Система блискавкозахисту та заземлення Jupiter
Сфера застосування
Компанія "ДКС" пропонує комплексне рішення — систему блискавкозахисту і заземлення "Jupiter". Вона призначена для перехоплення розряду блискавки і безпечного відведення струму в землю.
Провідники, що застосовуються, мають покриття, стійке до корозії, і гарантують тривалий термін служби. Широкий асортимент з'єднувачів і тримачів робить монтаж системи швидким і дозволяє без труднощів прикріпити провідники до практично будь-яких поверхонь.
Характеристики системи відповідають усім діючим нормативним вимогам, що дозволяє застосовувати її як у приватному, так і в промисловому будівництві.
Плоскі покрівлі
Створення блискавкоприймальної сітки на плоских дахах
Обладнання на покрівлі
Захист розташованого на покрівлі обладнання за допомогою стрижневих блискавкоприймачів
Похилі покрівлі
Створення блискавкоприймальної сітки на похилих покрівлях
Відмітні особливості
- Провідники мають якісне цинкове покриття, що запобігає корозії;
- Болтові з'єднувачі дають надійний електричний контакт і дозволяють уникнути використання зварювання;
- Спеціальні тримачі допомагають швидко і зручно розмістити провідники на різних поверхнях;
- Набір аксесуарів дозволяє провести монтаж системи без труднощів;
- Містить провідники і монтажні елементи мідного і омідненого виконань.
Переваги
- Якість підтверджена європейськими сертифікатами.
- Висока швидкість і легкість монтажу: широкий вибір аксесуарів.
- Різні матеріали виконання: сталь оцинкована, сталь гарячого оцинкування, мідь, оміднення, нержавіюча сталь, алюміній, латунь, сталь лакована.
- Широкий вибір колірних рішень дозволяє підібрати аксесуари за кольором даху.
- Універсальність і модульність.
- Технічна підтримка. Фахівці "ДКС" надають безкоштовні послуги з проєктування. Крім того, існує спеціальна програма для проєктування систем захисту від блискавок.
Заземляючі шини
Заземлення корпусів обладнання та інших відкритих провідних частин у виробничих приміщеннях
Захист від перенапруг
Пристрої захисту від імпульсних перенапруг
Контури заземлення
Організація контуру заземлення для захисту від блискавки, головної заземлювальної шини і нейтралі трансформатора
Виконані проекти:
Іршанська СЕС, Житомирська область
Завод Карпатнафтохім (головний корпус)
Кардіоцентр, м. Вінниця
ПП "Оліяр", с. Ставчани, Львівська область
ЖК «Гранд Бурже», м. Буча
Інфекційна лікарня, м. Полтава
Склади Нової пошти, по усій Україні
ТРЦ Cherry Mall, м. Вишневе
Льодова Арена, м. Краматорськ, Донецької області
Загальна інформація
Блискавка являє собою гігантський іскровий розряд атмосферної електрики. Сила струму в каналі блискавки досягає 200 000 А, а його температура може підніматися до 30 000 °С. Таким чином, удар блискавки може призвести до людських жертв, пожеж і пошкодження дорогого обладнання. Найбільш раціональний спосіб убезпечити життя людей і уникнути економічних збитків у разі удару блискавки — це застосування ефективної системи блискавкозахисту та заземлення.
Блискавкозахист — це комплекс заходів і пристроїв для забезпечення безпеки людей, тварин, збереження будівель, споруд, обладнання та матеріалів від вибухів, пожеж і руйнувань, що виникають при ударі блискавки. Основне призначення системи — «перехопити» блискавку, відвести її струм у землю і забезпечити його рівномірне розтікання без появи небезпечних для людей і обладнання струмів.
Для побудови робочої системи блискавкозахисту слід дотримуватися правил нормативних документів:
- ДСТУ EN 62305-1 «Загальні принципи»;
- ДСТУ IEC 62305-2 «Управління ризиками»;
- ДСТУ EN 62305-3 «Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей»;
- ДСТУ EN 62305-4 «Електричні і електронні системи, розташовані в будівлях і спорудах».
Додаткові вимоги і рекомендації можна переглянути в ПУЕ, глава 1.7 «Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом», а також у ДСТУ 3680 «Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до дії грозових розрядів. Методи захисту».
У разі проєктування пристроїв захисту від перенапруг необхідно користуватися стандартом ДСТУ EN 62305-4.
Пошкодження в результаті удару блискавки
На розміри пошкоджень впливають такі чинники:
- Конструкція будівлі, а саме матеріал каркаса (залізобетон, цегла, бетон, сталь).
- Призначення будівлі (житловий будинок, офіс, ферма, театр, школа, готель, церква, фабрика, банк, промислове підприємство, спортивна споруда).
- Комунікаційні системи будівлі (лінії електропостачання, телекомунікаційні лінії, трубопроводи).
- Наявність захисних заходів щодо зниження загрози життю людини і пошкодження внутрішніх систем.
- Можливість ускладненої евакуації, ризик виникнення паніки та небезпека для навколишнього середовища.
Зовнішня система блискавкозахисту може бути:
- Відділеною (ізольованою) — окремо встановлені блискавкоприймачі або сусідні споруди, що виконують функцію природних блискавкоприймачів.
