CN105372520A - 一种雷电冲击波危害鉴定方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种雷电冲击波危害鉴定方法,通过分析金属体的受损状况,来对受损金属体是否遭受雷电冲击以及金属体遭受雷电冲击的程度进行标准化鉴定,包括确定受损主体、外力排除、距离测定、热量计算、气压比较五个步骤;本发明能够科学化、标准化地对受损金属体是否遭受雷电冲击以及金属体遭受雷电冲击的程度作出鉴定,值得推广。
Description
技术领域
本发明涉及一种鉴定方法,具体是一种雷电冲击波危害鉴定方法。
背景技术
在金属体受损的事故中,人们往往凭借主观认知对金属体是否遭受雷电冲击以及金属体遭受雷电冲击的程度作出判断,然而,这一判断缺乏科学的验证和鉴定标准,难以在电力事故处理的过程中被采用。
发明内容
本发明的技术任务是针对上述技术不足,提供一种雷电冲击波危害鉴定方法。
本发明解决技术问题所采用的技术方案是一种雷电冲击波危害鉴定方法,其特征在于通过分析金属体的受损状况来进行标准化鉴定,该鉴定方法包括如下步骤:
步骤一,确定受损主体,即调查监控和闪电记录仪,确保雷电冲击事件与金属体受损事件相吻合;
步骤二,外力排除,即对现场残留气体进行取样,并结合金属体受损痕迹的比对,排除炸药、机械性撞击等外力致损因素;
步骤三,距离测定,即利用剩磁量检测仪测量受损物体附近金属构件的剩磁量情况确定雷电泄流通道,并立体剩磁量检测确定雷电闪击点,进而计算雷电泄流通道与金属受损部位的距离及雷电流自泄流通道至受损点的时间t*,(c为电流在空气中的传播速度);
步骤四,热量计算,即根据金属熔点T2℃、常温T1℃和金属受损部位的质量m,通过公式W1=m·Cv·(T2-T1)计算金属受损时所受雷电流热量,并换算该热量的TNT当量;
步骤五,气压比较,即根据公式(s为雷电泄流通道的平均横截面积)计算雷电流的冲击波气压,并与受损金属体的耐冲击气压能力相比较。
本发明所能带来的有益效果是:能够科学化、标准化地对受损金属体是否遭受雷电冲击以及金属体遭受雷电冲击的程度作出鉴定。
具体实施方式
下面对本发明做以下详细说明。
本发明解决技术问题所采用的技术方案是一种雷电冲击波危害鉴定方法,其特征在于通过分析金属体的受损状况来进行标准化鉴定,该鉴定方法包括如下步骤:
步骤一,确定受损主体,即调查监控和闪电记录仪,确保雷电冲击事件与金属体受损事件相吻合;
步骤二,外力排除,即对现场残留气体进行取样,并结合金属体受损痕迹的比对,排除炸药、机械性撞击等外力致损因素;
步骤三,距离测定,即利用剩磁量检测仪测量受损物体附近金属构件的剩磁量情况确定雷电泄流通道,并立体剩磁量检测确定雷电闪击点,进而计算雷电泄流通道与金属受损部位的距离及雷电流自泄流通道至受损点的时间t*,(c为电流在空气中的传播速度);
步骤四,热量计算,即根据熔点T2℃、常温T1℃和金属受损部位的质量m,通过公式计算金属受损时所受雷电流热量,并换算该热量的TNT当量;
步骤五,气压比较,即根据公式(s为雷电泄流通道的平均横截面积)计算雷电流的冲击波气压,并与受损金属体的耐冲击气压能力相比较。
鉴定人员对步骤一至步骤三的调查结果进行记录,通过对受损金属体的受损时间、致损因素排除以及受损点与雷电泄流通道的距离来确定受损金属体是否遭遇雷电冲击;
鉴定人员对步骤四和步骤五的计算结果进行记录,通过雷电流冲击波对受损金属体所释放的热量和该雷电流冲击波的气压来确定其冲击的程度,另外,雷电流冲击波的气压大于该金属体的耐冲击气压,能够辅助证明受损金属体遭遇雷电冲击的事实。
综上所述,本发明能够科学化、标准化地对受损金属体是否遭受雷电冲击以及金属体遭受雷电冲击的程度作出鉴定,值得推广。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (1)
1.一种雷电冲击波危害鉴定方法,其特征在于:通过分析金属体的受损状况来进行标准化鉴定,且包括如下步骤:
步骤一,确定受损主体,即调查监控和闪电记录仪,确保雷电冲击事件与金属体受损事件相吻合;
步骤二,外力排除,即对现场残留气体进行取样,并结合金属体受损痕迹的比对,排除炸药、机械性撞击等外力致损因素;
步骤三,距离测定,即利用剩磁量检测仪测量受损物体附近金属构件的剩磁量情况确定雷电泄流通道,并立体剩磁量检测确定雷电闪击点,进而计算雷电泄流通道与金属受损部位的距离及雷电流自泄流通道至受损点的时间t*,(c为电流在空气中的传播速度);
步骤四,热量计算,即根据金属熔点T2℃、常温T1℃和金属受损部位的质量m,通过公式W1=m·Cv·(T2-T1)计算金属受损时所受雷电流热量,并换算该热量的TNT当量;
步骤五,气压比较,即根据公式(s为雷电泄流通道的平均横截面积)计算雷电流的冲击波气压,并与受损金属体的耐冲击气压能力相比较。
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Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1052392A (zh) * | 1989-12-07 | 1991-06-19 | 株式会社日立制作所 | 输电线杆塔避雷器 |
CN102156247A (zh) * | 2011-03-24 | 2011-08-17 | 昆明理工大学 | 一种利用短窗内极波平均采样值的雷电干扰识别方法 |
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2015
- 2015-10-28 CN CN201510711279.9A patent/CN105372520A/zh active Pending
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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Non-Patent Citations (1)
Title |
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李斌等: "雷电冲击波的危害特点与鉴定方法研究", 《农学学报》 * |
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PB01 | Publication | ||
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WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |