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广州海珠区防雷检测各种建筑检测

更新时间:2024-04-30 15:56:47
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  防雷检测需要清楚的雷电的形成机制:


  1.积雨云的起电机制在积雨云内,由云中粒子间相互作用起电称为微观起电;而由云内大尺度上升气流使云不同部位和不同极性的电荷的起电机制称为宏观起电机制。目前关于云内的起电理论有几十种,但没有哪一种理论能完善解释所有云荷电的实际观测结果。典型的雷雨云起电主要有感应起电、温差起电、大云滴破碎起电、对流起电等理论,但是这些理论难以用实际的观测证明其正确性。关于积雨云电荷的产生原因有很多学说,可以由感应起电、温差起电和破碎起电等进行解释。


  2.感应起电当云中存在固态或液态水滴时,感应起电十分重要。大量科学研究表明,地球本身就是一个电容器,通常稳定地携带50万C的负电荷,而地球上空有一个带正电的电离层,这样就形成了一个已经充电的电容器,它们之间的电压大约为300kV,上正下负。降水粒子(大粒子)和云粒子(小粒子)受到外电场的作用而极化,由于降水粒子远大于云粒子,降水粒子向下运动,云粒子向上运动。它们相遇发生碰撞时交换电量。如果电场垂直向下,则粒子上半部极化为负电,下半部极化为正电。当它们接触时,降水粒子正电荷与云粒子负电荷相交换,导致降水粒子带负电,云粒子带正电。根据重力分离机制,荷正电的云粒子向云的上部运动,荷负电的降水粒子向云的下部运动,从而形成云中上部为正,下部为负的电荷中心。


  3.当水滴在大气电场中破碎时,其起电量与大气电场密切相关。水滴在大气电场作用下极化,球内沿电场E方向的上半部带正电,下半部带负电,破碎时可能起电量使水滴的上半部和下半部完全分离。在大气电场的作用下,大雨滴因破碎产生正、负电荷,在重力分离作用下,大水滴破碎后带正电荷沉降聚集于云底附近,使云底附近形成一正电荷区。这对云下部的电荷结构有重要贡献,这种荷电结构对闪电初始击穿的形成具有重要作用,它激发云内负电荷向下运动。


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