球头(型)避雷针
人气:3426发表时间:2018-06-11
如前所述,在同样电压下,雷云对避雷针的放电距离R与雷云对地的放电距离H是不同的,而避雷针保护范围的确定是取K=R/H=1,此时避雷针的引管空间分界线为抛物线。通过长间隙放电实验可以发电当雷电极为负、地为正时,K=R/H=1.1其引雷空间分界线为一双曲线,而雷电极为正、地为负时,K=R/H=0.8-0.9,其引雷空间分界线为一椭圆。
实验还发现,当借电极为负时,被击物顶部曲率半径较小时,对顶部引雷能力没有什么影响,而被击物顶部曲率半径大于试验条件的顶部临界电晕半径情况下,由于表面电场强度降低,上行先导放电的起始时间推后,顶部引雷能力也降低了。多针型模型的引雷能力小于尖端的吸雷能力,但却大于具与多针型模型针长相同半径的球型物体的引雷能力。不过,随着间隙尺寸的增加,多针型模型与球型物体的吸雷能力差异有缩小的趋势。当雷电极为正时,被击物顶部的曲率半径对雷击点概率分布的影响则不明显了。
大型平顶房屋的模拟雷击试验也表明,负雷击下绝大部分放电都击于四周的檐部,屋面上很少被雷击;而正雷击下屋面上的雷击次数也很少,但略多于负雷击的情况。建筑物屋顶为平面或球面,也就相当于改善了局部电场结构,因此这类避雷针的作用并非十分突出。如果采用了这类避雷针。为了可靠地保护目的建筑物面又不增加相邻建筑物的雷击率的话。则还需要在其两侧安装避雷针或避雷线,以确保雷电流安全地泄放入地
至于市场上还有多种非常规避雷针,有的没有原理说明,有的则含糊其辞,不足以取信于人。
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