Система молниезащиты и заземления Jupiter
Сфера применения
Компания " ДКС" предлагает комплексное решение - систему молниезащиты и заземления "Jupiter". Она предназначена для перехвата разряда молнии и безопасного отвода тока в землю. Применяемые
проводникиимеют покрытие, устойчивое к коррозии, и гарантируют длительный срок службы. Широкий ассортимент соединителей и держателей делает монтаж системы быстрым и позволяет без труда прикрепить проводники к практически любым поверхностям.
Характеристики системы отвечают всем действующим нормативным требованиям, что позволяет применять ее как в частном, так и промышленном строительстве.
Плоские кровли
Создание молниеприемной сетки на плоских крышах
Оборудование на кровле
Защита расположенного на кровле оборудования с помощью стержневых молниеприемников
Наклонные кровли
Создание молниеприемной сетки на наклонных кровлях
Отличительные особенности
- Проводники имеют качественное цинковое покрытие, предотвращающее коррозию;
- Болтовые соединители дают надежный электрический контакт и позволяют избежать использования сварки;
- Специальные держатели помогают быстро и удобно разместить проводники на разных поверхностях;
- Набор аксессуаров позволяет произвести монтаж системы без труда;
- Содержит проводники и монтажные элементы медного и омидного исполнений.
Преимущества
- Качество подтверждено европейскими сертификатами.
- Высокая скорость и лёгкость монтажа: широкий выбор аксессуаров.
- Различные материалы исполнения: сталь оцинкованная, сталь горячего оцинкования, медь, омодение, нержавеющая сталь, алюминий, латунь, сталь лакированная.
- Широкий выбор цветовых решений позволяет подобрать аксессуары по цвету крыши.
- Универсальность и модульность.
- Техническая поддержка. Специалисты "ДКС" предоставляют бесплатные услуги по проектированию. Кроме того, существует специальная программа для проектирования систем молниезащиты.
Заземляющие шины
Заземление корпусов оборудования и других открытых ведущих частей в производственных помещениях
Защита от перенапряжений Устройства защиты от импульсных перенапряжений
Контуры заземления
Организация контура заземления для молнии, главной заземляющей шины и нейтрали трансформатора
Выполненные проекты:
Иршанская СЭС, Житомирская область
Завод «Карпатнефтехим» (главный корпус)
Кардиоцентр, г. Винница
ЧП «Олияр», с. Ставчаны, Львовская область
ЖК «Гранд Бурже», г. Буча
Инфекционная больница, г. Полтава
Склады Новой почты, по всей Украине
ТРЦ Cherry Mall, г. Вишнёвое
Ледовая арена, г. Краматорск, Донецкой области
Общая информация
Молния представляет собой гигантский искровой разряд атмосферного электричества. Сила тока в канале молнии достигает 200 000 А, а её температура может подниматься до 30 000 °С. Таким образом, удар молнии может привести к человеческим жертвам, пожарам и повреждению дорогостоящего оборудования. Наиболее рациональным способом обезопасить жизнь людей и избежать экономических убытков в случае удара молнии является применение эффективной системы молниезащиты и заземления.
Молниезащита — это комплекс мероприятий и устройств для обеспечения безопасности людей, животных, а также сохранности зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров и разрушений, возникающих вследствие удара молнии. Основное назначение системы — «перехватить» молнию, отвести её ток в землю и обеспечить его равномерное растекание без возникновения опасных для людей и оборудования токов.
Для построения рабочей системы молниезащиты следует соблюдать требования нормативных документов:
- ДСТУ EN 62305-1 «Общие принципы»;
- ДСТУ IEC 62305-2 «Управление рисками»;
- ДСТУ EN 62305-3 «Физические разрушения сооружений и опасность для жизни людей»;
- ДСТУ EN 62305-4 «Электрические и электронные системы, расположенные в зданиях и сооружениях».
Дополнительные требования и рекомендации приведены в ПУЭ, глава 1.7 «Заземление и защитные меры от поражения электрическим током», а также в ДСТУ 3680 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к воздействию грозовых разрядов. Методы защиты».
При проектировании устройств защиты от перенапряжений необходимо руководствоваться стандартом ДСТУ EN 62305-4.
Повреждения в результате удара молнии
На масштабы повреждений влияют следующие факторы:
- Конструкция здания, в частности материал каркаса (железобетон, кирпич, бетон, сталь).
- Назначение здания (жилой дом, офис, ферма, театр, школа, гостиница, церковь, фабрика, банк, промышленное предприятие, спортивное сооружение).
- Коммуникационные системы здания (линии электроснабжения, телекоммуникационные линии, трубопроводы).
