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架空光(电)缆的防雷及措施

[标题]架空光(电)缆的防雷及措施

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【名称】:架空光(电)缆的防雷及措施
【作者】:不详
【格式】:DOC
【页数】:5
【语言】:中文
【出版社】:
【出版日期】:
【摘要或目录】:

一、雷电的形成
根据有关资料统计,一年26个雷电日中,平均每100公里线路会遭到6—7次雷击。产生雷电的原因是由于大气中带电的云层相互间或对地放电所形成的。垂直的气流和大气上层的旋风是形成雷云过程的主要因素。当冷空气团沿地面移动时,在气流前面形成强大的垂直气流和涡流,在这种情况下形成雷云体积巨大,与基本气流共同移动。这时云与地间发生雷电放电,这种雷叫做落地雷,它的破坏能力特别强大。落地雷约占雷电1/10。
另外一种雷云是被日光加热了的水蒸汽和空气垂直对流的结果。在山区中由于山的斜坡关系,更容易形成对流。这种雷云的体积小,放电多在云间,危害较小。
根据有关勘测资料,雷云的厚度为2—8KM,宽度为8—12KM,长度为40—80KM,移动速度为40KM/H,雷云的范围大,在静电的作用,水滴与空气的摩擦积蓄了大量电荷,正电荷多积聚在负10度等温线云的上层,负电荷则积聚在雷云的下部,而且还同时有好几个电荷中心,当雷云的电荷积聚到一定程度时,在雷云的内部和外部就形成很强的电场,设雷云带有负电荷,则在云层下地表面感应出正电荷,在云层和大地之间形成电场。在雷云下部电荷密度特大的地方,首先使空气分子电离成为阳性的正离子和阴性的电子。电子受雷云负电荷的排斥和地表面正电荷的吸引,向下冲动,附着于中性分子上,形成负离子,由于这种电离作用,不断向下进行,形成先驱放电,构成放电通路。这种先驱放电是以平均约7000KM/S的速度逐步冲进,逐步使空气电离化而形成的,每冲进一步约停歇30—90微秒,先驱放电不是一直沿同一直线前进的,而是成为树状分支。当先驱放电接近或抵达大地时,大地上的正点荷形成反向电冲,沿电道急剧地径冲云霄,中和放电和雷云中的负电荷,发出强烈的光辉,形成所谓主放电。主放电的平均速度约60000KM/S。我们通常所说的雷电流主要是指的相当于主放电的电流。




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