Заземление и молниезащита зданий и сооружений: ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87

Молниезащита, заземление

Молниезащи́та (громозащи́та, грозозащи́та) — это комплекс технических решений и специальных приспособлений для обеспечения безопасности здания, а также имущества и людей, находящихся в нём. На земном шаре ежегодно происходит до 16 миллионов гроз, то есть около 44 тысяч за день. Опасность для зданий (сооружений) в результате прямого удара молнии может привести к: 

Внешняя молниезащита представляет собой систему, обеспечивающую перехват молнии и отвод её в землю, тем самым, защищая здание (сооружение) от повреждения и пожара. В момент прямого удара молнии в строительный объект правильно спроектированное и сооруженное молниезащитное устройство должно принять на себя ток молнии и отвести его по токоотводам всистему заземления, где энергия разряда должна безопасно рассеяться. Прохождение тока молнии должно произойти без ущерба для защищаемого объекта и быть безопасным для людей, находящихся как внутри, так и снаружи этого объекта.

Помимо вышеупомянутых традиционных решений (приведенных как в международном стандарте МЭК 62305. 4, так и в российских нормативных документах РД 34.21.122-87 и CO 153—343.21.122-2003) с середины 2000х годов получает распространение молниезащита с системой ранней стримерной эмиссии, также именуемая активной молниезащитой. Однако нет никаких надёжных доказательств того, что активная молниезащита работает эффективнее, чем традиционная молниезащита тех же размеров.

Внутренняя система молниезащиты

Внутренняя молниезащита представляет собой совокупность устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Назначение УЗИП защитить электрическое и электронное оборудование от перенапряжений в сети, вызванных резистивными и индуктивными связями, возникающих под воздействием тока молнии. Общепринято выделяют перенапряжения, вызванные прямыми и непрямыми ударами молнии. Первые происходят в случае попадания молнии в здание (сооружение) или в подведенные к зданию (сооружению) линии коммуникаций (линии электропередачи, коммуникационные линии). Вторые — вследствие ударов вблизи здания (сооружения) или удара молнии вблизи линий коммуникаций. В зависимости от типа попадания различаются и параметры перенапряжений.

Перенапряжения, вызванные прямым ударом, именуются Тип 1 и характеризуются формой волны 10/350 мкс. Они наиболее опасны, так как несут большую запасенную энергию.

Перенапряжения, вызванные непрямым ударом, именуются Тип 2 и характеризуются формой волны 8/20 мкс. Они менее опасны: запасенная энергия примерно в семнадцать раз меньше, чем у Тип 1.

Соответствующим образом классифицируются и УЗИП.

Молниезащита зданий и сооружений подразделяется на активную и пассивную.

Пассивная молниезащита — это так сказать классический вид молниезащиты, принцип его работы остается неизменяемым уже многие десятилетия. Устройство пассивной молниезащиты состоит из токоприемника, токоотвода, заземления.

Молниеприемник представляет собой стальной стержень устанавливаемый в самой верхней точке кровли.

В роли токоотвода выступает стальная проволока, толщиной не менее 6 мм, через которую при попадании в молниеприемник электрического искрового разряда проходят токи, величиной более 200 тыс. А. Поэтому соединения – молниеприемник, токоотвод и заземлитель, требуют особенно качественных соединений в местах переходов от одного к другому, для обеспечения которых в основном используется сварка всех контактов.

Заземлитель – это как правило металлические шпильки диаметром 20 мм, длиной от 1 до 3 м, которые забиваются в землю и соединяются полосой.

Принцип работы активной молниезащиты заключается в том, что молниеприемник, ионизирует воздух вокруг острия головки молниеприемника, и таким образом перехватывает разряд молнии. Все остальные элементы активной молниезащиты такие же как у пассивной. Радиус действия активной молниезащиты намного больше, чем у пассивной молниезащиты и может достигать 100 м, то есть под его защитой будет не только защищаемый объект, но и расположенные рядом постройки. Такой вид молниезащиты очень распространен во многих странах. Однако бытует мнение, что активная молниезащита как бы «притягивает» молнию. То есть вероятность попадания молнии (хотя она и попадет в молниеприемник) на много больше по сравнению с пассивной молниезащитой. Но это только мнения, так, как удар молнии вещь непредсказуема.

Для металлических видов кровли и кровельных материалов пассивная молниезащита подходит наиболее точно, единственно что надо учесть – это токоотвод следует прокладывать на стене которая является противоположенной входу, а штырь заземлителя устанавливать не менее 1м от строений или фундамента.

Деревянную кровлю и покрытую шифером, защищать стоит с помощью металлического троса, который при помощи подпорок прокладывается вдоль конька от молниеприемника до заземлителя, спуская его вдоль стены или по водостоку.

Черепичные крыши, как правило защищаются стальной сеткой, образующей цельный контур сверху, к которому приваривается токоотвод соединенный с заземлителем.

