简述雷电放电阶段过程及雷电参数介绍

作者&投稿:南轰 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 雷云放电过程的简述;1.1.1 雷电发生机理;雷电是由雷云放电引起的,关于雷云的聚集和带电至今还没有令人满意的解释,目前比较普遍的看法是:热气流上升时冷凝产生冰晶,气流中的冰晶碰撞后分裂导致较轻的部分带负电荷并被风吹走形成大块的雷云;较重的部分带正电荷并可能凝聚成水滴下降,它们在重力作用下下落的速度大,并在下落过程中与其他水份粒子发生碰撞,结果一部分被另一水生成物捕获,增大水成物的体积,另一部分云粒子被反弹回去,这些反弹回去的云粒子通常带正电荷,悬浮在空中形成一些局部带正电的云区,而水生成物带上负电荷。由于水成物下降的速度快,而云粒子的下降速度慢,因而正、负电荷的微粒逐惭分离,最后形成带正电的云粒在云的上部,而带负电的水成物在云的下部。整块雷云里边可以有若干个电荷中心。负电荷中心,离地大约500~10000m。它在地面上感应出大量的正电荷。随着雷云的发展和运动,一旦空间电场强度超过大气游离放电的临界电场强度(大气中约为30kV/cm,有水滴存在时约为10kV/cm)时,就会发生云间或对大地的火花放电。雷电放电包括雷云对大地,雷云对雷云和雷云内部的放电现象。大多数雷云放电都是在雷点与雷云之间进行的,只有少数是对地进行的。在防雷工程中,主要关心的是雷云对大地的放电,如图1-1所示。图1-1云对地放电(用彩色)雷云对大地放电通常分为先导放电、主放电和辉光放电三个阶段。云一地之间的线状雷电在开始时往往从雷云边缘向地面发展,以逐级推进方式向下发展。每级长度约10~200m,每级的伸展速度约107m/s,各级之间有10~100μs的停歇,所以平均发展速度只有(1~8)×105m/s,这种放电称为先导放电,如图1-3所示。当先导接近地面时,地面上一些高耸的物体(如塔尖或山顶)因周围电场强度达到了能使空气电离的程度,会发出向上的迎面先导。当它与下行先导相遇时,就出现了强烈的电荷中和过程,出现极大的电流(数十到数百千安),伴随着雷鸣和闪光,这就是雷电的主放电阶段。主放电的过程极短,只有50~100μs,它是沿着负的下行先导通道,由下而上逆向发展,故又称“回击”,其速度高达2×107~1.5×108m/s。以上是负电荷雷云对地放电的基本过程,可称为下行负雷闪;对应于正电荷雷云对地放电的下行正雷闪所占的比例很小,其发展过程亦基本相似。主放电完成后,云中剩余的电荷沿着原来的主放电通道继续流入大地,看到的是一片模糊的发光,这就是辉光放电。从旋转相机拍下的光学照片显示,大多数云对地雷击是重复的,即在第一次雷击形成的放电通道中,会有多次放电尾随,放电之间的间隔大约为0.5~500ms。主要原因是:在雷云带电的过程中,在云中可形成若干个密度较高的电荷中山虚厅心,第一次先导一主放电冲击泄放的主要是第一个电荷中心的电荷。在第一次冲击完成之后,主放电通道暂时还保持高于周围大气的电导率,别的电荷中心将沿已有的主放电通道对地放电,从而形成多重雷击。第二次及以后的放电,先导都是自上而下连续发展的,没誉尘有停顿现象。放电的数目平均为2~3次,最多观测到42次。通常第一次冲击放电的电流最大,以后的电流幅值都比较小。图1-2所示为用旋转相机和高压示波器拍摄和记录的负雷云对地放电的典型过程和电流波形。时间图1-2 雷电放电的发展过程和雷电流的波形若地面上存在特别高的导电性能良好的接地物体时,也可能首先从该物体顶端出发,发展向上的先导,称上行雷。但上行雷先导到达雷云时,一般不会发生主放电进程,这是因为雷云的导电性能比大地差得多,难以在极短的时间内提供为中和先导通道中电荷所需要的主放电电流,而只能向雷云深处发展多分支的云中先导。通过宽广区域的电晕流洼,从分散的水性质点上卸下电荷,汇集起来,以中和上行先导中的部分电荷。这样电流放电过程显然只能是较缓和的,而不可能有大冲击电流的特性。其放电电流一般不足千安,而延续时间则较长,可能长达10-1s。此外,上行先导从一开始就出现分支的概率较大。1.1.2雷击时的等值电路雷击地面发生主放电的开始,可以用图1-3中开关S的闭合来表示。图中Z是被击物与大地(零电位)之间的阻抗,σ是先导放电通道中电荷的线密度,S闭合之前相当于先导放电阶段。S突然闭合,相当于主放电开始,如图1-3(b)所示。发生主放电时,将有大量的正、负电荷沿先导通道逆向运动,并中和雷云中的负电荷。由于电荷的运动形成电流i,因此雷击点A的电位也突然发生变化(u=iZ)。雷电流i的大小与先导通道的电荷密度以及主放电的发展速度有关(i=σv)。在防雷研究中,最关心的是雷击点A的电位升高,而可以不考虑主放电速度、先导电荷密度及具体的雷击物理过程,因此可以从A点的电位出发来把雷电放电过程简化为一个数学模型,如图1-3(c)所示;进而得到其彼得逊等值电路,如图1-3中(d)、(e)所示。图中,Z0表示雷电通道的波阻抗(我国规程建议取300~400Ω)。需要说明的是:尽管雷云有很高的初始电位才可能导致主放电,但地面被击物体的电位并不取决于这一初始电位,而是取决于雷电流与被击物体阻抗的乘积。所以,从电源的性质看,雷电具有电流源的性质。Z0-------s------0SAZo(a)(b)(c)(a)先导放电;(b)主放电;(c)计算模型;(d)电压源等值电路;(e)电流源等值电路图1-3雷电放电模型和等值电路在雷击点A与地中零电位面之间串接着一个阻抗,它可以代表被击中物体的接地电阻R,也可以代表被击物体的波阻抗Z。从图1-3(e)中可以看出,当Z=0时,i=2i0;若Z<<Z0(如Z≤30Ω),仍然可得i≈2i0。所以国际上习惯于把流经波阻抗为零(或接近于零)的被击物体的电流称为“雷电流”。从其定义可以看出,雷电流i的幅值恰好等于沿通道Z0传来的流动电流波i0的幅值的两倍。雷电放电有单通道放电,如图1-4所示,和多通道,如图1-5所示,先导放电是不规则的树枝状(如图1-4所示),但它还是具有分布参数的特征,作为粗略估计一般假设它是一个具有均匀电感、电容等分布参数的导电通道,即可以假设其波阻抗是均匀的。图1-4单通道雷电放电过程(用彩色)图1-5多通道雷电放电雷电放电涉及气象、地貌等自然条件,随机性很大,关于雷电特性的诸参数因此具有统计的性质,需要通过大量实测才能确定,防雷保护设计的依据即来源于这些实测数据。在防雷设计中,最关心的是雷电流波形、幅值分布及落雷密度等参数。


