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避雷針

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球頭(型)避雷針

人氣:4147發表時間:2018-06-11

  如前所述,在同樣電壓下,雷云對避雷針的放電距離R與雷云對地的放電距離H是不同的,而避雷針保護范圍的確定是取K=R/H=1,此時避雷針的引管空間分界線為拋物線。通過長間隙放電實驗可以發電當雷電極為負、地為正時,K=R/H=1.1其引雷空間分界線為一雙曲線,而雷電極為正、地為負時,K=R/H=0.8-0.9,其引雷空間分界線為一橢圓。
  實驗還發現,當借電極為負時,被擊物頂部曲率半徑較小時,對頂部引雷能力沒有什么影響,而被擊物頂部曲率半徑大于試驗條件的頂部臨界電暈半徑情況下,由于表面電場強度降低,上行先導放電的起始時間推后,頂部引雷能力也降低了。多針型模型的引雷能力小于尖端的吸雷能力,但卻大于具與多針型模型針長相同半徑的球型物體的引雷能力。不過,隨著間隙尺寸的增加,多針型模型與球型物體的吸雷能力差異有縮小的趨勢。當雷電極為正時,被擊物頂部的曲率半徑對雷擊點概率分布的影響則不明顯了。

避雷針

   根據這些實驗,當把避雷針頂部做成半徑大于雷擊距離下臨界電暈半徑的球頭,或把多針型避雷針的針尖包絡面的半徑做成大于上述臨界電暈半徑的話,如圖4.13所示,則雷電對避雷針的放電強度將高于雷電對地的放電強度,即K=R/H=0.8-0.9,其引雷空間分界線為橢圓。若該避雷針的高度與被保護物相等或相近,則可能使被保護物附近的空間電場分布趨于均勻,減少了被保護物的引雷概率,使其受防雷保護。不過,這實際上是一種控制接閃點的技術,由于雷電下行先導仍然要發展,它不在被保護物上放電,也會向相鄰物體上放電,這樣增加了相鄰物體的雷擊率。
  大型平頂房屋的模擬雷擊試驗也表明,負雷擊下絕大部分放電都擊于四周的檐部,屋面上很少被雷擊;而正雷擊下屋面上的雷擊次數也很少,但略多于負雷擊的情況。建筑物屋頂為平面或球面,也就相當于改善了局部電場結構,因此這類避雷針的作用并非十分突出。如果采用了這類避雷針。為了可靠地保護目的建筑物面又不增加相鄰建筑物的雷擊率的話。則還需要在其兩側安裝避雷針或避雷線,以確保雷電流安全地泄放入地

    至于市場上還有多種非常規避雷針,有的沒有原理說明,有的則含糊其辭,不足以取信于人。

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