Такие особенности создания молниезащиты способны:

  • обеспечить защиту зданий и сооружений от стихийных электрических искровых разрядов;
  • обеспечить проведение на них различных видов работ;
  • создать ступенчатую защиту различных типов информационных и силовых сетей, а так же их потребителей;
  • гарантировать надежную работу и безопасность электроустановок находящихся в производственных корпусах.

Ныне установка молниезащиты является обязательной процедурой при проведении нового строительства, регулируемой основными разделами ПУЭ и ГОСТов. Документ, что расписывает расчетные нормы с величинами, действует на практике с 1987-го года и достаточно точно определяет, какой конструкцией нужно оборудовать грозозащиту зданий. Учитывая, что современные здания практически переполнены всякого рода электроникой бытовой техникой и электроприборами, молниезащита должна выполняться на высоком профессиональном уровне. Расчет, подготовленный соответствующим специалистом, проводится с учетом таких данных как изучение и исследование частоты случавшихся гроз по конкретному району и региону, принимаются во внимание особенности строения и естественно расчет вероятного попадания разряда в грозу.

Невзирая на, казалось бы, внешнюю простоту — надежная молниезащита требует достаточных знаний, способностей и специального материала. Установленные самостоятельно системы защиты могут даже усугубить в некоторой степени ситуацию. Ведь молниезащита в каждом исключительном случае – это индивидуальная система, что требует непосредственного участия профессионалов, способных провести специальные расчеты с подбором нужного оборудования. А применение единой схемы грозозащиты для всех без исключения строений – конечно же, ошибочное.

Купить молниезащиту

В нашей компании, ООО Металлобаза «Стилпрофф», мы специализируемся на внешней защите. Полоса и катанка, в нашей компании представлена в бухтах и в прутках любой длины.

У нас вы можете приобрести следующие наименования:

Пруток оцинкованный, катанка







АртикулОписаниеВес (кг)Материал
90737Пруток стальной оцинкованный 8 мм0,41Сталь оцинкованная
90737/1Пруток стальной оцинкованный  8 мм,0,41Сталь оцинкованная
90754Пруток стальной оцинкованный 8мм, 0,41Сталь оцинкованная
90738Пруток стальной оцинкованный 10 мм0,6Сталь оцинкованная
90738/1Пруток стальной оцинкованный  10 мм,0,6Сталь оцинкованная

Пруток медный




АртикулОписаниеВес (кг)Материал
90735Пруток медный 8 мм0. 45Медь
90736Пруток медный 6 мм0.25Медь

Пруток стальной омедненный



АртикулОписаниеТолщина покрытия (мкм)Вес (кг)Материал
90753Пруток омедненный 8 мм30Сталь омедненная

Полоса медная




АртикулОписаниеВес (кг)Материал
90741Полоса медная 40х4ммМедь
44455Полоса медная 25х4ммМедь

Полоса оцинкованная 4х40





АртикулОписаниеВес (кг)Материал
90740Полоса стальная оц. 40х4,1,26Сталь оцинкованная
90742Полоса стальная оцинкованная 25х4мм0,8Сталь оцинкованная
90742/1Полоса стальная оц. 25х4,0,8Сталь оцинкованная

Мачты молниеприемные








АртикулОписание
90870/1Мачта молниеприёмная L 1000мм, нерж.
90860Мачта молниеприёмная L 2000мм, нерж.
90861Мачта молниеприёмная L 3000мм, нерж.
90862Мачта молниеприёмная L 4000мм, нерж.
90863Мачта молниеприёмная L 5000мм, нерж.
90864Мачта молниеприёмная L 6000мм, нерж

Молниеприемник, громоотводы







АртикулОписание
90870Молниеприемник Al, L 1000 (для мачты молниеприемной)
90871Молниеприемник Al, L 1500 (для мачты молниеприемной)
90872Молниеприемник Al, L 2000 (для мачты молниеприемной)
90874Молниеприемник Al, L 2500 (для мачты молниеприемной)
90873Молниеприёмник Al, L 3000 (для мачты молниеприемной

Опора для мачты на кровле



АртикулОписаниеВес (кг)Материал
90865Опора для мачты на плоской кровле L. ..4981,64Сталь

Молниезащита и заземление зданий и сооружений, цена от 50 000 руб! Казань, Татарстан

За счет того, что каждое учреждение будь то промышленный объект или жилой дом, обладает своими индивидуальными параметрами, разработан ряд государственных и ведомственных норм, которые регулируют каждый и случаев.

В их основы легли технически проработанные условия, которые основаны на опыте организации систем молниезащиты, которые совершенствуются ежегодно в зависимости от фиксации новых случаев. Они регулируют основные принципы электрической и пожарной безопасности с учетом всех технологических особенностей уже имеющихся зданий и сооружений, которые были введены в эксплуатацию ранее, или новых проектов в строительстве жилых домов, электрических и коммуникационных систем или промышленных объектов.

