实际上,没有任何接闪器能保证成功地拦截雷电,叶片防雷则需要面临更多的挑战,接闪器的有效性还会受到各方面的影响。叶片遭受雷击的概率与风向有关,理论上来讲,迎风面更容易“遭”,但早期叶片的雷击统计数据显示,叶片背面往往被闪中。这是由于早期叶片的制造工艺导致的,叶片内部的引向导线靠近在背风面,在一定程度上限制了接闪器准确“引”雷的能力。此外,与静止的建筑物不同,风电机组在运行
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实际上,没有任何接闪器能保证成功地拦截雷电,叶片防雷则需要面临更多的挑战,接闪器的有效性还会受到各方面的影响。叶片遭受雷击的概率与风向有关,理论上来讲,迎风面更容易“遭”,但早期叶片的雷击统计数据显示,叶片背面往往被闪中。这是由于早期叶片的制造工艺导致的,叶片内部的引向导线靠近在背风面,在一定程度上限制了接闪器准确“引”雷的能力。此外,与静止的建筑物不同,风电机组在运行过程中,叶片会持续不断地旋转,这会对接闪的有效性造成显著影响。


夏季,常会遇到雷雨天气,你就能看到电闪雷鸣的景象。天空中,为什么会出现打雷和闪电呢这实际上是云层之间,或者云层与大地之间的空气被极高的电压击穿,发生强烈放电的现象。这种放电的能量很大,电压有几亿伏,电流高达几万安培,放电中心的温度也达几万摄氏度,雷电威力是很惊人的。如果这种放电发生在云层与高大建筑物之间的话就会损坏建筑物和引起火灾;假使有人正在放电区或靠近放电区时,就会被雷中。这是一种自然灾难,人们通常称之为雷击。许多高大建筑物上安装了避雷针,就是为了保护建筑物免遭雷击。避雷针是1752年美国科学家富兰克林发明的,它是怎么“避雷”的呢

但后来的研究表明:避雷针是无法避免雷击的发生的,它之所以能防止雷击是因为高高耸立的避雷针改变了大气电场,使得一定范围的雷云总是向避雷针放电,也就是说避雷针只是比它周围的其它物体更容易接闪雷电,避雷针被雷击中而其它物体受到保护,这就是避雷针的防雷原理。进一步的研究表明避雷针的接闪作用几乎只与其高度有关,而与其外形无关,就是说避雷针不一定是尖的。现在防雷技术领域统称这一类防雷装置为接闪器。
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