Организация системы для зданий с плоской кровлей
- Универсальный держатель с бетоном ND2114.
- Пруток-катанка горячеоцинкованный Ø8 NC1008.1.
- Универсальный соединитель NG3103.
- Контрольный соединитель NG3203.
- Полоса-держатель полосы ND2311.
- Полоса горячеоцинкованная 25×4 NC2254.1.
- Соединитель углового проводника NG3202.
- Фасадный держатель ND2307.
- Настенный держатель для молниеприемной мачты длиной 5–7 метров PL100IN.
- Молниеприемная мачта NL7000AL.
- Соединитель пруток-пруток Ø8 NG3104.
- Молниеприемная мачта NL7000AL.
- Бетонное основание 10 кг NL0310.
- Соединитель полоса-полоса с разделительной пластиной NG3105.
- Комплект спуска вертикального накального заземлителя NE1231 + NE1232.
- Полоса горячеоцинкованная 40×4 NC2444.
- Соединитель полоса-полоса с разделительной пластиной NG3125.
Организация системы для зданий со скатной кровлей
- Универсальный соединитель NG3103.
- Пруток-катанка горячеоцинкованный Ø8 NC1008.1.
- Держатель провода на водостоке с болтом ND2308.
- Хомут на металлические трубы 80–160 мм NG3001.
- Молниеприемник с держателем 3 м NL7300.
- Угловой держатель на коньке ND2202.
- Угловой держатель на коньке с пластиковым держателем ND2204.
- Соединитель углового проводника NG3202.
- Соединитель пруток-пруток Ø8 NG3104.
- Пластиковый держатель под черепицу ND2214.
- Фасадный держатель ND2307.
- Соединитель пруток-полоса с разделительной пластиной NG3101.
- Полоса горячеоцинкованная 40×4 NC2444.
- Соединитель полоса-полоса с разделительной пластиной NG3125.
Проводники
Пруток-катанка
Полоса
Трос алюминиевый
Пруток алюминиевый в ПВХ изоляции
Система активной молниезащиты
Сначала во время грозы возникает напряженность электрического поля между землей и атмосферой, что, в свою очередь, заряжает активный молниеприемник JONOSTAR.
Когда напряжение поля между атмосферой и землей достигает максимума, специальная индукционная катушка, находящаяся в молниеприемнике, генерирует «встречный лидер» к «нисходящему лидеру» молнии и образует канал прохождения разряда к активному молниеприемнику.
Если воздействие молнии направлено на объект, находящийся в зоне защиты молниеприемника, оно будет направлено к нему.
Активный молниеприемник является полностью автономным и приводится в действие только во время грозы.
Конструктив молниеприемника JONOSTAR
Активный молниеприемник вкручивается в мачты NL3009, NL5000, NL6000, NL7000, NL8001.
- Наконечник молниеприемника.
- Индуктивная катушка.
- Генератор импульсного напряжения.
- Соединительная муфта М16.
Общие правила проектирования активной молниезащиты
Согласно французской норме NF C 17-102.
- Каждый молниеотвод должен иметь минимум один токоотвод.
- Мачты антенн, находящиеся на крыше, необходимо соединить с токоотводом при помощи искрового разрядника.
- Сопротивление заземления должно быть не выше 10 Ом.
- Если высота здания превышает 28 м, необходимо предусмотреть два токоотвода на противоположных фасадах здания.
- Все объекты на крыше здания (антенны, мачты, кондиционеры и т.д.) должны находиться внутри защищенного пространства. Для определения радиуса защиты необходимо воспользоваться таблицей подбора молниеприемника.
Защита от импульсных перенапряжений
Назначение УЗИП — устройство, предназначенное для ограничения переходных перенапряжений и отвода импульсов тока.
Импульсные токи — это электрические токи, которые характеризуются кратковременными изменениями напряжения или силы тока. Частота такого импульса значительно превышает скорость срабатывания автоматических выключателей.
Такие токи беспрепятственно достигают оборудования до того момента, как сработает выключатель.
Скорость срабатывания УЗИП в миллионы раз быстрее, что позволяет эффективно противодействовать таким явлениям.
УЗИП класса I
Изолирующий искровой промежуток класса I
Сменные модули для УЗИП класса I + II
Изоляция любого электрооборудования рассчитана на определённый уровень напряжения. Как правило, электроприборы рассчитаны на импульс перенапряжения 0,5–2,5 кВ. При превышении этого значения происходит пробой изоляции, что впоследствии может привести к короткому замыканию и выходу оборудования из строя. Пробой может возникнуть также в электропроводке, что неизбежно приводит к пожару.
Основой УЗИП является элемент с нелинейным сопротивлением (сопротивление может изменяться в зависимости от условий). В рабочем режиме (при отсутствии импульсных напряжений) ток через УЗИП можно считать нулевым, поэтому в этих условиях УЗИП является изолятором и может быть беспрепятственно установлен между фазным и заземляющим проводником.
При возникновении импульса напряжения УЗИП резко снижает своё сопротивление и пропускает импульс через себя на заземление (или в противоположном направлении), рассеивая поглощённую энергию в виде тепла. В этом случае через варистор кратковременно может протекать ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Таким образом, импульс «срезается», и на защищаемое устройство поступают нормализованные напряжение и ток.
Величина импульса перенапряжения может значительно различаться и зависит от нескольких параметров. Наиболее мощные импульсы в сети могут возникать по двум основным причинам: удар молнии в систему внешней молниезащиты (когда импульс через контур заземления попадает на главную заземляющую шину и далее распространяется на все заземляющие контакты розеток и корпуса оборудования по защитным проводникам) и удар молнии в воздушную линию электропередачи (когда импульс достигает оборудования по фазным и нулевым рабочим проводникам).
Возможны и другие причины возникновения импульсов перенапряжения, например, импульсы, наведённые электромагнитным полем молнии при её ударе на относительно небольшом расстоянии от линии электропередачи или контура заземления. Величина такого импульса значительно меньше, чем при прямом ударе молнии, но её вполне достаточно для вывода из строя электрооборудования.
Кроме того, импульсы могут возникать искусственно при коммутациях в сети (например, при переключении трансформаторов или запуске мощных двигателей).
Таким образом, как же бороться с перенапряжениями? Надёжно защитить всё оборудование внутри здания с помощью только одного класса УЗИП, как правило, невозможно, поскольку заранее невозможно предсказать параметры импульсов.
Например, если использовать только УЗИП первого класса (NX1001, NX1012), оно нейтрализует основную часть импульса при прямом ударе молнии в питающую воздушную линию. Однако существует высокая вероятность того, что остаточный импульс будет достаточным для повреждения электрооборудования внутри здания. Кроме того, нижний порог срабатывания УЗИП I класса обычно достаточно высок, и существует риск воздействия импульса, превышающего допустимый для оборудования, но остающегося ниже порога срабатывания.
При использовании только УЗИП второго класса (NX2011–NX2042) обеспечивается своевременное срабатывание, однако такие устройства способны пропускать лишь относительно небольшие импульсы, например, наведённые отдалённым ударом молнии, и не защищают от мощных импульсов прямых ударов.
Существуют комбинированные УЗИП класса I + II (NX1211–NX1242) или II + III (NX3011). Такие устройства объединяют свойства двух или даже трёх классов и позволяют подобрать наиболее универсальное решение для защиты.