К основному закону, который регламентирует установку молниезащитного комплекса, можно отнести «Правил устройства электроустановок». При проектировании и строительстве зданий необходимо учитывать основные положения 7 редакции правил и часть глав, оставшихся от 6 редакции. Без соблюдения правил, указанных в нем, вы не сможете сдать объект контролирующим органам, потому что проверяющая комиссия у вас его не примет, в связи с тем что он не отвечает нормам и правилам электрической и пожарной безопасности.

В данном своде правил подробно описаны все требования, которые предъявляются к молнезащитным системам, громоотводами, токоприемникам, их производству и монтажу, а также требования к электрическим и коммуникационным сетям, объектам пожарной безопасности и оборудованию для его обеспечения.

Основные параметры, которые следует учитывать при проектировании промышленных зданий. содержится в главах 2.4, 2.5 – для воздушных линий электропередач с рабочим напряжением меньше и больше 1 кВ, соответственно, включая карту районирования территории России с указанием длительности гроз в году, что необходимо при проектировании систем, устройств молниезащиты. Глава 4.2 – для распределительных устройств, электрических подстанций напряжением больше 1 тыс. В. Глава 4.3 – для преобразовательных подстанций, установок.

Еще один документ, которые регламентирует этот вопрос -РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений».

Его основное направление понятно сразу и, несмотря на то что он был разработан во времена СССР, он все еще действует. Да некоторые его положения уже не актуальны для современных зданий, в связи с тем что технологии не стоят на месте и постоянно совершенствуются, а материалы изготовления уже применяются совершенно другие, но они все еще регламентируют молниезащиту зданий, которые были выведены в более ранние годы по прежним нормам и параметрам.

Для современных зданий в основном используются российские ГОСТы, идентичные стандартам Международной электротехнической комиссии, а также отечественными инструкциями по молниезащите, вышедшими в свет позднее. К ним можно отнести:

СО 153-34. 21.122-2003, разработанный тем же коллективом ученых, регламентирует устройство молниезащиты как строений, так и инфраструктурных коммуникаций.

ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010, ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010, представляющие собой две части одного национального стандарта о менеджменте рисков при защите объектов от грозовых разрядов.

Первая часть данного документа посвящена основным положениям, а во второй рассматривается потенциальный урон и вред, который может возникнуть вследствие попадания в здание или человека молнии, полного/частичного разрушения объектов, общественных коммуникаций; экономических потерь от попадания молний. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание в данном документе-это основные принципы пожарной безопасности в связи с появлением при ударе молнии паров горючих жидкостей, газов, пыли.

ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014. Это первая часть национального стандарта об элементах систем защиты от молний, касающаяся требований к их частям, соединениям.

ГОСТ Р МЭК 62561. 2-2014 – к проводникам, электродам заземления.

ГОСТ Р МЭК 62561.3-2014 – к распределительным разрядникам.

ГОСТ Р МЭК 62561.4-2014 – к элементам крепления.

ГОСТ Р МЭК 62561.5-2014 – к смотровым колодцам, уплотнителям электродов заземления.

Требования к проектированию, устройству заземления, защиты от молний электроустановок, оборудования зданий, линий электропередач в СССР также устанавливал СНиП 3.05.06-85 об электротехнических устройствах. Сегодня действует свод правил, выпущенный как его актуализированная версия – СП 76.13330.2016.

Заземление и молниезащита подстанций — ПАКТЕХПОИНТ

Речь идет о требованиях к грозозащите зданий, схеме заземления подстанции, системе молниезащиты , молниезащите трансформатора, заземлению и молниезащите подстанций, Зданиям и сооружениям. Эта статья в основном основана на стандартах lEC и создана на основе ANSI/IEEE. Основные ключевые слова для этой статьи: молниезащита зданий, схема заземления подстанции, система молниезащиты, молниезащита трансформатора, заземление и молниезащита подстанций, зданий и сооружений.

Список литературы

Международная электротехническая комиссия (IEC)
IEC 60079 Электрические аппараты для взрывной атмосферной атмосферы IEC 60364464464464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464. IEC 60479 Воздействие тока на людей и домашний скот
IEC 61000 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
IEC 62305 Защита от молнии

Заземление и молниезащита подстанций, зданий и сооружений

  • Все заземляющие и соединительные материалы должны строго соответствовать требованиям /МЭК 4 и должны иметь одобрение независимые лаборатории/учреждения.
  • Все молниеприемники молниезащиты должны строго соответствовать IEC 62305 , и должны иметь разрешения/сертификаты авторитетных независимых лабораторий или учреждений.

