Держатель молниеотвода: Держатель провода-молниеотвода ТехноНИКОЛЬ 75х130 мм пустой 50 шт

Содержание

Держатель для молниезащиты, его типы и крепление в зависимости от устройства кровли

Молниезащита бывает внешней и внутренней. Она представляет собой комплекс специальных изделий, защищающих здания и сооружения с находящимися внутри людьми и оборудованием от ударов молнии. Молниеприемник перехватывает молнию и перенаправляет электрический разряд по токоведущим проводникам в заземлитель, где он и рассеивается. Для закрепления деталей молниезащиты необходимы держатели.

Конструкция молниеприемников

Молниеприемники (громоотводы) выполняются в виде молниеприемной сети, натянутого троса или стержня. Для отведения электрического заряда молнии предусмотрены токопроводы (токоотводы), которые идут от громоотвода.

Молниемриемники и токопроводы – составные части молниезащиты. Их изготавливают из нержавеющей, оцинкованной стали, алюминия или меди. Наибольшее распространение получили громоотводы и токопроводы из горячеоцинкованной стали.

Они изготавливаются в виде круглого провода диаметром 8-10 мм или полосы сечением 40х4 мм.

Чтобы при попадании молнии в громоотвод заряд не попал в здание, предусматривается специальное крепление, которое не позволяет молниеотводу и токопроводам соприкасаться с сооружением. Даже при изготовлении держателей из металла практически весь заряд уходит в землю, благодаря малому сопротивлению молниеприемника, токопроводов и заземлителя.

Разновидности

Для крепления токопроводов и молниеприемников разработано большое количество разнообразных держателей. Молниеприемник с держателями выпускается комплектно. Существует несколько видов держателей для молниезащиты:

  • с бетоном;
  • пластиковые;
  • с хомутами;
  • зажимные;
  • в виде пластин;
  • в виде кронштейнов.

Какой тип выбрать, зависит от особенностей кровли, стен и токоотвода молниезащиты. Иногда на выбор влияет и стоимость изделия. Тут уже решение принимает собственник строения.

На плоскую кровлю

Для плоской крыши разработаны специальные универсальные держатели с бетоном. Они позволяют удерживать токопровод молниезащиты над крышей на высоте 8 см. Провод может укладываться под любым углом.

К крыше держатель крепится при помощи клея или саморезов. Фасадный держатель позволяет применять стальную полосу сечением 40х4 мм. Корпус изделия изготовлен из полипропилена с бетоном.

Применяются полностью пластиковые держатели молниезащиты со съемной головкой для плоской кровли. Они позволяют удерживать провод под нужным углом. Основание крепится саморезами или сажается на клей.

На черепицу, шифер и металл

Специальные держатели с хомутом позволяют надежно закрепляться на коньке черепичной крыши. Для металлических крыш предусмотрен крепеж за фальцевое соединение кровли.

Для удержания молниеприемной сети на скатных и плоских крышах разработано металлическое крепление простой конструкции в виде пластины с зажимом на конце.

Токопровод вставляется в зажим и обжимается плоскогубцами, основание держателя крепится саморезами к кровле.

Если на черепичных и шиферных крышах устанавливается молниеприемная сетка, то ее закрепляют металлическими и пластиковыми держателями с безвинтовым зажимом. Сетка закрепляется обжимом плоскогубцами.

Крепление на трубах и стенах

Для крепления токоотводов на металлические трубы изготавливаются держатели с хомутами. Фасадные крепления для молниезащиты имеют такую же конструкцию, только в стене закрепляются дюбелями.

Для удержания полосы токоотвода на внутренних и наружных стенах используются держатели в виде П-образных пластин с вырезами под различными углами, позволяющими применять полосу любого номинала.

Закрепление мачт

Молниезащита мачтового исполнения требует более мощные держатели. Они выполняются в виде кронштейнов и крепятся к стене, вентиляционному колодцу и другим капитальным элементам здания.

Кроме держателей к вертикальным поверхностям специально для мачт разработаны устройства с бетонным основанием. Они выполнены в виде нескольких бетонных кругов с несколькими закрепленными в них втулками с резьбой.

Металлическая тренога крепится к этим бетонным блокам, а в центре устанавливается мачта молниеотвода. Для высоких мачт и в случае больших ветровых нагрузок предусматриваются растяжки.

