CCF20110310003

CCF20110310003



4.8.3.    Wyznaczanie wymiarów układów uziomowych    64

4.8.4.    Wyznaczanie wartości rezystancji uziomów    68

4.8.5.    Rezystancje udarowe uziomów    68

5.    WEWNĘTRZNA OCHRONA ODGROMOWA W OBIEKTACH

BUDOWLANYCH    74

5.1.    Wyrównywanie potencjałów instalacji wprowadzanych

do obiektu    74

5.1.1.    Zagrożenie piorunowe instalacj i    78

5.2.    Wyrównanie potencjałów wewnątrz obiektów budowlanych    79

5.3.    Ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej    85

5.3.1.    Ograniczniki przepięć typu 1    85

5.4.    Ograniczanie przepięć w systemach przesyłu sygnałów    88

5.4.1.    Iskiemiki gazowe    88

5.4.1.1. Zasady doboru iskiemików gazowych    89

5.4.2.    Układy ograniczające przepięcia    90

5.4.3.    Ochrona analogowych urządzeń abonenckich    90

5.4.4.    Ograniczanie przepięć w obwodach wysokiej

częstotliwości    92

6.    BADANIA URZĄDZEŃ PIORUNOCHRONNYCH    93

6.1.    Badania elementów urządzenia piorunochronnego    93

6.2.    Badania symulujące zagrożenie piorunowe w obiektach

budowlanych    94

6.3.    Eksploatacja i konserwacja ograniczników przepięć    95

6.3.1.    Kontrola stanu technicznego ograniczników przepięć    95

6.4.    Badania odbiorcze i okresowe urządzeń piorunochronnych    96

6.4.1.    Konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 97

7.    PODSUMOWANIE    100

LITERATURA    101

4


Podręcznik

1. WSTĘP

W chwili obecnej można zaobserwować gwałtowny postęp w dziedzinie ochrony przed narażeniami wywołanymi przez wyładowania piorunowe. Dotyczy to szczególnie działalności normalizacyjnej. W kraju w ciągu ostatnich kilku lat wprowadzono kilkanaście norm przedstawiających różne aspekty ochrony odgromowej. Szczególną uwagę zwrócono na zasady kompleksowego podejścia do zagadnień ochrony odgromowej obiektów budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami wprowadzonych norm, projektowanie i wykonania urządzeń piorunochronnych powinno stanowić integralną część całej inwestycji we wszystkich fazach jej wykonania.

Przy projektowaniu i wykonywaniu urządzeń piorunochronnych należy również przestrzegać określonych procedur postępowania. Wymagany jest:

•    podział prowadzonej pracy na odpowiednie etapy postępowania,

•    ścisła współpraca pomiędzy projektantem urządzenia piorunochronnego a właścicielem (inwestorem), architektem, instytucjami użyteczności publicznej, służbami pożarnictwa oraz wykonawcami zarówno prac budowlanych, jak i instalacji wewnątrz obiektu.

Tworząc warunki zapewniające skuteczną ochronę przed narażeniami piorunowymi należy rozwiązać szereg problemów dotyczących:

•    eliminacji niekontrolowanego oddziaływania prądu piorunowego na urządzenia i instalacje,

•    wyrównania potencjałów instalacji wprowadzanych do obiektu budowlanego oraz ułożonych wewnątrz tego obiektu,

•    doboru i rozmieszczania urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej oraz systemach przesyłu sygnałów,

•    koordynacji rozmieszczenia elementów urządzenia piorunochronnego względem innych instalacji przewodzących na zewnątrz i wewnątrz obiektu,

•    wykorzystania naturalnych i sztucznych ekranów do ograniczania natężenia pola elektromagnetycznego wewnątrz obiektów budowlanych,

•    zasad tworzenia systemów uziomowych oraz ograniczania niebezpieczeństwa stwarzanego przez napięcia dotykowe i krokowe.

We współczesnych obiektach budowlanych coraz częściej instalowane są systemy informatyczne, telekomunikacyjne lub kontrolno-pomiarowe, które są wrażliwe na oddziaływanie różnorodnych narażeń impulsowych wywołanych przez wyładowania piorunowe. Obserwacje wykazują, że obecnie szkody wywołane przez piorunowe impulsy elektromagnetyczne są wielokrotnie większe od zniszczeń powstających podczas bezpośrednich uderzeń piorunów w obiekty budowlane (pożary, uszkodzenia budynków, uszkodzenia instalacji itp ).

Szczególną ochroną przed narażeniami piorunowymi powinny być objęte urządzenia pracujące w rozbudowanych systemach elektrycznych i elektronicznych. W takich systemach nawet drobne uszkodzenie pojedynczego urządzenia może unieruchomić cały system. Należy również zauważyć, że dla rozbudowanych systemów elektronicznych groźne są nie tylko bezpośrednie wyładowania piorunowe w obiekt, w którym są one zainstalowane, ale również wyładowania w sąsiedztwie tego obiektu.

5


Zeszyt 11


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
CCF20110310029 Tab. 8.1. Minimalne wymiary materiału uziomów, zapewniające ich wytrzymałość mechani
Obraz4 (114) WARUNKI STATYCZNEJ WYZNACZALNOŚCI PŁASKICH UKŁADÓW PRĘTOWYCH td płaski w postaci tarcz
img001 2.6. RUSZTY PRZEGUBOWE 2-24. Dany jest ruszt statycznie wyznaczalny o wymiarach i sposobie ob
69675 obl 3 (2) 6. Wyznaczenie wymiarów geometryczr-h kłów d = 25mm Dw = 35mm D, = 56mm Dk = 45,5mm
CCF20100310001 > Wyznaczanie oporu przewodnika za pomocą mostka Wheatstone a • Tabela pomiarów i
CCF20101209003 Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy za pomocą wagi hydrostatycznej : 2/3Wykon
CCF20110418005 2.    Wyznaczanie optymalnej długości fali promieniowania wzbudzające
CCF20101005002 2.2. Wyznacznik m Pf m =a, 100 1- Go» a:CL 100 kg.m 3.    Obliczeni
CCF20101206014 2. Wyznaczanie rozstawy drenów W drenowaniau systematycznym wielkość rozstawy spełni
CCF20110307043 Wyznaczymy agregatowy indeks ilości 1’aasche’go: I p q I — 3x + x 4x 3x x - 3,72x&nb

więcej podobnych podstron