يختلف خطر الصواعق من منشأة إلى أخرى؛ لذلك لا يمكن أن تكون الحماية واحدة. فالحل المقبول في مبنى مكتبي قد يشكل خطرًا جسيمًا في منشأة تحتوي على بيئة قابلة للانفجار. وبالمثل، فإن نظامًا مصممًا لمبنى عادي لا يوفر الحماية المتوقعة في محطة طاقة شمسية تمتد على مساحة واسعة.
نبدأ في يلكومر كل مشروع بتقييم الخصائص الفيزيائية والتقنية للمنشأة معًا. وفيما يلي أبرز مجالات التطبيق الرئيسية التي لا يكفي فيها النهج المعياري وتتطلب هندسة مخصصة.
مجالات التطبيق الخاصة بنا
محطات الطاقة الشمسية (GES)
تشكّل محطات الطاقة الشمسية بنية موصلة تمتد على مساحة واسعة، مما يزيد من احتمال الضربة المباشرة ومن الجهد المستحث في مسارات الكابلات على حد سواء. يتطلب تصميم الحماية وضع نظام الالتقاط بحيث لا يُلقي بظله على الألواح مع الحفاظ على مسافة الفصل، وربط منشأ حامل الألواح، وحماية الجانب DC بمانعات صواعق مناسبة لخصائصه الذاتية. ففي دوائر التيار المستمر (DC)، لا يوفر مانع الصواعق سيء الاختيار الحماية، بل يخلق خطر الحريق.
محطات طاقة الرياح (RES)
تُعد توربينات الرياح، بحكم طبيعتها، أنظمة تجذب الصواعق؛ فأسئلة الحماية هنا لا تدور حول “هل ستُصاب بصاعقة” بل حول “ماذا سيحدث عند إصابتها”. يتم تصميم استمرارية مسار التيار من نقاط الالتقاط على الريشة مرورًا بالناسيل والبرج، وضمان مرور التيار عبر الوصلات الدوارة، وشبكة التأريض عند قاعدة البرج، بشكل متكامل. كما تُحمى لوحات التحكم وخطوط الاتصالات. يمكنكم الاطلاع على تطبيق محطة رياح سيليفري كأحد مشاريعنا المنجزة في هذا المجال.
المنشآت التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال والانفجار والمواد الكيميائية (ATEX)
الخطر الحقيقي في هذه المنشآت ليس التيار نفسه، بل شرارة واحدة قد تنشأ. لذلك يُصمم نظام الالتقاط عادة بحيث لا يلامس المنشأة – عبر أسلاك شد أو أعمدة مستقلة. في مزارع الخزانات، لا غنى عن نظام معادلة الجهد وتأريض الكهرباء الساكنة وتطبيق فجوة الشرارة الفاصلة في خطوط الغاز. ويُتناول التصميم بالتوازي مع تصنيف مناطق ATEX الخاص بالمنشأة.
أنظمة الأمن
الكاميرات الخارجية ووحدات الدخول بالبطاقة والحواجز معرّضة للتأثر عبر خط الطاقة وخط البيانات على حد سواء. ويحمل عمود الكاميرا في الغالب خطر الضربة المباشرة لكونه أعلى نقطة في محيطه. تُصمم الحماية بثلاث طبقات: تأريض العمود، ومانع صواعق على خط التغذية، ومانع صواعق إشارة على خط البيانات/PoE. أما في الأنظمة التي تُحمى فيها جهة الطاقة فقط، فإن الضرر يأتي من خط البيانات.
أنظمة الإضاءة بتقنية LED
تُعد بطاقات التشغيل في وحدات إنارة LED حساسة لموجات الجهد الزائد، وتتعرض بشكل مباشر لصدمات قادمة عبر خطوط التغذية الطويلة في إضاءة الطرق والملاعب والاستادات والحدائق. تقلل مانعات الصواعق المطبقة لكل وحدة إنارة أو لمجموعة الأعمدة بشكل ملحوظ من أعطال الوحدات الفردية وتكلفة الصيانة المترتبة عليها. وفي إضاءة الملاعب الواسعة، تُعد هذه الحماية من أسرع بنود الاستثمار عائدًا.
المستشفيات
هناك أمران بالغا الأهمية في المستشفيات في آن واحد: سلامة المرضى واستمرارية الخدمة. تحمل أجهزة التصوير ومعدات غرف العمليات وأنظمة العناية المركزة قيمة استثمارية عالية، كما أن عطلها قد يؤدي إلى نتائج مباشرة تهدد الحياة. يخضع نظام معادلة الجهد في المجالات الطبية لقواعد أكثر صرامة مقارنة بأنواع المنشآت الأخرى؛ لذا يجب أن يُصمم مانع الصواعق بما يتوافق مع هذه القواعد، وبشكل متدرج وقابل للمراقبة.
لماذا يلزم حل مخصص؟
أربع حالات نموذجية لا يكفي فيها النهج المعياري:
- عندما تكون هندسة المبنى غير معتادة — مساحة مفتوحة واسعة، مبنى شديد الارتفاع، أنظمة تحتوي على أجزاء دوارة.
- عندما تكون مخاطر البيئة مرتفعة — أجواء قابلة للانفجار، مواد كيميائية، منشآت ذات حمل حريق مرتفع.
- عندما تكون الاستمرارية حرجة — المستشفيات، مراكز البيانات، خطوط الإنتاج؛ الأماكن التي تفوق فيها الخسارة قيمة الجهاز نفسه.
- عندما تكون البنية الكهربائية خاصة — أنظمة التيار المستمر (DC)، التغذية عبر PoE، خطوط الإشارة الميدانية الطويلة.
كيف نعمل؟
- الكشف الميداني. يتم فحص البنية الفيزيائية للمنشأة، ومخاطر العمليات، وجرد المعدات الحرجة في الموقع.
- تحليل المخاطر. يُحدد مستوى الحماية في إطار المعيار TS EN 62305-2، مع مراعاة المعايير الإضافية الخاصة بالقطاع.
- تصميم النظام المخصص. تُصمم طبقات الالتقاط والتنزيل والتأريض ومعادلة الجهد ومانعات الصواعق بما يتناسب مع المنشأة.
- اختيار المواد وتوريدها. يتم توفير المنتجات الخاصة التي يتطلبها التطبيق من شركائنا العالميين.
- التنفيذ. يتم التركيب من قبل فرق ملمّة بظروف الموقع، ضمن إطار قواعد السلامة المهنية.
- القياس والتقرير والمراقبة الدورية. يُوثَّق النظام ويُوضع جدول للمراقبة.