1)  lightning protective measures
雷电防护措施
2)  Thunder
雷电
1.
Guangxi thunder positioning and real—time monitoring system abased on Web GIS;
基于Web GIS的广西雷电实时监测系统
2.
Primary Analysis on the Damage of Thunder and Thunder Observation;
浅谈雷电危害及雷电监测
3.
Aiming at ceaseless development of computer technique,it introduces the approach of thunder s intruding computery across voltage,bring forward the preventing measures of thunder s intruding computery across voltage,at the same time discuss the character of mutual earthing system,to give some help in the lightningproof work of computery.
针对计算机技术的不断发展,介绍了雷电过电压侵入计算机系统的途径,提出了由线路进入系统过电压的防护措施,同时探讨了共用接地系统的特点,以帮助人们做好计算机系统的防雷工作。
3)  lightning
雷电
1.
Studies of construction of lightning monitoring and location system of Ningxia and its applications;
宁夏雷电监测定位系统及其应用研究
2.
The analysis of lightning intruding wave overvoltage along 330kV transmission line in 750kV Yinchuandong substation;
750kV银川东变电站330kV线路雷电侵入波过电压分析
3.
The Lightning Resistance Methods during the Electro-explosive Design and Storage;
电爆装置设计与贮存中的抗雷电措施
4)  Thunder and lightning
雷电
1.
Multi-parameter fast large-capacity data acquisition and analysis system for thunder and lightning;
雷电多参量快速大容量数据采集和分析系统
2.
Through investigating on the equipment of network system which suffered from the thunder and Lightning damage,this article finds out the relation between the thunder and lightning damaging the equipment of network system and the power of ground resistance of the power supply system s neutral point,and the install position,etc.
通过对受雷电损害的网络系统设备进行调查,发现了雷电对网络系统设备的损害与所在供电系统中性点接地电阻大小、设备安装位置等因素有关,并通过分析雷电入侵网络系统的途径,本着实用、低成本等原则,从技术和管理两个方面提出了预防雷电入侵室内危害网络设备的措施。
3.
We introduce the effect of thunder and lightning electromagnetic pulse on electronic information system in this paper and give protection ways of electronic information system from thunder.
介绍了雷电电磁脉冲对电子信息系统的影响,通过分析给出电子信息系统防雷方法。
5)  Thunderbolt
雷电
1.
The Harm of Thunderbolt to Logging Instrument and Their Protection;
雷电对录井仪器设备的危害及其防护
2.
The mechanism analysis and means of against thunderbolt damage;
雷电危害的机理分析与防护措施
3.
The article introduces the thunderboh s forming,categories,danger,attack tracks,and some measures to prevent thunderbolt,and brings forward some opinions and suggestions for water conservancy engineering to prevent thunderbolt ac- cording to its practical situation.
文章介绍了雷电的形成、种类、危害性、侵袭途径以及防雷电的主要措施,并结合水利工程实际,给出了防雷的意见和建议。
6)  lighting
雷电
1.
This essay analyzes the origin of lightning and thunderstorm,the types of lighting strike and the harmfulness of lightning strike and i.
雷电灾害是气象自然灾害的一个组成部分。
2.
The energy and LEMP of lighting often bring about flight accidents of the aircrafts, and almost of the accidents are disasters.
雷电能量和雷电电磁脉冲使得飞行事故时有发生,这些事故大多是灾难性的,它严重影响着航空航天的安全。
参考词条
补充资料:雷电防护
雷电防护
lightning protection

   保护建筑物、电力系统及其他一些装置和设施免遭雷电损害的技术措施。雷电产生的静电感应、电磁感应、热效应、力学效应等,都会引起不同的危害。各种建筑物、电力系统、通信系统、大型物理装置、电子计算机以及火箭发射系统等对雷电防护的要求各异。
   ①建筑物的防护。采用直击雷防护装置。它由接闪部分、引下线和接地装置组成,有避雷针、避雷带、避雷网和避雷线等类型。
   ②电力系统的防护。发电厂和变电所广泛使用独立避雷针。变电架构上的避雷针和烟囱、水塔上的避雷针可防护直击雷。大中型变电所需安装8~10支高30米左右的避雷针群。有些变电所是用避雷线来保护。为防护由输电线传入的雷电侵入波,可采用阀型避雷器或氧化锌避雷器。继电保护和控制回路多用电缆的金属屏蔽层,并在两端接地,或将绝缘电线、塑料电缆穿入铁管,将两端接地,以防护感应雷和侵入波,对发电机的雷电侵入波防护,采用旋转电机专用避雷器,并配以金属屏蔽电缆和电缆首端的避雷器及其前方的避雷针或避雷线保护段组成的进线保护段。输电线路用避雷线保护。
   ③通信系统的防护。通信明线一般不设直击雷保护。对地下通信电缆,依电缆的重要程度和土壤电阻率的大小,在电缆上方采取不同的屏蔽线方式。微波通信站、卫星地面站、雷达站、广播台、电视台等的防雷措施基本相同,其措施有:天线防雷,宜设直击雷保护,避雷针可固定在天线架上;机房防雷,波导管或同轴电缆的金属外皮,至少应在上、下两端与塔身金属结构连接,并在引进机房处与接地网连接。机房若未在天线避雷针的保护范围之内,应另设直击雷防护;台站供电设备防雷。变压器的高压、低压侧均应装设阀型避雷器。
   ④托卡马克装置、串列加速器等大型物理装置的防护。托卡马克装置一般装在机房内。机房如为钢筋混凝土结构,则只需将其各部件的钢筋连接起来,并在机房四周作闭合环形接地即可。砖结构机房需在房顶设避雷网并接地。供电电源如果与架空线路连接,应装设避雷器。控制回路应采用有屏蔽层的导线,将金属屏蔽层在两端接地。串列加速器在防雷方面可采取上述相似的措施。
   ⑤大型电子计算机的防护。现代电子计算机对雷电极为敏感。对于特别重要的计算机,应采取措施防护远方的感应雷。大型计算机的防雷需采用分流(D)、屏蔽(S)、搭接(B)、接地(G)、保护(P)系统(D.S.B.G.P.系统)。
   ⑥火箭发射系统和地下核爆炸试验系统的防护。这些高技术装置对雷电极为敏感,对防雷可靠性的要求甚高。火箭发射系统需通过约为1∶10的雷电模拟试验,才能选定优化的防雷方案。一般采用发射塔架上装设独立避雷针的方案。同时塔架要有良好的接地分流作用,并对测控电缆采取屏蔽措施。火箭内的电力、电子元件和爆破螺栓、电子计算机等需要具有一定的抗干扰能力,它应与防雷系统的防护能力相适应。根据系统的特点,发射中心的各子系统分别采用浮地、单点接地和多点接地方式。为防止雷电感应在间隙处产生火花放电,塔顶旋转平台及火箭外围自行塔的所有门窗都应各设两个电气搭接(在两金属表面间建立低阻抗通路),以有利于释放旋转平台可能产生的静电积聚。
   ⑦地下核爆炸试验系统的防护。地下核爆炸试验系统的塔架应设良好的接地(如在塔基周围敷设长达40米的垂直电极群,直到地下水面以下4~5米深);通往地下核爆炸装置的各种导线应采用屏蔽层,且应实行可靠的搭接和接地等。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。