❶ 雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种对吗
雷电分直击雷、电磁脉冲、球形雷、云闪四种。其中直击雷和球形雷都会对人和建筑造成危害,而电磁脉冲主要影响电子设备,主要是受感应作用所致;云闪由于是在两块云之间或一块云的两边发生,所以对人类危害最小。
直击雷是在云体上聚集很多电荷,大量电荷要找到一个通道来释放,有的时候是一个建筑物,有的时候是一个铁塔,有的时候是空旷地方的一个人,所以这些人或物体都变成电荷释放的通道,就会把人或者建筑物击伤。直击雷是威力最大的雷电,而球形雷的威力比直击雷小。
(1)什么是感应雷机械效应扩展阅读:
雷电活动的一般条件如下。
(1)地质条件:土壤电阻率的相对值较小时,就有利于电荷很快聚集。局部电阻率较小的地方容易受雷击;电阻率突变处和地下有导电矿藏处容易受雷击;实际上接地网电阻率,会增大雷击概率。
(2)地形条件:山谷走向与风向一致,风口或顺风的河谷容易受雷击;山岳靠近湖、海的山坡被雷击的概率较大。
(3)地物条件:有利于雷雨云与大地建立良好的放电通道。空旷地中的孤立建筑物,建筑群中的高耸建筑物容易受雷击;大树、接收天线、山区输电线路容易受雷击;符合尖端放电的特性,基站铁塔建成后也会增大雷击的概率。
❷ 什么是雷电的机械效应
在发生雷击时,雷电的机械效应所产生的破坏作用表现为两种形式:
(1)雷电流流过金属物体时产生的电动力;
(2)雷电流注入树木或建筑构件时在它们内部产生的内压力.
由电磁学可知,载流导体周围的空间存在着磁场,在磁场中的载流导体又会受到电磁力的作用.两根载有相同方向雷电流的长直导体,导体A上的电流在其周围空间产生磁场,导体B在这一磁场中将受到一个电磁力的作用,其方向垂直指向导体A.同理,载流导体A也受到一个电磁力的作用,方向垂直指向导体B.两根平行载流导体之间就存在着电磁力的相互作用,这种作用力称为电动力.在这种电动力的作用下,两根导体之间将相互吸引,有靠拢的趋势.同理,如果i1与i2反向,则两根导体在电动力的作用下就会相互排斥,有分离的趋势.因此,在雷电流的作用下,载流导体就有可能会变形,甚至会被折断.按安培定律,两根长直平行载流导体之间的电动力计算公式,凡含有拐弯部分的载流导体或金属构件,其拐弯部门将受到电动力的作用,拐弯处的夹角越小,受到的电动力就越大.所以拐弯夹角为锐角时,所受到的电动力相对较大,而当拐弯处的夹角为钝角时,所受到的电动力相对较小.因此,在防雷施工中,布设成平行,锐角或绕直角的避雷引下线会受到雷电的机械效应的损坏.
被击物体内部产生内压力是雷电流机械效应破坏作用的另一种表现形式.由于雷电流幅值很高且作用时间又很短,当雷击于树木或建筑构件时,在它们的内部将瞬时地产生大量热量.在短时间内热量来不及散发出去,以致使这些内部的水分被大量蒸发成水蒸气,并迅速膨胀,产生巨大的内压力.这种内压力是一种爆炸力,能够使被击树木劈裂和使建筑构件崩塌.
雷暴云对地放电时,强大的雷电流的机械效应表现为击毁杆塔和建筑物,劈裂电力线路的电杆和横担等.
