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高压线路接闪器,无源电晕场驱雷器,半导体少长针消雷器
驱雷器是否会干扰通讯信号传输?
驱雷器在空间发散的等离子体中的电子浓度所决定的振动频率ωp 远低于雷达波及通讯信号波的频率,因此邻近的雷达波及通讯信号波 可以在该等离子体中传播而不受干扰。
驱雷器是否会引雷?
富兰克林式避雷针(接闪器)及其他类似机理的接闪器,均通过吸引雷云下部电荷集中于金属尖端附近,增大针端的电场强度,使雷云电场畸变而击穿金属针。 驱雷发散离子体中的正离子和负电荷在雷云电场及其在地面感应电场吸引 下分离并双向飘移,使雷云电荷受到中和、稀释,雷云电场和地面感应电场均得到削弱和均匀而不至激化和畸变,抑制了雷电击穿放电的条件,因而不会起到引雷作用。在实际运行统计中,驱雷拒雷从未出现过失败。例如,驱雷应用于云南无线电厂家属楼成功驱雷,消除了原采用接闪器防雷在雷云过顶时对金属窗感应放电的现象。
在暴风雨条件下驱雷拒雷是否会失效?
由于等离子体的离子直径为纳米级(直径≤1.32nm),高浓度纳米级等离子体 具有很大的表面积和表面张力,使其在驱雷针管周围的空间迅速发散形成较大的体 积并能在风雨作用下较稳定地发散,有利于避免雷云对被保护目标的绕击和侧击 (例如由山脚上升的雷云对山顶被保护目标的侧击),适于在不同地形条件下对被 保护目标形成防雷,同时还能有效抑制球型雷(也称“地滚雷”)的产生。驱雷在我国华南沿海多雷暴及暴风雨地区应用,尚未出现过驱雷失败。美国和俄罗斯将电离稀有气体发生的高浓度等离子体覆盖于高速飞行器表面,屏蔽空间雷云电场和高速飞行摩擦电场感应的高压静电危害。飞行器速度大大高于 暴风雨对驱雷的冲击速度而屏蔽层仍然有效
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