- Наличие защитных мер для снижения угрозы жизни человека и повреждения внутренних систем.
- Возможность затруднённой эвакуации, риск возникновения паники и опасность для окружающей среды.
Наружная система молниезащиты может быть:
- Отдельной (изолированной) — отдельно установленные молниеприёмники или соседние сооружения, выполняющие функцию естественных молниеприёмников.
- Неизолированной — устанавливается непосредственно на здание.
Наружная система молниезащиты состоит из молниеприёмников, токоотводов и заземлителей. Материалы проводников должны соответствовать требованиям ДСТУ EN 62305-3.
Молниеприёмники могут быть установлены специально, в том числе на объекте, либо их функции выполняют конструктивные элементы защищаемого объекта; в последнем случае они называются естественными молниеприёмниками.
Функцию естественных молниеприёмников могут выполнять конструктивные элементы защищаемого здания, однако чаще всего молниеприёмники представляют собой произвольную комбинацию молниеприёмных стержней (мачт), натянутых тросов и молниеприёмной сетки.
В качестве естественных молниеприёмников могут рассматриваться следующие конструктивные элементы зданий и сооружений:
А) Металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
- Электрическая непрерывность между различными частями обеспечена на длительный срок.
- Толщина металла кровли является достаточной для предотвращения повреждения или прожога.
- Толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если её не требуется защищать от повреждений и отсутствует опасность воспламенения горючих материалов, находящихся под кровлей.
- Кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски, слой до 0,5 мм асфальтового покрытия или слой до 1 мм пластикового покрытия не считаются изоляцией.
- Неметаллические покрытия над или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемой области.
Б) Металлические конструкции крыши (фермы, объединённая стальная арматура).
В) Металлические элементы, такие как водосточные трубы, декоративные элементы, ограждения по краю крыши и т. п., если их сечение не меньше значений, определённых для обычных молниеприёмников.
Г) Технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведёт к опасным или недопустимым последствиям.
Д) Металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла достаточной толщины и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не является опасным.
Молниеприёмные стержни (мачты) применяются для защиты от ударов молнии надстроек и оборудования, выступающих над общей кровлей. Они могут крепиться как к боковой стене надстройки (вытяжная шахта, машинное отделение лифтов и т. д.), так и устанавливаться непосредственно на кровле рядом с оборудованием (внешние блоки кондиционирования, антенны).
Высота такого стержня может варьироваться — от 1 до 15 метров. В зависимости от высоты молниеприёмника изменяется и тип основания, на которое он устанавливается. Зона защиты такого молниеприёмника, согласно украинским и европейским нормативам, представляет собой конус, внутрь которого должны попадать защищаемые конструкции и оборудование.
Как правило, длина и расположение молниеприёмника должны определяться инженером-проектировщиком на основании действующих норм. Стержни изготавливаются из алюминия или нержавеющей стали, что обеспечивает их долговечность.
Существует два метода расчёта стержневого молниеприёмника:
- Метод защитного угла.
- Метод катящейся сферы.
Метод катящейся сферы
Метод кошачьей сферы может использоваться во всех случаях.
При использовании этого метода моделируется сфера радиусом R, которая катится вокруг всего здания и над ней до тех пор, пока она не соприкасается с плоскостью земли или с любым постоянным сооружением или объектом, контактирующим с землей и способным действовать как проводник молнии.
Проводники системы молниезащиты должны быть установлены на всех точках и сегментах, контактирующих со сферой, радиус которой соответствует выбранному уровню защиты.
Объект считается защищённым, если катящаяся сфера, касаясь поверхности молниеприёмника и плоскости, на которой он установлен, не имеет общих точек с защищаемым объектом.
При использовании двух вертикальных молниеприёмников глубина проникновения сферы рассчитывается по формуле:
Метод защитного угла
Подходит для простых зданий или небольших частей крупных зданий.
Может использоваться в тех случаях, если высота молниеприёмника не превышает радиус катящейся сферы для соответствующего класса системы молниезащиты.
Стержневые молниеприёмники, мачты и проводники должны располагаться таким образом, чтобы все части защищаемого здания находились в зоне защиты, сформированной под углом α к вертикали.
Определение разделительного расстояния
Для отдельных надстроек (систем вентиляции или кондиционирования, телекоммуникационного оборудования и т. д.), которые по тем или иным причинам невозможно включить в систему молниезащиты, а также при прокладке токоотводов вблизи оборудования, находящегося внутри здания, необходимо соблюдать безопасные (разделительные) расстояния S.
Соблюдение безопасных расстояний позволяет избежать опасного искрообразования и перекрытия тока молнии на объект.