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雷电过程与雷电参数.ppt

上传人:n22x33 2018/10/4 文件大小:1.65 MB

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文档介绍

文档介绍: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
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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(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)
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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。
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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
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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
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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
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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
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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;
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