❸ 如何防直击雷、感应雷
雷电是大气中自然放电现象,云层的放电可对飞行器发生危害,云层对大地的放电则对建筑物和人畜危害极大。现代防雷的技术原则是强调全方位防护,综合治理、多层设防,把防雷作为一个系统工程来设计。由于雷电的危害无孔不入,雷电的破坏作用主要由以下几种方面引起: 直击雷:直击雷是雷电直接击在建筑物上。由于雷击时,雷电压高达几百万-几千万伏,雷电流高达几万到几十万安,强大的雷电流所经物体上的水分受热汽化膨胀,而产生强大的热效应和机械效应,从而使建筑物遭受到破坏,同时可能会引起火灾。 感应雷:感应雷是指当雷云来临时地面上的一切物体,尤其是导体,由于静电感应,都聚集起大量的雷电极性相反的束缚电荷,在雷云对地或对另一雷云闪击放电后,云中的电荷就变成了自由电荷,从而产生出很高的静电电压(感应电压)其过电压幅值可达到几万到几十万伏,这种过电压往往会造成建筑物内的导线,接地不良的金属物导体和大型的金属设备放电而引起电火花,从而引起火灾、爆炸、危及人身安全或对供电系统造成的危害。另一种情况是,在雷电闪击时,由于雷电流的变化率大而在雷电流的通道附近就形成了一个很强的感应电磁场,对建筑物内的电子设备造成干扰、破坏,又或者使周围的金属构件产生感应电流,从而产生大量的热而引起火灾。另外,当架空线遭受直击雷或产生感应雷,高电位便会沿着导线电源线以及信号侵入变电站或建筑物内,这种雷电波侵入也会对电气设备造成危害或使建筑物内的金属设备放电,引起破坏作用。 要使建筑物内部设备不受雷电损害的根本办法,就是使建筑物具有一套完善的防雷设施,为了实现其对不同雷害的防护目的,必须采用接闪、分流、屏蔽、均压、接地等技术措施。建筑物的防雷设施应包括接地体、引下线、避雷网格、避雷带、避雷针、均压环、等电位、避雷器共八个技术环节。有效利用建筑物架构相互焊接成网,做好笼式屏蔽和等电位处理。这种设计不仅经济实惠而且符合现代防雷的思路,为电气和电子设备防止雷电电磁脉冲(LEMP)破坏提供了基础条件,利用建筑物的基础桩、梁柱等结构钢筋,作为引下线和接地装置,具有经济、美观和利于雷电流散流以及不必维护和寿命长的优点。将建筑物的桩筋、地梁内的主筋和柱内的主筋焊接起来,并把地梁外圈梁中间(网格)钢筋焊接成一个闭合环路,组成一个完整的接地系统。这种接地系统与大地接触面广,接地电阻低,而且钢筋得到混凝土的保护,受侵蚀作用减少,接地电阻比较稳定。 现代雷电的综合防护,不但要解决建筑物的直击雷防护,还有对进入建筑物内的各种金属管道、电源线、信口线的LEMP防护,以确保建筑物内电器、电子设备等的安全。利用建筑物屋顶的避雷带、网和四周墙面内的柱钢筋作为引下线,以及梁钢筋相互焊接,把进入建筑物的水管、金属管道等金属构件作良好电气连接。这样,整座建筑物就形成了一个理想的“法拉第笼”屏蔽网,不但能使雷电流有良好的散流途径,均压分流、接地电阻小、而且整座建筑物形成统一的等电位系统,保持均压作用。利用地下建筑物基础接地体,由于接地体面积大,大大降低了接地电阻。利用柱筋作为引下线,由于引下线多,分流效果好,可大大减少了各引下线的电流值。在高层的建筑物防雷中,考虑到雷电流的散流途径长。从接闪器到引下线到接地装置的电位梯度大,为了均衡电位,降低电位梯度,对高层外圈梁的钢筋焊接成闭合回路,构成水平避雷带,可有效地防范侧击雷。
❹ 雷电的机械效应有哪些事例
雷击中大树劈裂树干;雷击将混凝土等建筑边角击碎;等
