珠带正电,小水沫带负电,细微水沫被上升。气流带往高空,形成大片带负电的雷云。,雷云下部局部正
3、电荷区。,一、雷云的形成,雷电放电就其本质而言是一种超长气隙的火花放电。,二、雷电放电过程,负极性棒板 不能顺利向前发展,雷电放电过程,基本过程:先导放电阶段 ;主放电阶段;余辉放电阶段,主放电:先导靠近地面时,进入主放电阶段,强烈的电荷中和过程,伴随着雷鸣和闪光。主放电的时间极短,只有50100微秒,放电发展速度50100m/微秒。电流幅值高达数十甚至数百千安;,余辉阶段:主放电完成后,云中剩余电荷沿着导电通道开始流向大地,这一阶段称放电的余辉阶段,电流数百安。,先导放电:雷云中的电荷分布是不均匀的,当雷云中的某个电荷密集中心的电场强度达到空气击穿场强(2530kV/cm,有水滴时仅为10k
4、V/cm)时,空气便开始电离,形成指向大地的一段电离的微弱导电通道;,分级先导:多次先导 主放电的重复过程,每次间歇时间为几十毫秒,放电次数一般为23次,最多为次,雷云中可能存在多个电荷中心,当第一个电荷中心完成上述放电过程后,可能引起其他电荷中心向第一个中心放电,并沿着第一次放电通路发展。,理解以下几点: 雷云对地放电的实质是雷云电荷向大地的突然释放 被击物体的电位取决于雷电流和被击物体阻抗的乘积 从电源性质看,相当于一个电流源的作用过程 人们能够测知的电量,重要是流过被击物体的电流,雷电放电由带电荷的雷云引起,大多数的放电发生在雷云之间不危险,少数的放电发生在雷云和大地之间危险,对地放电的
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