b. 雷電傳導破壞:鐵路線、低壓供電電源線。 c. 電磁感應破壞:體現在建筑電器、電子設備、電子線路,繼后回擊極易造成電子元件熱積累損壞(如熔斷器、金屬氧化物壓敏電阻、半導體 PN 結等)。 繼后回擊實質是雷電流電弧熄滅、重燃的過程,雷電流電弧熄滅、重燃是中和帶電粒子、電場重新分布的過程。雷電電弧在衰減振蕩中熄滅:回擊通道長,一個回擊使電場強度迅速降低,雷電電弧不具備持續條件而熄滅;通道由 M 分量 (閃電通道瞬態過程中有連續電流發生時稱為 M 分量,可以看作是一種在連續電流上的脈沖過程) 維持溫度和氣體游離,云電荷迅速聚集而重燃,形成下一個繼后回擊。 繼后回擊伴隨著振蕩,這個振蕩具有電磁破壞能力 (振蕩頻率和通道長度有關,通道長度呈現電感特性、對地呈現電容特性,具備振蕩條件):振蕩時間變化率在納秒級。雷電流幅值高、波頭上升陡,能在所流過的路徑周圍產生很強的瞬態脈沖磁場。根據電磁感應定律,這種快速變化的脈沖磁場穿過導體回路時,能在回路中感應出電動勢,產生過電壓和過電流。 脈沖磁場在回路中感應出的電壓大小與回路尺寸、雷電流波頭陡度以及回路與載流導體之間的距離有關,載流導體產生的脈沖磁場對其附近回路的電磁感應作用可用兩者之間的互感系數來表征,借助于互感系數,回路中的感應電壓可表示為:
如果把 3 次閃擊看作是首次雷擊,繼后回擊出現 2 次 :46.4 ms 出現一次94.44 kA負極性回擊(圖1中b處),98.8ms出現第二次164.4 kA負極性回擊(圖 1 中 c 處)。首次雷擊到第 1 次回擊間隔45.07 ms;第 1 次回擊到第 2 次回擊間隔 52.4 ms。不管是上行雷或下行雷,也不管是正極性或負極性雷閃都可能出現多重雷擊,尤以負極性下行雷為甚。多重雷擊定義為平均含有 3 ~ 4 個雷擊的雷閃,雷擊間隔時間約為 50 ms。 為了進一步分析首次閃擊過程,將圖 1 中首次閃擊 a 處解析展開如圖 3 所示,首次雷擊電流 12. 96 kA(圖 3 中 a - 1 處)。雷電電流進入上升通道 1 μs 之前存在兩個先導 (不連續的脈沖):第一個脈沖在 656 μs出現 (負極性回擊電流 18. 75 kA,圖 3 中 a - 2 處),第二個脈沖過渡到 674 μs 過程后出現 (負極性回擊電流 137. 64 kA,圖 3 中 a - 3 處),兩個先導 / 回擊會產生在同一個閃電通道中,它們之間的時間間隔短到只有 1 ms 或者更少,在回擊形成長連續電流之前的擊間間隔顯示出比普通擊間間隔更短的傾向。