雷电的分类包括 雷电的种类分为几种
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本文的内容
1.雷电有几种类型。2.雷电有哪些类别?3.雷电有哪三种?4.雷电的种类有哪些?
雷电的种类分为几种
.从危害角度来看,雷电可分为直击雷、感应雷(包括静电感应和电磁感应)和球形雷。直击雷是带电云层(雷云)与建筑物、其他物体、大地或防雷装置之间快速放电的现象,由其产生电效应、热效应或机械力等一系列破坏性效应。
感应雷也叫雷电感应或感应过电压。分为静电感应闪电和电磁感应闪电。
球状闪电就是球形闪电,俗称滚雷。它是闪电的一种,通常出现在雷雨天气下,是一个球形的闪电球。球状闪电很亮,略圆,直径约15 ~ 30厘米。一般只持续几秒钟,但也有1-2分钟的记录。除了常见的橙色和红色,还有蓝色、亮白色和深绿色的光环。火球呈现出各种各样的颜色。2014年,中国科学家公布了2012年雷暴天气中第一个球形闪电的视频,它在地面上行进了15米。
00-1010闪电分为直击雷、电磁脉冲、球状闪电和云状闪电四种。其中直击雷和球状闪电会对人和建筑物造成伤害,而电磁脉冲主要影响电子设备。云闪对人类的伤害最小,因为它发生在两朵云之间或一朵云的两侧。
以下是一些有代表性的雷电:
直接打雷
直击雷是带电云层(雷云)与建筑物、其他物体、大地或防雷装置之间快速放电的现象,由其产生电效应、热效应或机械力等一系列破坏性效应。对建筑物、电子设备和建筑物内人员的主要危害。
直击雷的电压峰值通常达到数万甚至数百万伏,电流峰值可达数十甚至数百千安培。之所以具有破坏性,主要是因为雷云所蕴含的能量是在极短的时间内释放出来的,从瞬时功率来说是巨大的。
如果地球上每年有31亿次雷击,直接雷击占1/5~1/6。直击雷的放电电流可达200 kA以上,并有1 mV以上的高电压。雷云中的放电大多具有重复放电的性质,一次雷击的总持续时间一般小于500ms。约50%的直击雷每次都有三四次冲击,最多时可发生几十次冲击。
电磁脉冲(electromagnetic pulse)
电磁脉冲是由核爆炸和非核电磁脉冲弹(高功率微波弹)爆炸产生的。核爆炸产生的电磁脉冲称为核电磁脉冲。任何核武器在地面以上爆炸都会产生电磁脉冲,约占核爆炸总能量的1/100万,频率从几百赫兹到几兆赫不等。非核电磁脉冲弹利用炸药爆炸或化学燃料燃烧产生的能量,通过微波器件转化为高功率微波辐射能量。它能发射峰值功率在GW以上、频率为1 GHz ~ 300 GHz的脉冲微波束,在裸露导体(如印刷电路板的裸露导线、印刷线路)上突然产生几千伏的瞬态电压,对大量电子器件造成不可修复的损害。
电磁脉冲(electromagnetic pulse)
电磁脉冲防护法与雷电防护法基本相同。由9.5毫米厚的钢板或4毫米厚的铜板制成的屏蔽可以提供高的整体屏蔽效能。然而,这种屏蔽会由于电缆、连接器、开关等的检修门和小孔的存在而被削弱。所以这些孔必须用垫圈密封。如果需要开孔通风,要用各种屏蔽栅(如蜂窝隔断、多孔金属板、丝网筛栅)将大孔分割成许多小孔,孔与孔之间的交叉点必须融合,以保证最佳的屏蔽效果。电缆必须使用整体防护材料,最好的电缆防护材料是管道等导电固体材料。为了帮助减少脆弱性,合适的接地线也很重要。如果数据传输速率较低,可以使用滤波来抑制瞬态效应。如果仅靠滤波不足以将电磁脉冲降低到安全水平,则应使用齐纳二极管等保护性抑制器。
目前国外指挥通信系统防电磁脉冲的具体方法主要有:选择最佳元器件;使用不易受电磁脉冲影响的元件,如电子管;在连接器上安装过滤器;使用外部保护元件保护预封装电路(如集成电路);使用铅保护装置;分离滤波器用于将耦合频率限制在非常窄的频带内;采用自动增益控制和增益限制技术;使用特殊的过滤器;使用电路隔离技术来隔离电气瞬变;屏蔽和接地;重新设计子系统;检测由于电磁脉冲干扰造成的数据错误,并拒绝这些数据。
