球頭(型)避雷針
如前所述,在同樣電壓下,雷云對(duì)避雷針的放電距離R與雷云對(duì)地的放電距離H是不同的,而避雷針保護(hù)范圍的確定是取K=R/H=1,此時(shí)避雷針的引管空間分界線為拋物線。通過長(zhǎng)間隙放電實(shí)驗(yàn)可以發(fā)電當(dāng)雷電極為負(fù)、地為正時(shí),K=R/H=1.1其引雷空間分界線為一雙曲線,而雷電極為正、地為負(fù)時(shí),K=R/H=0.8-0.9,其引雷空間分界線為一橢圓。
實(shí)驗(yàn)還發(fā)現(xiàn),當(dāng)借電極為負(fù)時(shí),被擊物頂部曲率半徑較小時(shí),對(duì)頂部引雷能力沒有什么影響,而被擊物頂部曲率半徑大于試驗(yàn)條件的頂部臨界電暈半徑情況下,由于表面電場(chǎng)強(qiáng)度降低,上行先導(dǎo)放電的起始時(shí)間推后,頂部引雷能力也降低了。多針型模型的引雷能力小于尖端的吸雷能力,但卻大于具與多針型模型針長(zhǎng)相同半徑的球型物體的引雷能力。不過,隨著間隙尺寸的增加,多針型模型與球型物體的吸雷能力差異有縮小的趨勢(shì)。當(dāng)雷電極為正時(shí),被擊物頂部的曲率半徑對(duì)雷擊點(diǎn)概率分布的影響則不明顯了。
大型平頂房屋的模擬雷擊試驗(yàn)也表明,負(fù)雷擊下絕大部分放電都擊于四周的檐部,屋面上很少被雷擊;而正雷擊下屋面上的雷擊次數(shù)也很少,但略多于負(fù)雷擊的情況。建筑物屋頂為平面或球面,也就相當(dāng)于改善了局部電場(chǎng)結(jié)構(gòu),因此這類避雷針的作用并非十分突出。如果采用了這類避雷針。為了可靠地保護(hù)目的建筑物面又不增加相鄰建筑物的雷擊率的話。則還需要在其兩側(cè)安裝避雷針或避雷線,以確保雷電流安全地泄放入地
至于市場(chǎng)上還有多種非常規(guī)避雷針,有的沒有原理說明,有的則含糊其辭,不足以取信于人。
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