1樓:demon陌
特點:電流大、電壓高。
雷電流放電電流大,幅值高達數十至數百千安;放電時間極短,大約只有50~100μs;波頭陡度高,可達50ka/s,屬於高頻衝擊波。雷電感應所產生的電壓可高達300~500kv。直擊雷衝擊電壓高達mv級,放電時產生的溫度達2000k。
大氣中的水蒸氣是雷雲形成的內因;雷雲的形成也與自然界的地形以及氣象條件有關。熱雷電是夏天經常在午後發生的一種雷電,經常伴有暴雨或冰雹。熱雷電形成很快、持續時間不長,1~2小時;雷區長度不超過200~300km,寬度不超過幾十千米。
2樓:匿名使用者
放電速度快,電壓高,電流大,放電過程一般都伴有噼啪聲
你這是遇見了感應雷電的放電。感應雷是直接雷擊時產生的電磁場所造成的感應現象,它可分為靜電感應和電磁感應兩種。在先導放電階段,對地具有電容的金屬體,在電場作用下,逐步積聚電荷,主放電發生後,先導電路中的電荷迅速中和,而金屬體上的電荷來不及流散,因此,電位急劇增長,並對地放電。
這種現象稱為靜電感應。有一次本人正在屋裡和麵,剛端起面盆。遠處一個電閃,忽然感到面盆上一股很強的電流,差點沒將面盆扔了。
我的孩子,正拿個剪刀,在剪玉米皮,準備墊簾子,也是同時,一個大火球嗖的往剪刀的尖飛來,嚇得他呀呀直叫,扔下剪刀跑進屋來。心裡的懼怕還未穩定,一個響亮的雷聲過後,聽到一個資訊傳來,在離我家3裡地遠的一所民房煙囪被雷劈掉,鄰居的一個兩相水泵電機放在屋地,並沒插電,卻把電機線圈全部燒燬,低下打了一個大坑。心有餘悸的我才意識到,此種雷電的感應面積範圍該有多大,多廣。
所以雨天儘量不要拿帶尖的鐵器行走或雨中站立,如果來不及急,可將帶尖的鐵器物品,尖朝地下防置,以免成為接閃器,造成危險因數,切記。
3樓:微風使者
(1)放電時間短,一般約50~100微秒(1微秒=0.000001秒)。
(2)衝擊電流大,其電流可高達幾萬到幾十萬安培。
(3)衝擊電壓高,強大的電流產生的交變磁場,其感應電壓可高達萬伏。
(4)釋放熱能大,瞬間能使區域性空氣溫度升高至數千度以上。
(5)產生衝擊壓力大,空氣的壓強可高達幾十個大氣壓。
因此,雷電極具破壞力。
雷電放電具有什麼特點?
4樓:哈哈哈哈哈小蝦
衝擊電流大 : 其電流高達幾萬-幾十萬安培。
時間短 :一般雷擊分為三個階段,即先導放電、主放電、餘光放電。整個過程一般不會超過60微秒。
雷電流變化梯度大 :有時候可達10千安/微秒。
衝擊電壓高:強大的電流會產生交變磁場,其感應電壓可高達上億伏。
雷電流的特性
雷電破壞作用與峰值電流及其波形有最密切的關係。雷擊的發生、雷電流大小與許多因數有關,其中主要的有地理位置、地質條件、季節和氣象。其中氣象情況有很大的隨機性,因此研究雷電流大多數採取大量觀測記錄,用統計的方法尋找出它的概率分佈的方法。
根據資料表明,各次雷擊閃電電流大小和波形差別很大。尤其是不同種類放電差別更大。為此有必要作如下說明。
由典型的雷雨雲電荷分佈可知,雷雨雲下部帶負電,而上部帶正電。根據雲層帶電極性來定義雷電流的極性時,雲層帶正電荷對地放電稱為正閃電,而云層帶負電荷對地放電稱為負閃電。正閃電時正電荷由雲到地,為正值,負閃電時負電荷由雲到地,故為負值。
雲層對地是否發生閃電,取決於雲體的電荷量及對地高度或者說雲地間的電場強度。
雲地間放電形成的先導是從雲層內的電荷中心伸向地面。這叫做向下先導。其最大電場強度出現在雲體的下邊緣或地上高聳的物體頂端。
雷電先導也可能是從接地體向雲層推進的向上先導。因此,可以把閃分成四類,只沿著先導方向發生電荷中和的閃電叫無回擊閃電。當發生先導放電之後還出現逆先導方向放電的現象,稱為有回擊閃電。
上面講到一次雷擊大多數分成3~4次放電,一般是第一次放電的電流最大,正閃電的電流比負閃電的電流大。這可以從圖1.2典型的雷雨雲中的電荷分佈得到理解。
