Villámvédelem

VillámvédelemA villámvédelem meglehetősen fontos pont a ház elektromos áramkörében. Ha egy lakóépületben ezt az elektromos hálózatot kiszolgáló szervezet végzi, akkor egy magánlakásállományban gyakran mindent a saját kezébe kell vennie. De mielőtt belekezdenénk történetünkbe, megpróbáljuk nagyon röviden átgondolni, hogy mi is az a villám, és mi az. A villámlás az elektromosság természetes kisülése.

Villámviszonyok.

1. Légtömegek erőteljes függőleges mozgása.

2. Kellően nedves levegő.

3. Nagy függőleges hőmérsékleti gradiens.

Villámviszonyok

A villámok osztályozása.

A fejlesztési csatornán keresztül.

1. Lefelé villám.

2. Cipzárak a csúcs felé irányítva.

A díj jellege szerint.

1. Negatív villám (90%).

2. Pozitív villám (10%).

A villám egy vagy több becsapásból áll.

1. Rövid villámcsapás 2 ms-ig.

2. Hosszú villámlás több mint 2 ms.

Villámáram impulzus

Bemutatkozásunk tehát véget ért, hiszen már észrevettétek, hogy tényleg nagyon rövid formában próbáltunk emlékeztetni benneteket az iskolai tudás poggyászára. Nos, most menjünk közvetlenül a mai történetünkhöz.

Villámvédelem.

A villámvédelem lehet belső vagy külső.Ha megnézzük a dolog mélységét, hogyan tudná két, egymással párhuzamosan működő biztonsági lánc majdnem 100%-osan megvédeni otthonát.

Külső védelem.

Először is ez egy villámhárító, amelyet mindig a ház legmagasabb pontjára szerelnek fel, és egy vezetékkel csatlakozik a házhoz. földelési rendszer.

Villámhárító

A külső villámvédelmi rendszer feladata, hogy a közvetlen érintkezés előtt a másodperc töredékét elkapja Villám és küldje le vezetékeken keresztül a földre.

A tetőre szerelt villámhárító általában kétféle.

1. Magas fémcsap.

Magas fém csap

2. A tető teljes hosszában kifeszített kábel.

Egy kötél feszített át a tetőn

Van egy másik lehetőség is, és ez abból áll, hogy a ház tetejére egy vasalásból hegesztett fémhálót fektetnek, amelynek keresztmetszete 8-10 m2, a cella lépcsője általában 2-6 m.

Villámhárító a tetőn

De elvileg nincs különösebb különbség a villámvédelmi módszerek között. Mindenkinek egy feladata van - elkapni a villámot.

A légi terminál keresztmetszete legalább 12 négyzetméter legyen, de természetesen jobb, ha a terminálon van keresztmetszet. A csap felszerelésekor mindig ne feledje, hogy legalább 30 cm-rel a tető legmagasabb pontja fölé kell emelkednie, ugyanez vonatkozik a kábelvevőre is.

Itt még egy pontra emlékeztetni kell. A villámhárító által védett terület megközelítőleg megegyezik a villámhárító magasságával. Vagyis a talaj feletti magasságban, például 8 m-rel, megvédi egy 8 méter sugarú kör területét a villámcsapásoktól. Az alábbiakban pedig megpróbáltunk példát mutatni a villámhárítók és az általuk védhető területek vázlatos rajzaira.

1. kép

2. ábra.

3. ábra.

Jobb, ha azt a vezetéket veszi, amelyen keresztül a villámenergia az elektróda földelési rendszerébe kerül, legalább 10 négyzetméteres acél keresztmetszetű vagy legalább 6 négyzetméter keresztmetszetű rézzel. Itt az a helyzet, hogy minél vastagabb, annál jobb. A vezeték hegesztéssel vagy csavarokkal csatlakozik a vevőhöz. A vezeték nem haladhat 30 cm-nél közelebb a fém elemek mellett.

Belső védelem.

Ezt a fajta védelmet speciális eszközök biztosítják, amelyeket általában a ház panel és a VU (bemeneti eszköz) áramköréhez adnak hozzá. Ezeknek a speciális eszközöknek a lényege a következő – tegyük fel, hogy a villám nem hatol be a házba, de zivatar idején gyakran előfordulnak túlfeszültségek. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a villámcsapás során fellépő elektromágneses mező impulzusáramot hozhat létre a vezetékekben és minden típusú eszközben.