主要就是将物体击坏的事例基本都是机械效应,原因被击物在雷击点处间隙中的气体和水分在雷电流的作用下剧烈膨胀、水分急剧蒸发而引起被击物爆裂。
❺ 什么是直击雷击和感应雷击
感应雷击是由于雷雨云的静电感应或放电时的电磁感应作用,使建筑物的金属物线(如钢筋、管道、电线等)感应出与雷雨云相反的电荷,而悄悄发生,因而不易被察觉。
直击雷是带电云层(雷云)与建筑物、其它物体、大地或防雷装置之间发生的迅猛放电现象,并由此伴随而产生的电效应、热效应或机械力等一系列的破坏作用。
❻ 如何进行直击雷和感应雷的防雷措施这二者又有何区别
您好我是北京雷布斯的小任,由我来为您解答这个问题:
雷电是大气中自然放电现象,云层对大地的放电则对建筑物和人畜危害极大。现代防雷的技术原则是强调全方位防护,综合治理、多层设防,把防雷作为一个系统工程来设计。由于雷电的危害无孔不入,雷电的破坏作用主要由以下几种方面引起:
直击雷:直击雷是雷电直接击在建筑物上。由于雷击时,雷电压高达几百万-几千万伏,雷电流高达几万到几十万安,强大的雷电流所经物体上的水分受热汽化膨胀,而产生强大的热效应和机械效应,从而使建筑物遭受到破坏,同时可能会引起火灾。
感应雷:感应雷是指当雷云来临时地面上的一切物体,尤其是导体,由于静电感应,都聚集起大量的雷电极性相反的束缚电荷,在雷云对地或对另一雷云闪击放电后,云中的电荷就变成了自由电荷,从而产生出很高的静电电压(感应电压)其过电压幅值可达到几万到几十万伏,这种过电压往往会造成建筑物内的导线,接地不良的金属物导体和大型的金属设备放电而引起电火花,从而引起火灾、爆炸、危及人身安全或对供电系统造成的危害。
另一种情况是,在雷电闪击时,由于雷电流的变化率大而在雷电流的通道附近就形成了一个很强的感应电磁场,对建筑物内的电子设备造成干扰、破坏,又或者使周围的金属构件产生感应电流,从而产生大量的热而引起火灾。另外,当架空线遭受直击雷或产生感应雷,高电位便会沿着导线电源线以及信号侵入变电站或建筑物内,这种雷电波侵入也会对电气设备造成危害或使建筑物内的金属设备放电,引起破坏作用。 要使建筑物内部设备不受雷电损害的根本办法,就是使建筑物具有一套完善的防雷设施,为了实现其对不同雷害的防护目的,必须采用接闪、分流、屏蔽、均压、接地等技术措施。建筑物的防雷设施应包括接地体、引下线、避雷网格、避雷带、避雷针、均压环、等电位、避雷器共八个技术环节。有效利用建筑物架构相互焊接成网,做好笼式屏蔽和等电位处理。这种设计不仅经济实惠而且符合现代防雷的思路,为电气和电子设备防止雷电电磁脉冲(LEMP)破坏提供了基础条件,利用建筑物的基础桩、梁柱等结构钢筋,作为引下线和接地装置,具有经济、美观和利于雷电流散流以及不必维护和寿命长的优点。将建筑物的桩筋、地梁内的主筋和柱内的主筋焊接起来,并把地梁外圈梁中间(网格)钢筋焊接成一个闭合环路,组成一个完整的接地系统。这种接地系统与大地接触面广,接地电阻低,而且钢筋得到混凝土的保护,受侵蚀作用减少,接地电阻比较稳定。 现代雷电的综合防护,不但要解决建筑物的直击雷防护,还有对进入建筑物内的各种金属管道、电源线、信口线的LEMP防护,以确保建筑物内电器、电子设备等的安全。利用建筑物屋顶的避雷带、网和四周墙面内的柱钢筋作为引下线,以及梁钢筋相互焊接,把进入建筑物的水管、金属管道等金属构件作良好电气连接。这样,整座建筑物就形成了一个理想的“法拉第笼”屏蔽网,不但能使雷电流有良好的散流途径,均压分流、接地电阻小、而且整座建筑物形成统一的等电位系统,保持均压作用。利用地下建筑物基础接地体,由于接地体面积大,大大降低了接地电阻。利用柱筋作为引下线,由于引下线多,分流效果好,可大大减少了各引下线的电流值。在高层的建筑物防雷中,考虑到雷电流的散流途径长。从接闪器到引下线到接地装置的电位梯度大,为了均衡电位,降低电位梯度,对高层外圈梁的钢筋焊接成闭合回路,构成水平避雷带,可有效地防范侧击雷。