云
云闪是指云内部和云与云之间的放电现象,对微电子器件的杀伤力极大。
云
云闪是由于同一朵云的不同部分电荷不同而引起的云与云之间的放电现象。虽然它伴随着雷声,但由于中间有云层,雷声衰减很快,所以我们常常只能看到& quotflash & quot& quot云闪& quot,却听不到& quot雷霆& quot& quot云闪& quot。
云闪电包括云内闪电、云间闪电(两个云之间的闪电)和云空闪电(云与云外大气之间的闪电)。由于云闪电可以在大气中形成许多高温高热的放电通道,闪电产生的瞬时强电流可以在这个放电回路中快速来回移动,高于常规的& quot云对地闪电(地面闪电)& quot,从而形成频闪之势。
利用闪电宽带干涉仪系统,分析研究了华南(广东)云闪、辐射的时空演变特征及其相应的电场变化特征。根据云闪电场的变化波形,云闪电放电过程可分为活动期和终期。
云放电从向上负击穿过程开始,通道向上发展速度约为3 ~ 3.3 10-5毫秒。云闪放电的主通道形成于活动阶段,在此期间辐射源随时间的演化和相应电场的变化表明
,云内电荷结构具有上正下负的偶极性电荷结构。云闪的最后阶段辐射源主要在早期形成的通道内出现,其辐射源活动特征与地闪的回击过程比较相似;云闪辐射能量主要集中在2~3兆赫以下的低频段,且辐射强度随频率增加迅速减弱。
从危害角度考虑雷电的种类有哪三种类型
从危害角度考虑,雷电可分为直击雷、感应雷(包括静电感应和电磁感应)和球形雷.
直击雷是带电云层(雷云)与建筑物、其它物体、大地或防雷装置之间发生的迅猛放电现象,并由此伴随而产生的电效应、热效应或机械力等一系列的破坏作用。
感应雷也称为雷电感应或感应过电压。它分为静电感应雷和电磁感应雷。
球形闪电即球状闪电,俗称滚地雷,闪电的一种,通常都在雷暴之下发生,就是一个呈圆球形的闪电球。球状闪电十分光亮,略呈圆球形,直径大约是15~30厘米不等。通常它只会维持数秒,但也有维持了1-2分钟的纪录。颜色除常见的橙色和红色外,还有蓝色、亮白色,幽绿色的光环。火球呈现多种多样的色彩。2014年,中国科学家公布了在2012年首次拍到在雷暴天气出现的球状闪电的视频,闪电在地上穿行15米。
雷电可分为哪些种类型
�0�2�0�2�0�2 (1)直击雷。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。一次直击雷的全部放电时间一般不超过500ms。�0�2�0�2�0�2 (2)感应雷。感应雷也称作雷电感应,分为静电感应雷和电磁感应雷。静电感应雷是由于带电积云在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷,在带电积云与其他客体放电后,感应电荷失去束缚,以大电流、高电压冲击波的形式,沿线路导线或导电凸出物的传播。电磁感应雷是由于雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场在邻近的导体上产生的很高的感应电动势。 �0�2�0�2�0�2 (3)球雷。球雷是雷电放电时形成的发红光,橙光、白光或其他颜色光的火球。从电学角度考虑,球雷应当是一团处在特殊状态下的带电气体。 �0�2�0�2�0�2 此外,直击雷和感应雷都能在架空线路或在空中金属管道上产生沿线路或管道的两个方向迅速传播的雷电冲击渡。
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