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原理分析
通过对当前国内外生产的优化避雷针的研究分析,发现其优化避针针主要采用先导放电,阻抗限流等技术来解决其传统避雷针的两大不足,以改善其避雷效果。
1.先导放电原理分析
通过雷电的形成性质可知,雷云对地面物质放电,有以下两种方式:上行雷闪和下行雷闪。一般来说,下行雷闪时,先导自上而下发展,主放电过程发生在地面附近,大地电荷供应充分,所以放电过程来得迅速,造成雷电流幅值大(平均值为30 ~ 40kA),陡度高(20 ~ 40kA/ms),上行雷闪,一般没有自上而下的主放电,它的放电电流,由不断向上发展的先导过程产生,即使有主放电因雷云向主放电通道供应电荷困难,所以放电电流幅值小(平均小于7kA),且陡度低(小于5kA/ms)。上行雷闪不仅雷击电流幅值小陡度低而且不发生绕击。这是因为当雷闪先导自上而下发展时,该先导或者直接进入雷云电荷中心、或者拦截自雷云向下发展的先导,这样中和雷云电荷的反应在上空进行,自雷云向下的先导就不会延伸到被保护对象。这种优化避雷针正是利用了上行雷闪的这些特点,在结构上进行加工处理,使其能可靠地引发上行雷闪放电,从而达到改善防雷效果的目的。为此,这种优化避雷针亦可称之为提前放电避雷针。要成功引发上行雷闪, 具备以下两个条件:
1)在引发发生之前,抑制针尖的电晕放电,尽量减小包围的空间电荷。
2)在需要引发上行雷闪时,针尖处的电场强度应足够高,以迅速产生放电脉冲,形成向上引流。
结论
通过分析可知,采用先导放电技术的避雷针可引发上行雷闪,从而有效降低雷电流的幅度和陡度,并能有效防止侧击和绕击现象,采用阻抗限流技术的避雷针利用阻抗变化来达到降低雷电流的幅度和陡度。而存在不能引发成功的问题。采用阻抗限流技术的避雷针,而不能有效防止侧击和绕击现象,且在阻流消陡的同时,在避雷针上产生一个很高的电压,容易对周围的物体产生反击。因此,应深入了解各种优化避雷针的性能及原理,根据其被保护物的要求以及使用场合和环境的不同进行合理选择。以致能够安全使用,实现优化避雷针的防护效果。
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