- Неізольованою — встановлюється безпосередньо на будівлю.
Зовнішня система блискавкозахисту складається з блискавкоприймачів, струмовідводів і заземлювачів. Матеріали провідників повинні відповідати ДСТУ EN 62305-3.
Блискавкоприймачі можуть бути встановленими спеціально, у тому числі на об'єкті, або їх функції виконують конструктивні елементи об'єкта, що захищається; в останньому випадку вони називаються природними блискавкоприймачами.
Функцію природних блискавкоприймачів можуть виконувати конструктивні елементи будинку, що захищається, але найчастіше блискавкоприймачі складаються з довільної комбінації блискавкоприймальних стрижнів (щогл), натягнутих тросів і блискавкоприймальної сітки.
Як природні блискавкоприймачі можуть розглядатися такі конструктивні елементи будівель і споруд:
А) Металеві покрівлі об'єктів, що захищаються, за умови, що:
- Електрична неперервність між різними частинами забезпечена на тривалий термін.
- Товщина металу покрівлі є достатньою для запобігання пошкодженню або прогару.
- Товщина металу покрівлі становить не менше 0,5 мм, якщо її не обов'язково захищати від пошкоджень і немає небезпеки займання горючих матеріалів, що знаходяться під покрівлею.
- Покрівля не має ізоляційного покриття. При цьому невеликий шар антикорозійної фарби, або шар до 0,5 мм асфальтового покриття, або шар до 1 мм пластикового покриття не вважаються ізоляцією.
- Неметалеві покриття над або під металевою покрівлею не виходять за межі області, що захищається.
Б) Металеві конструкції даху (ферми, поєднана сталева арматура).
В) Металеві елементи, такі як водостічні труби, декоративні елементи, огорожі по краю даху тощо, якщо їх переріз не менше значень, визначених для звичайних блискавкоприймачів.
Г) Технологічні металеві труби і резервуари, якщо вони виконані з металу товщиною не менше 2,5 мм, і проплавлення або пропалення цього металу не призведе до небезпечних або недопустимих наслідків.
Д) Металеві труби і резервуари, якщо вони виконані з металу достатньої товщини і якщо підвищення температури з внутрішньої сторони об'єкта в точці удару блискавки не є небезпечним.
Блискавкоприймальні стрижні (щогли) застосовуються для захисту від ударів блискавки виступаючих над загальною покрівлею надбудов і обладнання. Можуть кріпитися як до бічної стіни надбудови (витяжна шахта, машинне відділення ліфтів і т. д.), так і встановлюватися безпосередньо на покрівлю поруч з обладнанням (зовнішні блоки кондиціонування, антени).
Висота такого стрижня може бути різною — від 1 до 15 метрів. Залежно від висоти блискавкоприймача змінюється і тип основи, на яку він встановлюється. Зона захисту такого блискавкоприймача, згідно з українськими і європейськими нормативами, являє собою конус, всередину якого повинні потрапляти конструкції і обладнання, що захищаються.
Як правило, довжина та розташування блискавкоприймача повинні вибиратися інженером-проєктувальником на підставі діючих норм. Стрижні виконуються з алюмінію або нержавіючої сталі, що гарантує їх довговічність.
Є два методи розрахунку стрижневого блискавкоприймача:
- Метод захисного кута.
- Метод сфери.
Метод сфери що котиться
Метод котячої сфери може використовуватися у всіх випадках.
При використанні цього методу моделюється сфера радіусом R, яка котиться навколо всієї будівлі і над нею до тих пір, поки вона не стикається з площиною землі або будь-якою постійною спорудою чи об'єктом, що контактує з землею та здатний діяти як провідник блискавки.
Провідники системи блискавкозахисту повинні бути встановлені на всіх точках і сегментах, які контактують зі сферою, радіус якої відповідає обраному рівню захисту.
Об'єкт вважається захищеним, якщо сфера, що котиться, торкаючись поверхні блискавкоприймача і площини, на якій він встановлений, не має спільних точок з об'єктом, що захищається.
У разі використання двох вертикальних блискавкоприймачів глибина проникнення сфери розраховується за формулою:
Метод захисного кута
Підходить для простих будівель або малих частин великих будівель.
Може використовуватися в тих випадках, якщо висота блискавкоприймача не є більшою, ніж радіус сфери, що котиться, для відповідного класу системи блискавкозахисту.
Стрижневі блискавкоприймачі, щогли і провідники повинні розміщуватися так, щоб всі частини будівлі, яка захищається, перебували в зоні захисту, створеній під кутом α до вертикалі.
Визначення розділової відстані
Для окремих надбудов (систем вентиляції або кондиціонування, телекомунікаційне обладнання та ін.), які з тих чи інших міркувань неможливо включити в систему блискавкозахисту, а також при прокладанні струмовідводів поблизу обладнання, що знаходиться всередині будівлі, необхідно дотримуватися безпечних (розділових) відстаней S.
Дотримання безпечних відстаней дозволяє уникнути небезпечного іскроутворення і перекриття струму блискавки на об'єкт.