Держатель для молниезащиты можно использовать при устройстве заземления и выравнивания потенциалов. При выборе элементов системы надо обращать внимание на толщину цинкового покрытия, чем толще, тем лучше.

В российском законодательстве нет документа, обязывающего устанавливать молниезащиту на частные домостроения. Они носят рекомендательный характер.

Но изменение климата приводит к таким частым и мощным грозам на территории России, что благоразумно будет установить молниезащиту на дом или дачу.

Затраты небольшие, к тому же можно совместить с монтажом заземления. Его все равно придется делать, учитывая состояние сельских электросетей.

Системы крепления

Кронштейны мачтовые (молниеприемные)

Кронштейн — часть системы молниезащиты, предназначенное для крепления мачт и молниеприемников в вертикальным плоскостям

Подробнее…

Хомут (мачтовый-молниеприемный)

Хомут — часть системы молниезащиты, предназначенное для крепления проводников (токоотводов) к мачтам и молниеприемникам

Подробнее…

Держатель молниеприемника

Кронштейн — часть системы молниезащиты, предназначенное для крепления молниеприемников диаметром 16 мм

Подробнее…

Бетонное основание

Бетонное основание — часть системы молниезащиты, предназначенное для установки стержневых молниеприемников, молниеприемников 16/32

Подробнее…

Опора самонесущая

Опора самонесущая — часть системы молниезащиты, предназначенное для установки стержневых молниеприемников, молниеприемников 16/32

Подробнее…

Тренога молниеприемной мачты

Тренога молниеприемной мачты — часть системы молниезащиты, предназначенное для установки стержневых молниеприемников, молниеприемников 16/32

Подробнее…

Подпятник для мачт

Подпятник — часть системы молниезащиты, предназначенное для установки стержневых молниеприемников, молниеприемников 16/32

Подробнее…

Комплект тросовых оттяжек

Тросовые оттяжки — представляют собой систему такелажа для крепления мачт, стержневых молниеприемников и молниеприемных мачт

Подробнее…

Компания Граундтех предлагает Вам не только системы молниезащиты, но и аксессуары к ним. В данном разделе каталога представлены

крепления молниеприемников различных видов и размеров. Наиболее распространенным креплением является молниеприемный кронштейн, предназначенный для крепления приемника к вертикальной поверхности. Для установки основания мачты на горизонтальную и вертикальную плоскость рекомендуем использовать опорный подпятник или опорную площадку, в зависимости от формы мачты. Стальная опорная площадка снабжена усиленным основанием и покрыта полимерным покрытием.

Мачтовый кронштейн применяется в системах молниезащиты для вертикального настенного крепления мачт и молниеприемников. Изготовленный из стали и покрытый полимерным защитным покрытием, кронштейн устойчив к внешним воздействиям окружающей среды и коррозии.  

Стоит обратить внимание на маленькую, но важную деталь как держатель молниеприемника. На нашем сайте вы можете найти недорогие, но качественные держатели из цинкового сплава. В каталоге представлено также бетонное основание для молниеприемника. Основание из морозостойкого бетона предназначено для установки на горизонтальную поверхность отдельностоящих молниеприемников.

Все кронштейны, держатели и основания для приемников прошли необходимые испытания и проверки на надежность фиксации приёмника и устойчивость к разрушающим факторам окружающей среды. На сайте размещены не только подробные характеристики и чертежи креплений, но и примеры использования. Таким образом, даже если Вы можете самостоятельно найти необходимое Вам крепление, но тем не менее, рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами по телефону или в офисе, чтобы они помогли Вам подобрать лучшее крепление молниеотвода в зависимости от вида приёмника.