A kisülésnek nem kell a házat érnie - ez távolról is megtörténhet, de ha villám csap a házba, akkor legjobb esetben a villámhárító leadja a feszültséget a földelő elektródára, de legrosszabb esetben a kisülés a hálózatot az otthonodról.

Még akkor is, ha a villámenergia áthalad a villámhárítón, a vezetékekben keletkező áram károsíthatja az érzékeny berendezéseket. Nos, közvetlen expozíció esetén jobb nem elképzelni, mi történhet. És itt szeretnénk bemutatni egy meglehetősen érdekes táblázatot - a nagyfeszültségű légköri kisülések terjedésének módjait.

1. táblázat: Nagyfeszültségű légköri kisülés. Elosztási módszerek.

Nagyfeszültségű légköri kisülés. Elosztási módszerek

Hogy mindez ne történjen meg, vannak speciális eszközök - korlátozók.

szervezők

4. ábra.

A. B kategória korlátozója.

B. B + C kategóriájú korlátozó.

B. C kategóriás limiter.

Létezik egy D kategóriás korlát is, amely pontosan úgy néz ki, mint az ezen a képen bemutatott korlátok. Mint látható, ezek az eszközök megjelenésükben hasonlítanak a hagyományos megszakítókra, csak kioldókar nélkül. A túlfeszültség-védőkről (SPD-kről) csak annyit kell tudni, hogy a fázis és a föld, illetve a nulla és a föld közé vannak felszerelve. A levezetők célja a túlfeszültség-impulzus semlegesítése.

A gyakorlatban elsősorban három típusú korlátozót használnak - B, C, D.

1. B osztály – ezeket a biztonsági rendszereket a pajzsos mozgás során kell felszerelni. Úgy tervezték, hogy megvédjék a rendkívül magas feszültséget, vagy más szóval a közvetlen villámcsapást.

2. C osztály – az eszközöket a séma szerint szerelik fel a B osztályú levezető után, és védelmet nyújtanak az indukált áramok ellen.

3. D osztály – akkor található, ha otthonában különösen érzékeny eszközök vannak.

Mindhárom típust mindig érdemes használni, mivel ezeknek különböző érzékenységi küszöbük van, és egymás után a séma szerint vannak beállítva. A túlfeszültség-levezetőket egyfázisú és háromfázisú hálózatokhoz egyaránt tervezték.

Számos séma a korlátozók csatlakoztatására:

A bemeneti megszakító és a földelő vezeték között elhelyezkedő korlátozó kapcsolatok, háromfázisú hálózat

1. ábra: A bemeneti megszakító és a földelő vezeték között elhelyezkedő korlátozó csatlakozások, háromfázisú hálózat.

Túlfeszültség-levezetők csatlakoztatása, amelyek a bemeneti megszakító és a földelő között helyezkednek el, egyfázisú hálózat

2. séma Túlfeszültség-levezetők csatlakoztatása, amelyek a bemeneti megszakító és a földelő vezeték között helyezkednek el, egyfázisú hálózat.

Túlfeszültség-levezető csatlakoztatása egyfázisú áramkörhöz

3. séma Túlfeszültség-levezető csatlakoztatása egyfázisú áramkörhöz.

Különböző osztályú feszültséghatárolók alkalmazása a házban található berendezések védelmére

5. ábra.Különböző osztályú feszültségkorlátozók alkalmazása a házban található berendezések védelmére.

Képek néhány túlfeszültség-levezetőről ill SPD (túlfeszültség-védelmi berendezés) a Legrand vonalon, valamint azok bekötési rajzai:

Csatlakozási rajzok:

Jegyzet. Ne feledje, hogy az összes diagram példaként szerepel. Minden megváltoztatható, ha más típusú berendezést használ.

Végül szeretnénk egy valószínűleg unalmas tippet adni. Ne spóroljon otthona védelmével. És vásároljon minden hardvert megbízható eladóktól. És akkor semmilyen villám nem lesz szörnyű az Ön vagy otthona számára.

Andrej Grekovics

Javasoljuk, hogy olvassa el:

Miért veszélyes az elektromos áram?