Требования к контуру заземления предприятия

  • Заземление должно быть установлено в соответствии с IEC 60364 .
  • Заземляющий контур должен быть установлен вокруг оборудования и сооружений в рабочих зонах завода.
  • Контур заземления должен иметь максимальное сопротивление заземления в один Ом.
  • Заземляющие проводники, вытянутые над уровнем земли и подверженные возможному повреждению, должны быть защищены трубой из ПВХ сортамента 40.
  • Заземляющие проводники не должны быть закольцованы между конструкциями, зданиями, подстанциями или оборудованием, а должны быть соединены непосредственно с заземляющими стержнями, заземляющими соединительными шинами или основными заземляющими проводниками.
  • Для зданий и сооружений, расположенных на расстоянии 30 м и более от основного контура заземления, следует использовать дополнительный зеленый изолированный (TW) контур площадью 70 мм², присоединяемый к основному контуру. Подключение к основному контуру должно быть как минимум из двух отдельных точек.
  • Удаленные объекты
    • Изолированное оборудование, удаленное от технологической зоны, должно быть заземлено с помощью местного контура заземления сечением 70 мм², прикрепленного к заземляющим стержням.
    • Здания и сооружения, удаленные от контура заземления вокруг сгруппированного оборудования или сооружений, должны иметь максимальное сопротивление заземления пять Ом.
  • Вышеуказанные детали относятся к заземлению и молниезащите подстанций, зданий и сооружений.

Основные и модульные подстанции

Подставка для заземления / подставка.

  • Заземляющая сетка должна иметь размер в соответствии с IEC 60364 для ограничения шагового потенциала, потенциала прикосновения и потенциала передачи до уровня ниже соответствующих максимально допустимых потенциалов для человека весом 50 кг.
  • Сопротивление заземления не должно превышать одного Ома.
  • Заземляющая сеть не должна ограничиваться размером распределительного устройства высокого напряжения или здания КРУЭ. Территория вокруг здания S/S также должна быть включена на основании расчетов допустимого потенциала.
  • Удельное сопротивление грунта должно быть определено до завершения проектирования сетки заземления. Если для строительства предполагается использовать метод массовых земляных работ или наращивания, в проекте необходимо учитывать удельное сопротивление материала засыпки или насыпи.
  • Сетевые проводники должны быть оголены и находиться в непосредственном контакте с почвой, если они предназначены для контроля потенциалов на поверхности земли и служат в качестве заземляющего электрода.
  • Заземляющие стержни должны использоваться вместе с заземляющей сеткой для снижения сопротивления сетки.
  • Требуемое расстояние между проводниками сетки должно быть определено с использованием процедур, изложенных в IEC 60364 .
  • Предварительный размер проводника сетки должен быть не менее 95 мм². Окончательный размер проводника сетки определяется расчетным путем. Размеры заземляющих проводов, соединяющих электрооборудование, должны соответствовать IEC 60364.  
  • Провода сетки должны располагаться в виде квадрата в соответствии со схемой заземления подстанции.
  • Сеть должна быть установлена ​​по всей территории подстанции.
  • Тип подземных проводов для использования в сильно коррозионных грунтах следует также выбирать по их коррозионной стойкости.
  • Заземляющие шины должны располагаться вблизи электрооборудования и должны быть рассчитаны на общий ток замыкания на землю. Заземляющая шина должна быть соединена с проводниками сети в нескольких местах. Заземляющие проводники оборудования подключаются к заземляющей шине, а не непосредственно к проводнику сети, если только оборудование не изолировано от другого оборудования.
  • Заземляющие шины должны быть установлены внутри здания для заземления оборудования. Каждая заземляющая шина должна быть подключена к контуру заземления подстанции в двух или более местах.
  • Статические и заземляющие провода воздушной линии электропередачи должны быть соединены с сетью подстанции.
  • Общий контур заземления предприятия должен быть соединен с другой существующей заземляющей сеткой в ​​двух или более местах.
  • Заземление должно учитывать будущие дополнения к схеме заземления подстанции.
  • Для получения более подробной информации о схеме заземления подстанции см. международный стандарт.
  • https://www. youtube.com/watch?v=KlhI9GTJ2B8

    Система молниезащиты

    1. Подстанция должна быть защищена от прямых ударов молнии экраном, разработанным в соответствии с IEC 6.
    2. Здание подстанции должно быть защищено от молнии в соответствии с IEC 62305.
    3. Каждый молниеприемник должен иметь не менее двух путей к земле.
    4. Заземляющие провода молниеприемника должны быть подключены к молниеотводам, которые должны быть подключены к заземляющей сети подстанции.
    5. Основной генератор и трансформаторы должны быть заземлены на контур заземления не менее чем в двух точках.
    6. Прочтите эту статью Система молниезащиты на нашем сайте.

    Здания и сооружения

    1. Здания и сооружения должны быть защищены от молнии в соответствии с требованиями и рекомендациями МЭК 62305.
    2. Железобетонные здания и сооружения следует рассматривать как неметаллические конструкции.
    3. Здания и сооружения должны иметь надлежащее заземление.
    4. Минимальный размер медного провода сечением 6 мм² или больше достаточен для соединения там, где нет опасности механического повреждения; в противном случае требуется провод сечением 25 мм².
    5. Соединение с основной заземляющей сетью должно осуществляться медным проводом сечением 70 мм2 или больше. Многожильный провод должен быть защищен от коррозии.
    6. Следующие элементы должны быть подключены к системе заземления либо напрямую, либо через соединение:
      a. Несущие колонны зданий  
      b. Автобусные конструкции, башни, платформы и т. д.
      c. Резервуары, сосуды, трубы, теплообменники и подобное оборудование.
      д. Плавающие крыши на резервуарах, когда они не связаны по своей сути.
      эл. Открытые проводящие материалы, окружающие электрические проводники, такие как металлические кабелепроводы, электрические металлические трубки, металлические оболочки и экраны, лотки и стойки для кабельных желобов, кабельные каналы, шинопроводы и кабельные каналы.