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❼ 什么是雷电的静电感应效应雷电的静电感应效应有哪些破坏作用
在各种金属屋顶或架空线路上,会因为其上空的带电雷暴云层的存在产生静电感内应,带上与云层相反的电荷,当先导容到达地面时,回击发生,先是通道中的电荷与金属屋顶或架空线路上的异号电荷迅速中和,如果发生在金属屋顶上,在金属屋顶上未被中和的电荷形成对地的高电位,如果没有通路泄放金属屋顶上的电荷,金属屋顶上与屋内的人或金属设备之间就会发生击穿放电,危害人的生命和损坏设备,如有金属屋顶上静电感应的电荷泄放的通路,但泄放通路不畅,电阻值过大,电流通过接触不良处时就会产生火花放电,点烟易燃易爆物体,发生火灾。如果发生在架空线路上,未被中和的电荷失去束缚就可以自由运动,形成过电压波,会沿架空导线两侧传播,当它沿线路进入建筑物内时,将会对建筑物内的信息系统和电气设备造成损坏。
❽ 交流电网上的感应雷是如何形成的
感应雷可由静电感应产生,也可由电磁感应产生,形成感应雷电压的机率很高,对建筑物内的版低压电子权设备威胁巨大,计算机网络系统及电话程控交换机的防雷工作重点是防止感应雷入侵。
感应雷,顾名思义,就是由于电磁感应效应形成的雷击。由于现在电力网络和电子网络的发展,使得网络中的设备面临的最大天然威胁就是感应雷。
自然界中地球本身具有磁场,由于地磁的突变、雷电的形成和地下易导磁矿物的影响都会造成不同范围内电磁场的变化,而电力网络中的电线是电的良导体,架设电线的铁塔也是良好的磁导体,在突变的电磁场中由于电磁感应效应会感应出很高的电压。这就是感应雷。
感应雷对电网的危害:破坏绝缘体,导致电力输送受阻;影响输送的电能质量;还可以通过电网的传输影响更大范围中的电力设施。所以必须对感应雷的危害有充分的认识和必要的准备。
❾ 直击防雷与感应防雷有什么区别
直击雷:
直击雷是雷电直接击在建筑物上。由于雷击时,雷电压高达几百万内-几千万伏,雷电流高容达几万到几十万安,强大的雷电流所经物体上的水分受热汽化膨胀,而产生强大的热效应和机械效应,从而使建筑物遭受到破坏,同时可能会引起火灾。
感应雷:
感应雷是指当雷云来临时地面上的一切物体,尤其是导体,由于静电感应,都聚集起大量的与雷电极性相反的束缚电荷,在雷云对地或对另一雷云闪击放电后,云中的电荷就变成了自由电荷,从而产生出很高的静电电压(感应电压)其过电压幅值可达到几万到几十万伏,这种过电压往往会造成建筑物内的导线,接地不良的金属物导体和大型的金属设备放电而引起电火花,从而引起火灾、爆炸、危及人身安全或对供电系统造成的危害。另一种情况是,在雷电闪击时,由于雷电流的变化率大而在雷电流的通道附近就形成了一个很强的感应电磁场,对建筑物内的电子设备造成干扰、破坏,又或者使周围的金属构件产生感应电流,从而产生大量的热而引起火灾。
参考资料:《如何防御直击雷、感应雷?》