
Защита железнодорожных станций от перенапряжений | Пример
15.07.2016Защита бензиновых и LPG-станций с помощью низковольтных устройств защиты от перенапряжений
22.07.2016Способы молниезащиты — это интегрированная система, требующая экспертизы и инженерных решений, состоящая из сочетания множества элементов. Молния — это явление, наносящее наибольший ущерб окружающей среде среди стихийных бедствий. Для правильной и полноценной молниезащиты необходимо учитывать стандарт молниезащиты IEC 62305 . В этом контексте большое значение имеет интегрированное проектирование внутренней молниезащиты, то есть УЗИП, внешней молниезащиты, заземления и системы уравнивания потенциалов.
К сожалению, в нашей стране единственной системой, которая приходит на ум при упоминании молниезащиты, являются системы активных молниеотводов; однако системы активных молниеотводов не являются правильным методом молниезащиты, и системы, установленные с использованием только молниеотводов, на самом деле еще больше увеличивают риск. В рамках стандарта IEC 62305 установка системы с пассивными молниеприемниками выделяется как наиболее правильный метод, а метод катящейся сферы среди пассивных приемников является методом, включающим наиболее передовые инженерные исследования в области молниезащиты. Большое значение имеет изоляция токоотводов и интеграция системы уравнивания потенциалов. Однако ничто из этого не защищает электрические системы. Основной частью системы молниезащиты, защищающей электрические системы, являются устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) низкого напряжения. Будь то молниеотвод или пассивный молниеприемник, после того как молния достигнет земли, она может повредить все устройства в радиусе 2 км. Поэтому обязательно должна использоваться система УЗИП НН. Первое, что нужно сделать при определении Способов Молниезащиты, — это профессиональное обследование объекта. Без проведения обследования невозможно получить правильный результат. В результате обследования мы можем спроектировать правильную систему. Конструктивные особенности сооружения являются для нас самым важным фактором для выбора правильного пути защиты. Однако, в целом, Внешняя Молниезащита, Заземление,

1 Внешняя Молниезащита
Системы внешней молниезащиты — это системы, защищающие сооружения от физического воздействия молнии. Система внешней молниезащиты должна быть спроектирована в соответствии с надлежащими стандартами согласно анализу риска молнии. На данном этапе системы, рекомендуемые IEC 62305:
- Пассивные молниеприемники
- Метод сетки
- Метод натяжного троса
- Метод защитного угла
- Изолированные системы внешней молниезащиты
Чтобы ознакомиться с Внешней Молниезащитой https://yilkomer.com/dis-yildirimlik/

Изолированный Токоотвод
В рамках стандарта IEC 62305 между токоотводом молнии и нашей конструкцией/электрическими кабелями обязательно должно быть оставлено разделительное расстояние ‘S’. Нам необходимо оставить разделительное расстояние S, чтобы защитить наши устройства от магнитного воздействия, а также от теплового воздействия импульса молнии, достигающего температуры до 28 000 градусов Цельсия. Если мы не можем обеспечить это расстояние при спуске, мы должны использовать изолированные токоотводы молнии.

Нажмите для более подробной информации https://yilkomer.com/elko-bis-izoleli-yildirim-inis-iletkeni/.
2 Внутренняя Молниезащита
Системы внутренней молниезащиты (УЗИП) должны обязательно использоваться для защиты от электрических воздействий молнии и внезапных внутренних перенапряжений. Импульсы молнии имеют форму волны 10/350. Поэтому мы рекомендуем устанавливать УЗИП класса B, которые могут гасить эти импульсы. После защиты главных щитов классом B, распределительные щиты также должны быть защищены УЗИП, обеспечивающими защиту от внезапных внутренних импульсных перенапряжений класса C. Также такие системы, как чувствительные ПЛК, автоматизация и линии связи, должны быть защищены УЗИП класса D. Общее распространенное мнение заключается в том, что только системы внешней молниезащиты будет достаточно. Однако системы внешней молниезащиты защищают только от физических воздействий.
Для более подробной информации вы можете изучить https://yilkomer.com/ic-yildirimlik-sistemlerinin-onemi/.
3 Уравнивание Потенциалов
Что мы видим в системах заземления, так это то, что понятию уравнивания потенциалов не уделяется внимания. Понятие выравнивания потенциалов игнорируется, и разные части объектов заземляются независимо друг от друга. Однако правильным является подключение системы заземления объекта к шине уравнивания потенциалов. Таким образом, предотвращается напряжение, которое может возникнуть между любыми двумя точками на вашем предприятии, и обеспечивается эквипотенциальность между всеми защитными заземлениями.

Изучите подробнее сейчас https://yilkomer.com/es-potansiyel-topraklama-barasi/
4 Заземление
Большое значение имеет выполнение систем заземления в рамках стандартов и с учетом инженерных расчетов. На самом деле, плохо выполненная система заземления несет в себе огромный риск. В некоторых сооружениях может быть заземляющий контур, окружающий здание в грунте. Однако этот заземляющий контур, как правило, выполнен из медной или оцинкованной полосы. Эта линия окружает здание на расстоянии примерно 1 метра от фундамента. Сопротивление (Ом) такого типа заземляющего устройства ниже, чем сопротивление установки внешней молниезащиты . Несмотря на это, если для молниеотвода требуется подходящее во всех отношениях заземление, необходимо выполнить отдельное заземление. Должно быть обеспечено уравнивание потенциалов между заземляющим устройством здания и заземлением внешней молниезащиты, и они должны быть соединены друг с другом. Если к общему заземляющему устройству здания подключены чувствительные устройства, такие как компьютеры; в этом случае можно рассмотреть независимость двух заземлений. Для полной изоляции двух заземляющих устройств друг от друга расстояние между ними должно составлять не менее 10-20 м.