    {Еще раз напоминаем, что в этой статье вы найдете информацию о молниезащите зданий, схеме заземления подстанции, системе молниезащиты, молниезащите трансформатора, заземлении и молниезащите подстанций, зданий и сооружений.}

    Опасные зоны

    • Методы установки электрического заземления и соединения должны соответствовать IEC 60079 в зданиях и сооружениях, где обращение с твердыми веществами, жидкостями и газами может привести к возникновению опасных статических зарядов.
    • Там, где требуется статическая защита трубопроводов или воздуховодов, каждая секция и каждый фитинг должны иметь сопротивление заземленной строительной стали не более 100 Ом.
    • Если трубопровод подвергается прямому или индуцированному воздействию молнии, максимально допустимое сопротивление заземления составляет 10 Ом во взрывоопасных (классифицированных) и невзрывоопасных зонах.
    • Если измеренное сопротивление превышает соответствующее значение, то должны быть обнаружены высокоомные соединения и установлены подходящие соединительные перемычки.
    • Все соединительные соединения, за исключением тех, которые представляют собой постоянный контакт металл-металл посредством сварки или пайки, должны выполняться с помощью компрессионных соединителей, зажимов или других утвержденных средств. Соединительные устройства или фитинги, которые зависят исключительно от пайки, не должны использоваться в соответствии с IEC 60364.  
    • На наливных станциях для заземления металлического каркаса автоцистерн должен быть предусмотрен кабель сечением 35 мм2 (одножильный многожильный медный сварочный кабель с неопреновой оболочкой) с зажатым на конце зажимом аккумуляторного типа. Заземление и соединение во взрывоопасных зонах должны соответствовать IEC 60079..
    • Резервуары, содержащие горючие материалы, должны быть заземлены и иметь огнеупорные вентиляционные отверстия. Резервуары с металлическими крышами и металлическими стенками из металла толщиной 4,76 мм² или более в соответствии с IEC 62305 и IEC 60079 должны считаться самозащищенными от молнии. Для резервуаров с меньшей толщиной металла требуется молниезащита.

    Молниезащита зданий

    • Металлические предметы сверху или по бокам конструкции должны быть соединены с системой молниезащиты. молниезащита зданий.
    • В молниезащите проводов зданий нельзя делать резкие изгибы. Изгибы не должны иметь прилежащий угол более 90 градусов и должны иметь минимальный радиус 200 мм.
    • На каждую конструкцию молниезащиты зданий должно быть установлено не менее 2 токоотводов. Для сооружений с периметром более 76 м на каждые 30 м периметра должен быть установлен дополнительный токоотвод.
    • Каждый нисходящий проводник должен заканчиваться заземляющим стержнем, предназначенным для молниезащиты.
    • Контур заземления молниезащиты должен быть соединен с заземлением электрической системы.
    • Заземление для защиты от статического электричества и молнии должно быть независимым от заземления электрооборудования и системы, если системы заземления не установлены в непосредственной близости друг от друга.
    • Дополнительную информацию о молниезащите зданий вы можете найти.

    Заземление прибора

    Заземление электронного оборудования должно соответствовать IEC 61000, спецификациям и требованиям приборов. См. также соответствующие стандарты управления и приборов.