雷电放电的基本过程和各阶段的特点
雷电放电的基本过程包括先导放电、主放电和余辉放电三个阶段。1、先导放电阶段,开始产生的先导放电是跳跃式向前发展。先导放电常常表现为分枝状,这些分枝状的先导放电通常只有一条放电分支达到大地。整个先导放电时间约0.005~0.01s,相应于先导放电阶段的雷电流很小。2、主放电阶段,主放电过程是逆着负...

雷电放电的基本过程有哪三个阶段?
雷电放电的基本过程包括以下三个阶段:1. 产生阶段:雷电放电的起因是云层中的带电粒子,如雨滴、冰粒或颗粒物,通过相互碰撞和摩擦产生电荷。这种现象导致云顶积累正电荷,云底积累负电荷。2. 导通阶段:当电荷不平衡达到一定程度时,云层与地面之间或云层内部的电场强度足以使空气电离,形成等离子体通道。

雷电放电的基本过程有哪三个阶段?
雷电放电是一种大气电现象,通常包括三个基本阶段,即雷电放电的产生、导通和结束阶段:产生阶段: 雷电放电的产生通常始于带电粒子(通常是雨滴、冰粒、或颗粒物)在云中的碰撞和摩擦。这些碰撞和摩擦导致电子被剥离,形成正电和负电区域。正电区域在云顶,负电区域在云底。请点击输入图片描述 导通阶段:...

雷电放电的基本过程和各阶段的特点
雷电放电的基本过程包括先导放电、主放电和余辉放电三个阶段,每个阶段都有其特点。1. 先导放电阶段:这一阶段的放电是跳跃式向前发展的,通常表现为分枝状,且只有一条放电分支最终达到地面。先导放电的时间大约在0.005至0.01秒之间,此时雷电流较小。2. 主放电阶段:主放电是沿着负先导的通道由下向...

简述雷云放电过程
当它与下行先导相遇时,就出现了强烈的电荷中和过程,出现极大的电流(数十到数百千安),伴随着雷鸣和闪光,这就是雷电的主放电阶段。主放电的过程极短,只有50~100μs,它是沿着负的下行先导通道,由下而上逆向发展,故又称“回击”,其速度高达2×107~1.5×108m\/s。以上是负电荷雷云对地放电...

雷电是怎么形成的?
在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流,并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电。雷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,...

