球頭(型)避雷針
如(rú)前所述,在同樣電壓下,雷雲對避雷針的(de)放電距離(lí)R與雷雲對地(dì)的(de)放電距離(lí)H是不同的(de),而避雷針保護範圍的(de)确定是取K=R/H=1,此時避雷針的(de)引管空間分界線為(wèi)抛物線。通過長(cháng)間隙放電實驗可(kě)以發電當雷電極為(wèi)負、地(dì)為(wèi)正時,K=R/H=1.1其引雷空間分界線為(wèi)一(yī)雙曲線,而雷電極為(wèi)正、地(dì)為(wèi)負時,K=R/H=0.8-0.9,其引雷空間分界線為(wèi)一(yī)橢圓。
實驗還發現,當借電極為(wèi)負時,被擊物頂部曲率半徑較小時,對頂部引雷能力沒有(yǒu)什麼影響,而被擊物頂部曲率半徑大于試驗條件的(de)頂部臨界電暈半徑情況下,由于表面電場強度降低(dī),上行(xíng)先導放電的(de)起始時間推後,頂部引雷能力也降低(dī)了。多針型模型的(de)引雷能力小于尖端的(de)吸雷能力,但卻大于具與多針型模型針長(cháng)相同半徑的(de)球型物體的(de)引雷能力。不過,随着間隙尺寸的(de)增加,多針型模型與球型物體的(de)吸雷能力差異有(yǒu)縮小的(de)趨勢。當雷電極為(wèi)正時,被擊物頂部的(de)曲率半徑對雷擊點概率分布的(de)影響則不明顯了。
大型平頂房屋的(de)模拟雷擊試驗也表明,負雷擊下絕大部分放電都擊于四周的(de)檐部,屋面上很少被雷擊;而正雷擊下屋面上的(de)雷擊次數也很少,但略多于負雷擊的(de)情況。建築物屋頂為(wèi)平面或球面,也就相當于改善了局部電場結構,因此這類避雷針的(de)作用并非十分突出。如(rú)果采用了這類避雷針。為(wèi)了可(kě)靠地(dì)保護目的(de)建築物面又不增加相鄰建築物的(de)雷擊率的(de)話。則還需要在其兩側安裝避雷針或避雷線,以确保雷電流安全地(dì)洩放入地(dì)
至于市(shì)場上還有(yǒu)多種非常規避雷針,有(yǒu)的(de)沒有(yǒu)原理(lǐ)說明,有(yǒu)的(de)則含糊其辭,不足以取信于人。
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