    Грозозащита трансформатора

    1. Для вторичной обмотки трансформатора 208/120 В перем. В щите заземляющий (нейтральный) проводник должен быть подключен к нулевой шине заземления, а заземляющий провод должен быть подключен к шине заземления. На щите нейтральная шина и шина заземления должны быть соединены вместе и подключены к контуру заземления.
    2. Для вторичной обмотки трансформатора переменного тока 480 В нейтраль трансформатора должна иметь заземленный (нейтральный) проводник, подключенный к стороне линии высокоомного пакета. Заземление пакета заземления высокого сопротивления должно иметь проводник, соединенный с соответствующей шиной заземления распределительного устройства низкого напряжения и с заземляющей сеткой. Это требование действительно для заземленной системы с высоким сопротивлением, если указано.
    3. Для вторичной обмотки трансформатора 4,16 кВ, 13,8 кВ и 34,5 кВ нейтраль трансформатора должна иметь заземленный (нейтральный) проводник, подключенный к стороне линии пакета заземления с низким сопротивлением. Подробную информацию см. в IEC-E11-S01. Заземление пакета заземления низкого сопротивления должно иметь проводник, подключенный к соответствующей заземляющей шине распределительного устройства непосредственно ниже по потоку и к заземляющей сети.
    4. Для первичной обмотки высоковольтного трансформатора нейтраль трансформатора должна иметь заземленный (нейтральный) проводник, подключенный к шине заземления распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ), рассчитанный на то, чтобы выдерживать полный ток короткого замыкания в течение номинального времени КРУЭ, а не только ожидаемой продолжительности работа реле. Нейтраль трансформатора также должна быть подключена к заземляющей сети.
    5. Для трансформаторов сухого типа корпус трансформатора должен быть заземлен на заземляющую сетку по крайней мере одним проводником с минимальным сечением 25 мм².
    6. Для масляного трансформатора корпус трансформатора должен быть заземлен на заземляющую сетку с помощью не менее двух проводников, каждый из которых подключен к заземляющей площадке, расположенной на противоположных сторонах трансформатора. Размер заземляющего проводника должен соответствовать размеру заземляющей сетки.
    7. Для получения дополнительной информации о молниезащите трансформатора ознакомьтесь с рекомендациями поставщика.
    8. Минимальное сечение заземляющего проводника нейтрали трансформатора должно соответствовать расчету, но не менее 25 мм².

     

    https://www.youtube.com/watch?v=ZQgRzATOn6k&list=PLQQzLbTYBcJW1C_T2Jo4oczp9DCT0Au3L&index=14&t=0s

     

    {Main keywords for this article are Lightning Protection for Buildings, Substation Earthing Layout, Lightning Protection Системы молниезащиты трансформатора, заземления и молниезащиты подстанций, зданий и сооружений.}

    Грозозащита Статическая и рассеянная защита

    • Высокие или изолированные металлические конструкции, дымовые трубы и колонны должны быть заземлены для защиты от молнии.
    • Система молниезащиты должна состоять из молниеотводов; в конструкции монтируются молниеотводы различной длины и молниеотводы молниеотводов.
    • Для каждого проводника системы молниезащиты от молниеотводов, громоотводов и надземных соединительных проводов молниезащиты должно быть обеспечено прямое подключение к основному контуру заземления (сетке) станции.
    • Установки молниезащиты должны соответствовать NFPA 780.
    • Автоцистерны, вагоны-цистерны, переносные бочки, резервуары для хранения и мешалки должны быть защищены от статического электричества, молнии и блуждающих токов. Подробности см. в API RP 2003 и NFPA 77 . Как правило, все приподнятые или изолированные, или и то, и другое металлические объекты, например колонны, дымовые трубы и конструкции, должны быть заземлены для защиты от молнии.

     

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Структурная молниезащита | Повелитель молний

    Древние китайцы знали, что молния чаще всего прикрепляется к углам и краям строения. Если вы посмотрите на крышу старинного китайского здания, похожего на то, что находится в Запретном городе, вы заметите парад маленьких устрашающих фигурок, расставленных по краям. Эти фигурки предназначались для отпугивания молний. Они непреднамеренно составили компонент перехвата удара молнии первых систем молниезащиты.

    Требования к размещению отдельных молниеотводов требуют, чтобы зона защиты каждого из них перекрывала зону защиты соседнего стержня. Если вся конструкция находится в зоне защиты одного или нескольких молниеотводов, теория состоит в том, что молния всегда должна прикрепляться к стержню, а не к защищаемой конструкции. Как только он перехватывается громоотводом, он передается на землю по системе проводников.

    СИСТЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛНИИ

    Эти системы работают так же, как и обычные стержневые системы Франклина, привлекая молнию в желаемую точку (точки), а затем направляя ее на землю. В них используются воздушные молниеприемники, которые, как утверждается, имеют большую площадь притяжения или сбора молнии, чем обычный молниеотвод, тем самым обеспечивая большую зону защиты. Таким образом, для защиты любой конструкции требуется меньше воздухораспределителей. Молниеприемники, используемые в этих системах, используют либо геометрию (ESE — раннее излучание косы), либо электронику (EASE — излучение косы с электронной активацией), чтобы инициировать формирование косы до того, как начнут формироваться естественные косы. Таким образом, косы ESE имеют фору (∆T) по сравнению с естественными косами. Утверждается, что это временное преимущество заставляет их казаться длиннее (∆L), таким образом, они сначала достигают ступенчатых лидеров и вызывают удар по себе.

    Хотя в США нет общепризнанного стандарта, охватывающего этот тип системы, существует несколько иностранных национальных стандартов. Эти системы обычно используются крупными операторами тематических парков США для защиты толпы.

    СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГРОЗА

    Третий тип системы широко известен как система рассеяния (DAS) или система переноса заряда (CTS). Хотя они часто используются в общем, они являются товарными знаками Lightning Eliminators and Consultants of Boulder, CO. Заявлено, что эта система снижает электростатический потенциал между защищаемой конструкцией и проходящими облаками до уровня, при котором предотвращается прямой удар молнии или создается пространство. заряд (ионный экран) над защищаемой конструкцией, изолирующий площадку от заряженных облаков. В патенте, описывающем этот тип системы, заявлено о сборе наземного заряда с помощью «наземного коллектора», окружающего защищаемое сооружение или участок. Далее в нем описывается полусферическая или линейная решетка рассеивающих элементов (отсюда система рассеяния), расположенная над защищаемой конструкцией для передачи собранного заряда земли в атмосферу над защищаемой конструкцией (отсюда система переноса заряда). Служебные провода передают заряд земли от коллектора заряда земли к массиву рассеяния.

    Эта система не соответствует требованиям NFPA 780, UL 96A или любого другого признанного стандарта. В нем используются проводники меньшего размера, устройства отключения удара меньшего размера и другие компоненты системы меньшего размера, ни один из которых не указан UL или какой-либо другой NRTL для целей молниезащиты.

    A ЧЕТВЕРТЫЙ ТИП СИСТЕМ

    Существует также четвертый тип системы, система задержки стримеров Lightning Master®, также называемая системой замедления стример (SRAT). Эта система идентична стержневой системе Франклина по концепции и форме. Отличие только в точках молниеприемников (громоотводов). В воздушном терминале SRAT используется множество сверхострых наконечников для задержки образования молниезащитных стримеров, отсюда и прозвище молниеотводов Fuzzy Ball™.

    Для повышения безопасности персонала подъемный кондуктор (шахта) молниеприемника оканчивается тупым верхним концом. В этот тупой наконечник вставлено множество рассеивающих электродов малого радиуса. Эти электроды значительно усиливают рассеивание заряда земли в атмосферу благодаря своему малому радиусу (острости).

    Мы не можем с помощью доступных в настоящее время технологий повлиять на формирование облачного заряда или ступенчатых лидеров. Если мы хотим повлиять на прекращение забастовки, мы должны повлиять на формирование наземного заряда и стримеров. Отсюда и внедрение технологии задержки стримеров.

    Присоединение молнии определяется формированием стримеров. Какой бы объект ни излучал лучший стример, он и побеждает. Эти точки малого радиуса разрушаются в корону при гораздо более низком потенциале (напряжении), чем закругленный или даже заостренный обычный громоотвод, что затрудняет накопление достаточного количества заряда земли для формирования стримера из защищаемой конструкции. Поскольку воздушный терминал быстрее разрушается коронным разрядом, он рассеивает заряд в течение более длительного периода времени.

    Изображение угла строения. Заряд в основании грозового облака притягивает наземный заряд, окружающий конструкцию, вверх и на угол конструкции. По мере того, как интенсивность шторма нарастает, увеличивается разница потенциалов между зарядом основания облака и углом конструкции. Когда разность потенциалов преодолевает диэлектрическое сопротивление (сопротивление) промежуточного воздуха, разность потенциалов выравнивается ударом молнии. Чтобы угол конструкции излучал стример, заряд земли должен накопиться до уровня, при котором он может сформировать зрелый стример. Этому накоплению мешает стекающий с точек малого радиуса заряд земли.

    В своем основном режиме SRAT рассеивает заряд земли, который в противном случае формировал бы стример, завершающий молнию, уменьшая вероятность прямого присоединения молнии. Если заряд на землю растет слишком быстро или накапливается слишком высоко, рассеивающая способность молниеприемника может быть превышена. В этом случае молниеприемник возвращается к своему вторичному режиму обычного громоотвода. Поскольку SRAT расположен в верхней части конструкции, как того требует NFPA 780 и UL 96A, и уже насыщен стримерами, составляющими заряд земли, SRAT затем испускает стример, надежно собирая любые удары и передавая их на землю над землей. система молниезащиты.

    Эффективность и надежность этого подхода была подтверждена многочисленными опытными и искушенными пользователями за последние 30 с лишним лет существования этой системы.

    СООТВЕТСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ СТАНДАРТАМ

    Молниеприемники Lightning Master с задержкой подачи воздуха соответствуют требованиям NFPA 780 и внесены в список UL 96. SRAT обеспечивают точно такую ​​же зону защиты, как и любой другой громоотвод, и разработаны и предназначены для использования в качестве компонентов в NFPA 780 или UL 9.система 6А. Таким образом, завершенная установка имеет право на маркировку UL Master Label, которая является золотым стандартом молниезащиты.

    При применении на нефтяных месторождениях применяются требования к заземлению API 545 и API 2003 Американского института нефти.

    ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ПРИМЕРЫ

    Чтобы объяснить это явление, мы иногда используем один или несколько следующих примеров или моделей. Иногда полезно представить, как взять защищенную конструкцию, перевернуть ее вверх дном и окунуть в сироп. Когда перевернутую конструкцию вынимают из сиропа, сироп имеет тенденцию стекать с внешних краев, углов и любых выступов. Эти точки аналогичны точкам накопления заряда этой структуры и могут помочь понять, почему именно в эти точки с наибольшей вероятностью может попасть молния. Это также объясняет, почему NFPA 780 и UL 96А, найдите молниеотводы в этих местах. Из этого следует, что SRAT, являющиеся громоотводами, также должны быть установлены в этих местах для рассеивания заряда и задержки формирования стримеров из мест, наиболее вероятно пораженных молнией.