雷电是怎么产生的
它发生在带有正电荷和负电荷的云团之间,或者云团与地面之间。当这些电荷积累到一定程度,空气被电场击穿,开始发生游离放电,我们称之为“先导放电”。这种放电是从云团向地面逐步发展的过程。当先导放电到达地面,比如高于地面的建筑物或架空输电线时,会引发从地面到云团的逆向主放电。2. 雷电危害: 在...

雷怎么产生的原理
先导放电是云团向地面逐步发展的过程。当先导放电到达地面时,会与地面上的物体如建筑物或输电线路相互作用,产生由地面指向云团的逆向主放电。在主放电阶段,巨大的雷电流通过,导致剧烈的电荷中和,从而产生闪电和巨大的声响,这就是我们所说的雷电。雷电可以分为几种类型:1. 直击雷:直击雷是指雷电...

雷电是怎么形成的雷电形成示意图
3. 这些电荷通过静电感应作用在地面或建筑物表面产生异种电荷。4. 当电荷积累到一定程度,电场强度足以击穿空气,引发先导放电。5. 先导放电是从云团向地面逐步发展的过程。6. 当先导放电到达地面时,会形成从地面到云团的反向主放电。7. 主放电阶段中,剧烈的电荷中和产生巨大的雷电流,伴随强烈的闪电...

为什么打雷会引起森林火灾
这个放电过程以波的形式由下向上(是由下向上)传播至雷云,这就是雷电的主放电阶段,又称回击.回击速度约1/3光速,时间极短,约(50~ lOO)微s.雷云中的剩余电荷在余辉阶段放尽,大约持续0.03 s.1 雷放电发展过程 由于云中可能同时存在若干个电荷中心,所以当第一个电荷中心的上述放电过程完成...

上城区17574709816: 雷电放电可分为哪几个主要阶段 -
寿伦怡方: 雷电分为直击雷、感应雷和球雷. 直击雷是带电积云接近地面至一定程度时,与地面目标之间的强烈放电.直击雷的每次放电含有先导放电、主放电、余光三个阶段.大约50%的直击雷有重复放电特征.每次雷击有三、四个冲击至数十个冲击.

上城区17574709816: 雷电的放电过程? -
寿伦怡方: 先导放电阶段 主放电阶段 余辉放电阶段

上城区17574709816: 雷电放电的主要过程 -
寿伦怡方: 负电荷在上,正电荷在下,它们在重力作用下落下的速度比云滴和冰晶(这二者称为云粒子)要大,因此极化水成物在下落过程中要与云粒子发生碰撞.碰撞的结果是其中一部分云粒子被水成物所捕获,增大了水成物的体积,另一部分未被捕获...

上城区17574709816: 雷电放电的主要过程 -
寿伦怡方: 雷电1、自然现象【雷电是什么?】 雷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...

上城区17574709816: 雷电放电过程分哪几个阶段?各有何特点? -
寿伦怡方: 先导放电,主发电,余辉放电

上城区17574709816: 打雷时,云中的电是怎样产生的 -
寿伦怡方: 1.2 雷电放电的物理过程 1.2.1 分级先导 当雷云起电后,无论是云中或云对地之间,电场强度都不是到处一样的,当云中某一电荷密集中心处的电场强度达到(25~30)kV/cm 时,开始电晕放电,这就是雷电放电的先导阶段,又称先导放电.先分...

上城区17574709816: 雷电是大气中的大规模放电现象. -
寿伦怡方: 雷电(闪电)是大气中发生的剧烈放电现象,是自然界中一种特殊的、极为壮观的声、光、电现象,当空气作为一种介质时,空气中的各种微粒互相碰撞和摩擦便会使该空气介质两面的正负电荷的量持续积累,这时加于该空气介质的电压也会同...

上城区17574709816: 打雷是怎么形成的? -
寿伦怡方: 雷电是由雷云(带电的云层)对地面建筑物及大地的自然放电引起的,它会对建筑物或设备产生严重破坏.因此,对雷电的形成过程及其放电条件应有所了解,从而采取适当的措施,保护建筑物不受雷击. 在天气闷热潮湿的时候,地面上的水受...

上城区17574709816: 雷电放电具有什么特点 -
寿伦怡方: 特点:电流大、电压高.雷电流放电电流大,幅值高达数十至数百千安;放电时间极短,大约只有50~100μs;波头陡度高,可达50kA/s,属于高频冲击波.雷电感应所产生的电压可高达300~500kV.直击雷冲击电压高达MV级,放电时产生的温...

上城区17574709816: 雷电是怎么形成的 -
寿伦怡方: 雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷.它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷积聚到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25-30KV/cm),开始游离放电,我们称之为"先导放电".云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电.在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十千安至几百千安),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电.

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