電流上升率資料對避雷保護問題極其重要,最大電流上升率出現在緊靠峰值電流之前。習慣上用電流波形起始時刻至幅值下降為半幅值的時間間隔來表徵雷電流脈衝部分的波長。雷電流的大小與許多因素有關,各地區有很大區別,一般平原地區比山地雷電流大,正閃電比負閃電大,第一閃擊比隨後閃擊大。
閃電的電荷量
閃電電荷是指一次閃電中正電荷與負電荷中和的數量。這個數量直接反映一次閃電放出的能量,也就是一次閃電的破壞力。閃電電荷的多少是由雷雲帶電情況決定的,所以它又與地理條件和氣象情況有關,也存在很大的隨機性。
從大量觀測資料表明,一次閃電放電電荷q可從零點幾庫侖到1000多庫侖。然而在一次雷擊中,在同一地區它們的數量分佈符合概率的正態分佈。第一次負閃擊的放電量在10多庫侖者居多。
一朵雷雲是否會向大地發生閃擊,由幾個基本因素決定,其一是雲層帶電荷多少,其二是把雲層與大地之間形成的電容模擬為平板電容時,它對大地的電容是多少。當然這個模擬電容兩極之間的電壓就是由電容和帶電量決定的。當這個模擬電容內的電位梯度du/dl達到閃擊值時就會發生閃擊。
當閃擊一旦發生,雲地之間即發生急劇的電荷中和。
雷電之所以破壞性很強,主要是因為它把雷雲蘊藏的能量在短短的幾十μs放出來,從瞬間功率來講,它是巨大的。但據有關資料計算,每次閃擊發出的能量只相當燃燒幾千克石油所放出的能量而已。
雷電波的頻譜分析
雷電波頻譜是研究避雷的重要依據。從雷電波頻譜結構可以獲悉雷電波電壓、電流的能量在各頻段的分佈,根據這些資料可以估算通訊系統頻帶範圍內雷電衝擊的幅度和能量大小,進而確定避雷措施;在電力系統中,瞭解雷電波頻譜分析在避雷工程中,也可以根據其分析結果,用最小的投資,達到足夠安全的效果。
雖然各種雷電波總體的輪廓相似,但是每一次雷電閃擊的電流(電壓)波形仍然存在很大的隨機性。
雷雲向大地或雷雲之間劇烈放電的現象稱為閃擊(這裡以討論前者為主),帶負電荷的雷雲向大地放電為負閃擊,帶正電荷的雷雲向大地放電為正閃擊,雷雲對大地放電多為負閃擊,其電流峰值以20~50ka居多。正閃擊比負閃擊猛烈,其電流幅值往往在100ka以上,我國黑龍江省近年曾發生過300ka正電荷閃擊記錄(通常200ka以上屬少見)。
5樓:demon陌
特點:電流大、電壓高。
雷電流放電電流大,幅值高達數十至數百千安;放電時間極短,大約只有50~100μs;波頭陡度高,可達50ka/s,屬於高頻衝擊波。雷電感應所產生的電壓可高達300~500kv。直擊雷衝擊電壓高達mv級,放電時產生的溫度達2000k。
大氣中的水蒸氣是雷雲形成的內因;雷雲的形成也與自然界的地形以及氣象條件有關。熱雷電是夏天經常在午後發生的一種雷電,經常伴有暴雨或冰雹。熱雷電形成很快、持續時間不長,1~2小時;雷區長度不超過200~300km,寬度不超過幾十千米。
雷電放電具有什麼特點
6樓:匿名使用者
雷電是既具有靜電功率損害,也具有高壓損害,由於大氣的強運動產生的高壓可通過電器裝置的電源線或天線(主要是長線)瞬間強放電,造成電器裝置內的電子元件內部擊穿(高壓損害)或是熔融(功率損害),最終造成電器裝置的永久性損壞。
雷電流放電電流大,幅值高達數十至數百千安;放電時間極短,大約只有50~100μs;波頭陡度高,可達50ka/s,屬於高頻衝擊波。雷電感應所產生的電壓可高達300~500kv。直擊雷衝擊電壓高達mv級,放電時產生的溫度達2000k。
危害:熱效應:雷電流通過導體時,在極短的時間內產生大量的熱能,可燒斷導線,燒壞裝置,引起金屬熔化、飛濺而造成火災及停電事故。
電氣效應:雷電引起大氣過電壓,使得電氣裝置和線路的絕緣破壞,產生閃爍放電,以致開關掉閘,線路停電,甚至高壓竄入低壓,造**身**。
7樓:樂爾貨
雷電放電工具有()的特點。
a.電流大、電壓高
