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(二)避雷线的保护范围 只考虑等高杆塔的情况。分避雷线高小于和大于滚球半径两种情况。 3、单根避雷线保护范围 线高大于滚球半径 勘误:教材图4-15a有误,左侧多了一个h标注,以更改后的本图为准 线高小于滚球半径 四、外部防雷系统导致的次生雷害 1、反击及防护 (1)反击原理。 雷电流下泄入地的过程中,会在引下线和接地阻抗 上产生压降,该压降使接地体和引下线上产生很高的对地电压,位置越高,对地电压越大。该电压可能高到击穿一定厚度的空气或土壤的程度,向仍处于地电位的金属体放电,产生与雷击放电类似的危害。这种现象称为反击。 (2)反击的防范 间距:使防雷引下线和接地体与其他金属体间拉开足够的距离,增大击穿所需电压,从而避免反击。一般地上间距大于5m,地下大于3m。 等电位:在确信不会产生其他不良后果的前提下,将引下线与附近的金属体电气联通,强制等电位,避免反击发生。 (3)雷电波的表述 通常用T1/T2波形表达,这里符号“/”没有除法运算的含义,仅指雷电波波头时间与半峰时间的一种组合。 例如,常用的试验波形有10/350μs电流波、8/20μs电流波、1.2/50μs电压波等。 第二节 雷电能量在导体上的传输 一、传输线 1、集中与分布参数电路 关键:电路尺寸与电磁波波长的相对大小。 电路尺寸 远小于 电磁波波长——集中参数电路 电路尺寸 可比于 电磁波波长——分布参数电路 为什么几何尺寸尺寸如此重要? 2、传输线简介 (1)集中与分布参数电路的主要区别 集中参数电路:电流、电压只是时间的函数,在一个支路范围内与位置无关。 u=u(t),i=i(t) 分布参数电路:电流、电压不仅是时间的函数,还是位置的函数,即: u=u(x,t),i=i(x,t) 因此,分布参数电路中没有节点、支路等概念,KCL、KVL不再成立。 (2)传输线的波阻抗。传输线上某一点同向传输的电压电流之比,叫做该点的波阻抗。 Z(x)=u(x,t)/i(x,t) 波阻抗也是一个位置的函数。 解释线性传输线,均匀传输线,传输线的波阻抗。 波阻抗只表明某一点上电压和电流的比例关系,但并不表明能量消耗,因此与集中参数电路中的阻抗有本质的差异。 (3)传输线的等效电路。 如何用集中参数电路的方法去分析实为分布参数电路的传输线? “长”与“短”的相对性及条件转换。 传输线上某一点和紧邻的下一点上电流都可能不同,说明传输线上可以有净电荷的集聚。 传输线的集中参数等效电路 无限分割+级联组合 二、传输线上的行波 (1)对行波的理解。 整体看:传输线比作铁路,行波就好比火车。 就传输线上任一固定点看:该点上电压(电流)随时间的变化,表明不同时刻通过该点的电压(电流)行波的瞬时值。 行波实际表明了能量在空间的传输。 (2)行波波速 v 2=1/(L0C0)=1/(μ0ε0 ) (3)行波的折射与反射。当传输路径上波阻抗变化时,由于电场与磁场能量的重新分配,会产生波的折射与反射现象。 电流波:表明了磁场能量的传播。 电压波:表明了电场能量的传播。 波阻抗:表明了磁场与电场能量的比例。 根据能量守恒定律,波阻抗变化时,会发生电场和磁场能量的转换,使电流波和电压波发生变化。 (4)示例。 末端短路 末端开路 三、导体上雷电能量传输与传输线的关系 雷电波中能量不可忽略的谐波频率达MHz级。相对应的波长为几十到几百米,已小于一般电力或信息线路长度,达到
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