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雷电感应是雷电放电过程中附近导体上静电感应和电磁感应的发生,可能导致金属部件之间产生火花。雷电感应可以来自雷击或云到云的放电。雷电浪涌相对接近雷击点,感应浪涌电压大,动作半径也大。一般来说,500米范围内的电子信息设备是破坏物体的;虽然云中放电的感应浪涌电压很小,但发生的可能性很高。静电感应是由于雷云飞行员的作用,其引起与附近导体上的导频信道符号相反的电荷。当雷云是主放电时,导频通道中的电荷迅速被中和,并释放导体上的感应电荷。当它被排放到地下时产生高电位。电磁感应是一种强电磁场,由于电流的快速变化而在其周围空间产生瞬变,导致附近导体中的高电动势。
人工改善地电阻率
在高电阻率地区采用人工改善地电阻率的方法,避雷检测,对减小接地电阻具有一定效果。例如,对于一个半径为r的半圆球接地体而言,其接地电阻的50%集中在自接地体表面至距球心2r的半圆球内,如果将r至2r间的土壤电阻率降低,可使接地电阻大大减小。
设原地电阻率为ρ2,避雷检测服务公司,将r至2r范围内的电阻率为ρ2的土壤用低电阻率的材料ρ1 置换,则半圆球接地体的接地电阻为: RX=(ρ1+ρ2)/4лr
置换前的接地电阻RX为: RX=ρ2/2πr
R与RX之比为: R/RX=(ρ1+ρ2)/2ρ2
当ρ1《ρ2,上式改写为: R=RX/2=ρ2/4πr
故接地电阻减小的百分数为50%。另外由5.1式可以看出,用低电阻率的材料置换半球附近高电阻率的土壤,相当于将半球接地体的半径由R增大到2R,由于接地体几何尺寸的增加,而使接地电阻减小。
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