b.電流小、電壓高
c.電流大、電壓低
答案:a
雷電放電具有什麼和什麼特點
8樓:baby影魅
一、雷電流的特性
雷電破壞作用與峰值電流及其波形有最密切的關係。雷擊的發生、雷電流大小與許多因數有關,其中主要的有地理位置、地質條件、季節和氣象。其中氣象情況有很大的隨機性,因此研究雷電流大多數採取大量觀測記錄,用統計的方法尋找出它的概率分佈的方法。
根據資料表明,各次雷擊閃電電流大小和波形差別很大。尤其是不同種類放電差別更大。為此有必要作如下說明。
由典型的雷雨雲電荷分佈可知,雷雨雲下部帶負電,而上部帶正電。根據雲層帶電極性來定義雷電流的極性時,雲層帶正電荷對地放電稱為正閃電,而云層帶負電荷對地放電稱為負閃電。正閃電時正電荷由雲到地,為正值,負閃電時負電荷由雲到地,故為負值。
雲層對地是否發生閃電,取決於雲體的電荷量及對地高度或者說雲地間的電場強度。
雲地間放電形成的先導是從雲層內的電荷中心伸向地面。這叫做向下先導。其最大電場強度出現在雲體的下邊緣或地上高聳的物體頂端。
雷電先導也可能是從接地體向雲層推進的向上先導。因此,可以把閃分成四類,只沿著先導方向發生電荷中和的閃電叫無回擊閃電。當發生先導放電之後還出現逆先導方向放電的現象,稱為有回擊閃電。
上面講到一次雷擊大多數分成3~4次放電,一般是第一次放電的電流最大,正閃電的電流比負閃電的電流大。這可以從圖1.2典型的雷雨雲中的電荷分佈得到理解。
電流上升率資料對避雷保護問題極其重要,最大電流上升率出現在緊靠峰值電流之前。習慣上用電流波形起始時刻至幅值下降為半幅值的時間間隔來表徵雷電流脈衝部分的波長。雷電流的大小與許多因素有關,各地區有很大區別,一般平原地區比山地雷電流大,正閃電比負閃電大,第一閃擊比隨後閃擊大。
二、閃電的電荷量
閃電電荷是指一次閃電中正電荷與負電荷中和的數量。這個數量直接反映一次閃電放出的能量,也就是一次閃電的破壞力。閃電電荷的多少是由雷雲帶電情況決定的,所以它又與地理條件和氣象情況有關,也存在很大的隨機性。
從大量觀測資料表明,一次閃電放電電荷q可從零點幾庫侖到1000多庫侖。然而在一次雷擊中,在同一地區它們的數量分佈符合概率的正態分佈。第一次負閃擊的放電量在10多庫侖者居多。
一朵雷雲是否會向大地發生閃擊,由幾個基本因素決定,其一是雲層帶電荷多少,其二是把雲層與大地之間形成的電容模擬為平板電容時,它對大地的電容是多少。當然這個模擬電容兩極之間的電壓就是由電容和帶電量決定的。當這個模擬電容內的電位梯度du/dl達到閃擊值時就會發生閃擊。
當閃擊一旦發生,雲地之間即發生急劇的電荷中和。
雷電之所以破壞性很強,主要是因為它把雷雲蘊藏的能量在短短的幾十μs放出來,從瞬間功率來講,它是巨大的。但據有關資料計算,每次閃擊發出的能量只相當燃燒幾千克石油所放出的能量而已。
三、雷電波的頻譜分析
雷電波頻譜是研究避雷的重要依據。從雷電波頻譜結構可以獲悉雷電波電壓、電流的能量在各頻段的分佈,根據這些資料可以估算通訊系統頻帶範圍內雷電衝擊的幅度和能量大小,進而確定避雷措施;在電力系統中,瞭解雷電波頻譜分析在避雷工程中,也可以根據其分析結果,用最小的投資,達到足夠安全的效果。
雖然各種雷電波總體的輪廓相似,但是每一次雷電閃擊的電流(電壓)波形仍然存在很大的隨機性。
雷雲向大地或雷雲之間劇烈放電的現象稱為閃擊(這裡以討論前者為主),帶負電荷的雷雲向大地放電為負閃擊,帶正電荷的雷雲向大地放電為正閃擊,雷雲對大地放電多為負閃擊,其電流峰值以20~50ka居多。正閃擊比負閃擊猛烈,其電流幅值往往在100ka以上,我國黑龍江省近年曾發生過300ka正電荷閃擊記錄(通常200ka以上屬少見)。
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