    При общении с инженерами иногда полезно использовать вариант закона Кулона, показывающий, что чем меньше радиус точки, тем больше напряженность электрического поля вокруг нее. Это объясняет больший ток рассеяния от SRAT, чем от обычного громоотвода.

    На выставках мы иногда используем генератор Ван де Граафа, чтобы показать разницу в рассеянии между объектами различной формы. Там, где автомобильный ключ или обычный громоотвод может вызвать дугу от 1/2 дюйма до 1 дюйма или около того до 200 000 вольт Ван де Граафа, SRAT Lightning Master может коснуться шара генератора без образования дуги. Мы также используем Ван де Граафа, чтобы показать способность электрического поля индуцировать ток в куске металла. Затем этот кусок металла образует дугу с любым другим куском металла, находящимся рядом с ним, демонстрируя общую причину воспламенения, особенно на нефтепромысловых объектах.

    РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

    SRAT защищает не только себя, позволяя наносить удары по охраняемой структуре. По нашему опыту, это на самом деле больше проблема с обычными громоотводами, чем с молниеприемниками Lightning Master, замедляющими стримеры. Два показательных случая: Lightning Master впервые столкнулся со структурной молниезащитой зданий в госпитале Управления по делам ветеранов в Бэй-Пайнс, Флорида. В здание попал прямой удар молнии в крышу между молниеотводами. Удар пробил крышу, расплавив кровельный материал. Обслуживающий персонал здания услышал о Lightning Master и попросил нас посмотреть, сможем ли мы разработать решение их проблемы. В то время Lightning Master обеспечивал молниезащиту в основном для средств телерадиовещания и связи. В ответ на это мы разработали воздушный терминал, использующий технологию задержки косы, которая надевалась и обжималась на обычном громоотводе. Чтобы получить список UL, мы позже модифицировали продукт, чтобы он больше не скользил, а заменил обычный громоотвод.

    Несколько лет спустя обычная система громоотводов была установлена ​​в центре обработки данных в Лейк-Мэри, Флорида. Эта система была разработана известной и влиятельной инжиниринговой компанией, специализирующейся на разработке обычных систем молниеотводов.
    Поскольку центр обработки данных считался критически важным, система была спроектирована и установлена ​​с использованием системы с уменьшенным расстоянием между молниеотводами для повышения уровня ее защиты. Через некоторое время после завершения монтажа в крышу здания попал прямой удар молнии рядом с обычным громоотводом, но не в него. После расследования никто не мог объяснить, почему это произошло и как предотвратить повторение этого. Установщик оригинальной системы предложил заменить обычные молниеотводы молниеприемниками с задержкой стримеров Lightning Master. Клиент так и сделал, и с тех пор инцидентов не было.

    Нас спросили, как система SRAT может рассеять миллионы вольт и тысячи ампер удара молнии. В этом нет необходимости. На самом деле, для снижения порога излучения стримеров защищаемой конструкции необходимо рассеять лишь небольшой процент этой энергии. Как и в случае с плотиной, сдерживающей водохранилище, нет необходимости осушать весь водохранилище, чтобы предотвратить переполнение плотины. Необходимо только слить очень небольшой процент резервуара.

    Также нет необходимости сбрасывать грозовое облако. Система SRAT не влияет на грозовое облако. Он затрагивает только один небольшой участок поверхности земли.

    ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

    В соответствии с NFPA 780 и UL 96A некоторые проводящие металлические компоненты конструкции могут быть заменены компонентами системы молниезащиты. Промышленное предприятие обычно состоит из металлических технологических емкостей, поддерживаемых стальными рамами. Двутавровые балки и рамы, составляющие верхнюю часть конструкций, имеют толщину более 3/16 дюйма. Поэтому их можно заменить громоотводами. Горизонтальный и вертикальный каркас также имеет толщину более 3/16 дюйма (или, возможно, 0,064 дюйма), поэтому его можно заменить системой основного и токоотвода. Рамы заземлены на заводскую систему заземления в своих основаниях, что соответствует требованиям к заземлению СМЗ. Таким образом, эти конструкции считаются самозащитными как в соответствии с NFPA 780, так и UL 9.6А. Согласно этим стандартам молниезащита не требуется и нет смысла устанавливать систему молниеотводов.

    Однако, судя по опыту повреждения молнией, эти растения явно не обладают самозащитой. Огонь не в тему. Удар молнии вряд ли сожжет стальную конструкцию. Эти установки работают на основе микропроцессорных систем связи и управления и страдают от повреждений, перебоев и отключений во время гроз. Помимо повреждения оборудования, возникают и другие проблемы, начиная от кратковременных прерываний передачи данных и заканчивая аварийным остановом предприятия (ESD).