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文档简介
电力安全生产及防护范明树电力工程系第3章防雷保护认识雷电防雷装置的种类与作用电力设施和建筑物的防雷防雷装置的安装与维护1、认识雷电雷云的形成雷云放电过程雷电过电压的形式雷电参数雷云的形成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。雷云的放电过程先导放电阶段主放电阶段余辉放电阶段雷云的放电过程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(25-30kV/cm,有水滴时仅为10kV/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;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50-100微秒,放电发展速度50-100m/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。
(a)雷云的放电过程;(b)放电过程中雷电流变化情况
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2-3次,最多为40次。大气过电压的基本形式直接雷过电压雷云直接击中房屋、杆塔、电力装置等物体时,强大的雷电流流过该物体而泄入大地,在该物体上将产生很高的电压降,称为直接雷过电压。感应雷过电压当雷击设备或架空线路附近地面时,在设备或导线上由于静电感应和电磁感应而产生的过电压,称为感应雷过电压。侵入波过电压由于架空线路或架空金属管道上遭受直接雷或感应雷而产生的高压冲击雷电荷,可能沿线路或管道侵入室内。
(a)主放电前;(b)主放电后感应雷过电压形成示意图
hd—导线高度;S—雷击点至导线的距离先导放电阶段:虽然有束缚电荷的存在,但是由于负电荷移动较慢,故线路上产生的的电流较小,相应的电压也较小,可忽略。主放电阶段:负电荷迅速被中和,束缚的正电荷产生的电场使导线对地形成一定电压,而雷电流产生的磁通在导线也感应出一定电压。这两者之和就是感应雷击过电压,分别称为雷击过电压的静电分量和电磁分量。雷电参数
关于雷电,需要理解的几点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-危险对地放电的雷云大多数带负电荷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
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