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有枝状、球状、片状、条状等多种形状,但经常见到的是枝状闪电,其平均长度是2-3公里,也有可达20-30公里的。在闪电的同时,放电的路径上空气的温度瞬息间可以雷电:雷电是大气中的放电现象。在大气层中,云层间或云和地之间的电位差增大达到一定程度时,即发生猛烈放电现象(闪电)。可见,雷电的产生首先与大气层中的云有关,如层积云、雨层云、积云、积雨云等,最重要的则是积雨云,气象专业书中讲的积雨云就是指雷雨云。在积雨云的生成与发展的同时,云体会带有大量电荷,一般云体上部带正电荷,中部和下部带负电荷,底部又有一部分带正电荷。当浓积云发展到积雨云阶段,其中有的区域电位梯度大到每厘米几千伏特,甚至上万伏特时,才会有闪电发生。每次放电时的电流强度平均有2万安培左右,放电时间很短,总的持续时间一般为0.2秒;个别的可达1.5秒。闪电增高几万度,空气因急剧增热而膨胀就会引起空气的剧烈振动、冲击、爆炸,产生雷暴在气象学里,分锋面雷暴、气团雷暴、对流性雷暴、平流性雷暴强烈的雷鸣(打雷),亦称雷暴。由于光速比声速快,故先见闪电,后闻雷声。。
雷电感应:直接雷击时,在雷击的通路雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变电磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,如附近有可燃物就会引发火灾和爆炸,如感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。静电感应:带有大量负电荷的雷云所产生的电场将会在架空明线上感生出被电场束缚的正电荷。当雷云对地放电或对云间放电时,云层中的负电荷在一瞬间消失了(严格说是大大减弱),那么在线路感应出的这些被束缚的正电荷也就在一瞬间失去了束缚,在电势能的作用下,这些正电荷将沿着线路产生大电流冲击,从而对电器设备产生不同程度的影响。电磁感应:雷击发生在供电线路附近,或击在避雷针上产生较大的交变电磁场,此交变磁场的能量将感应于线路并最终作用到设备上,对用电设备造成极大危害。雷电波侵入:由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。雷击电磁脉冲:作为干扰源的直接雷击和附近雷击所引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰,如雷电流或部分雷电流、被雷电击中的装置的电位升高以及磁辐射干扰。
雷电是怎么形成的??电是伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观而又有点令人生畏的放电现象。?雷电一般产生于对流发展旺盛的积雨云中,因此常伴有强烈的阵风和暴雨,有时还伴有冰雹和龙卷风。积雨云顶部一般较高,可达20公里,云的上部常有冰晶。冰晶的凇附,水滴的破碎以及空气对流等过程,使云中产生电荷。?云中电荷的分布较复杂,但总体而言,云的上部以正电荷为主,下部以负电荷为主。因此,云的上、下部之间形成一个电位差。当电位差达到一定程度后,就会产生放电,这就是我们常见的闪电现象。闪电的平均电流是3万安培,最大电流可达30万安培。闪电的电压很高,约为1亿至10亿伏特。一个中等强度雷暴的功率可达一千万瓦,相当于一座小型核电站的输出功率。放电过程中,由于闪道中温度骤增,使空气体积急剧膨胀,从而产生冲击波,导致强烈的雷鸣。带有电荷的雷云与地面的突起物接近时,它们之间就发生激烈的放电。在雷电放电地点会出现强烈的闪光和爆炸的轰鸣声。这就是人们见到和听到的闪电雷鸣。?
雷电的产生及破坏性雷电是发生在积雨云(俗称雷暴云)云内及云与地之间,因强烈电位而产生的击穿放电现象。在放电的过程中,由于闪道内空气温度骤升,体积急剧膨胀而发生爆炸,产生强烈的冲击波,发出隆隆的雷声。n雷电发生时产生的雷击电流是主要的破坏源,其危害有直接雷击、感应雷击n和由架空线(如供电、电讯)引导的雷电波侵入雷击。因其产生强大的电流、炽热的高温、强烈的冲击波、剧变的电磁场以及强烈的电磁辐射等物理效应,使其在瞬间产生巨大的破坏力。雷电会导致人员的伤亡,中断供配系统、通讯设备和计算机信息系统,引起森林火灾,击毁建筑物,造成仓储、炼油厂、油田等燃烧甚至爆炸,因此严重危害人民财产和人身安全。雷电灾害一年四季均可发生,但以春、夏季较多且强度最强,秋季次之,冬n季很少且强度较弱。最容易遭受雷击危害的实施有:缺少避雷设备或避雷设备不合格的高大建筑物、储罐等;没有良好接地的金属屋顶;潮湿或空旷地区的建筑物、树木等;建筑物上有无线电而又没有避雷器和良好接地的地方;由于烟气的导电性、烟囱特别易遭雷击。
防雷意识的误导n1、建筑物已有防雷器(避雷塔、避雷针、避雷带),电脑、通讯设备等不用再保护。建筑物的防雷器只是对直击雷接闪,保护建筑物不被直击雷损坏,而不能保护建筑物内部的电子电器设备免遭感应雷损坏。2、电源已安装地线,防雷没有问题。建筑物内部电源装有地线是电源本身应具有的接线要求,它能起到在遭受雷击时,雷电通过防雷装置泄放到大地的通道作用,而不能起到保护作用。要能起保护作用,则必须安
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