雷电过程与雷电参数_第1页
雷电过程与雷电参数_第2页
雷电过程与雷电参数_第3页
雷电过程与雷电参数_第4页
雷电过程与雷电参数_第5页
已阅读5页,还剩18页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

关于雷电过程与雷电参数第2页,共23页,2024年2月25日,星期天第3页,共23页,2024年2月25日,星期天

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GWRichman(1711-1753)(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)第4页,共23页,2024年2月25日,星期天从电力工程的角度来看,最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。第5页,共23页,2024年2月25日,星期天

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第6页,共23页,2024年2月25日,星期天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。

雷云下部局部正电荷区。一、雷云的形成

第7页,共23页,2024年2月25日,星期天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第8页,共23页,2024年2月25日,星期天雷电放电过程基本过程:先导放电阶段;主放电阶段;余辉放电阶段第9页,共23页,2024年2月25日,星期天主放电: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。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;第10页,共23页,2024年2月25日,星期天

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。第11页,共23页,2024年2月25日,星期天

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-危险对地放电的雷云大多数带负电荷第12页,共23页,2024年2月25日,星期天(一)雷电活动频度——雷暴日及雷暴小时

雷暴日Td是一年中发生雷电的天数,以听到雷声为准,在一天内只要听到过雷声,无论次数多少,均计为一个雷暴日。雷暴小时Th是一年中发生雷电放电的小时数,在一个小时内只要有一次雷电,即计为一个雷电小时。一个雷暴日折合三个雷暴小时。雷暴日与该地区所在纬度、当地气象条件、地形地貌有关Td<15,少雷区;>40,多雷区;>90,强雷区三、雷电参数雷暴日和雷暴小时的统计中,并没有区分雷云之间的放电和雷云对地的放电。但是,只有落地雷才有可能产生对电力系统造成危害的过电压。第13页,共23页,2024年2月25日,星期天(二)地面落雷密度()和雷击选择性

表示每平方公里地面在一个雷暴日受到的平均雷击次数。

我国标准对Td=40的地区,取=0.07

(三)雷道波阻抗(Z0)雷电通道长度数千米,主放电时如同导体,类似于一条分布参数线路,具有某一等值波阻抗,称为雷道波阻抗。主放电过程可看作是一个电流波沿着波阻抗为Z0的雷道投射到雷击点的波过程。我国有关规程建议取Z0≈300Ω第14页,共23页,2024年2月25日,星期天负极性雷击均占75~90%,对设备绝缘危害较大,防雷计算中一般均按负极性考虑。(五)雷电流幅值()

通常定义雷电流为雷击于低阻接地电阻(≤30Ω)的物体时流过雷击点的电流。它近似等于电流入射波的两倍,即

一般地区,雷电流幅值超过的概率可按下式计算(四)雷电的极性第15页,共23页,2024年2月25日,星期天波前陡度的最大极限值一般可取50kA/us左右。(六)雷电流的波前时间、陡度及波长雷电流的波前时间T1处于1~4us的范围内,平均为2.6us。波长T2

处于20~100us的范围内,多数为40us左右。我国防雷设计采用2.6/40us的波形;在绝缘的冲击高压试验中,标准雷电冲击电压的波形定为1.2/50us雷电流波前的平均陡度(kA/us)第16页,共23页,2024年2月25日,星期天(七)雷电流的计算波形1、双指数波2、斜角波3、斜角平顶波4、半余弦波在防雷计算中,按不同要求采用不同的计算波形第17页,共23页,2024年2月25日,星期天(八)雷电的多重放电次数及总延续时间有55%的对地雷击包含两次以上的重复冲击;3~5次冲击者有25%;10次以上者有4%。平均重复冲击次数取3次。(九)放电能量A=QU=107V×20C=20×107W.s(200MW秒),放电能量不大,但是在极短时间内放出的,因而功率很大。第18页,共23页,2024年2月25日,星期天四、雷电过电压的形成(一)雷电放电的计算模型第19页,共23页,2024年2月25日,星期天(三)感应雷击过电压雷击于线路附近大地或接地的线路杆塔顶部等,在绝缘的导线上引起感应过电压。(二)直接雷击过电压

雷击于地面上接地良好的物体雷击于导线或档距中央避雷线第20页,共23页,2024年2月25日,星期天先导放电阶段: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。第21页,共23页,2024年2月25日,星期天小结获得比较广泛认同的雷云形成机理为水滴分裂起电理论。雷电放电就其本质而言是一种超长气隙的火花放电。其发展过程分为三个阶段:先导放电、主放电、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论