Рекомендуем посмотреть

Зажим соединения типа N (нержавеющая сталь)

Зажим соединения Типа N — это четырех болтовый зажим из нержавеющей стали с промежуточной пластиной для подключения различных проводников, к стержням заземления

Подробнее…

Соединительная клемма для строительных конструкций — Клемма СК

Соединительная клемма для строительных конструкций- это клемма СК для подключения круглого проводника к металлическим конструкциям

Подробнее…

Зажим соединения ЗСП

Зажим соединения для плоских проводников — это зажим из оцинкованной стали для соединения полосы заземления

Подробнее…

Активный молниеприемник FOREND

Активный молниеприемник FOREND EU, EU-M- устройство молниезащиты рассчитанное на контакт с каналом молнии

Подробнее…

Держатель проводника на натуральной черепице

Держатель для натуральной черепицы используется для фиксации токоотводов. Лепесток натуральной черепицы поднимается и держатель крепится под часть кровли

Подробнее…

Тестер FOREND

Тестер FOREND — устройство для проверки работоспособности активных молниеприемников FOREND EU и EU-M

Подробнее…

Крепеж для молниезащиты: виды, способы установки

На чтение 8 мин. Просмотров 3.9k. Обновлено

Молниезащита — обязательный элемент безопасности любого строения. Владельцы домов нередко считают, что в одно-, двухэтажный коттедж или хозяйственную постройку молния гарантированно не попадет. Особенно, если дом окружен высокими деревьями и расположен в низине. Однако единственное, что по-настоящему может дать гарантию защиты от удара молнии — система, улавливающая разряды, а затем отводящая их в землю. Частью ее является крепеж для молниезащиты, обеспечивающий размещение ее элементов на кровле и фасадах зданий.

Необходимость молниезащиты

Молния — это электрический разряд в миллионы Вольт. По пути ее прохождения создается канал с температурой до 30000ºС, мгновенно воспламеняющий даже плохо горючие материалы. Сила тока, превышающая 200 кА, выводит из строя электрические приборы, расплавляет проводку. Динамические воздействия, возникающие при этом, разрушают конструкции зданий.

Разрушения способно вызвать не только прямое попадание молнии. Разряд, возникший на расстоянии до 500 м от дома, создает импульс тока в десятки киловатт. При этом травмируются люди, необратимо выходят из строя электронные устройства, воспламеняются электропроводящие кабели.

Конструкция молниеприемников

Устройство любой системы защиты от атмосферных разрядов одинаковое. Они состоят из молниеприемника, токоотводящей проводки и заземляющего контура.

Изобретатель молниеотвода Б. Франклин в 1752 году описывал молниеприемник как заостренный стержень, возвышающийся над защищаемым объектом на 6-7 футов (около 2-х метров). На его конце он рекомендовал закрепить медную спицу длиной в 30 см. Противоположный конец стержня необходимо было погрузить в землю. Со временем игольчатый тип дополнили защитные сетки, натянутые над крышей тросы либо проволока.

Возможна установка одного типа молниеприемников либо нескольких различных.

Главное свойство токоприемника любой конструкции — сечение, достаточное для прохода электрического тока высокой силы.

Разновидности

Существует две основных разновидности системы защиты от попадания молнии. Первая — классическая или пассивная. Вторая – активная – появилась значительно позднее, в середине 80-х годов прошлого века. Они обеспечивают защиту по двум направлениям:

  1. Сброс индуцированного грозой заряда коронным разрядом на остром конце молниеприемника. При этом напряжение электрического заряда, притягивающего молнию, снижается.
  2. Коронный разряд провоцирует возникновение атмосферных ионизированных токопроводящих каналов. Или как их еще называют — ответных стримеров, которые исключают попадание молнии куда-либо еще, кроме самой молниезащиты.

Пассивная молниезащита

Она состоит из молниеприемника, провода заземления и заземляющего контура. Молниеприемник устанавливается на крыше здания (сооружения), возвышающихся архитектурных элементах (выходы дымовых труб и вентканалов, парапеты, брандмауэры), может монтироваться также на установленную рядом мачту. Такое решение применяется, к примеру, для защиты сооружений АЗС.

Активная молниезащита

Технология активной молниезащиты призвана обеспечивать появление ответного стримера раньше, и большей длины. При этом молниезащита оказывается способной защитить объекты большей площади, чем пассивная.

Для получения нужного эффекта вначале использовали ионизацию воздуха радиоактивными материалами. Сейчас их использование запрещено. В качестве альтернативы используют специальные электронные устройства либо разрядники особой конструкции, срабатывающие при достижении электрическим полем объекта заданной напряженности.

Молниеприемники и компоненты

Разновидностей зданий и сооружений, требующих защиты от удара молнии, огромное количество. Соответственно, сами элементы защиты должны иметь высокую универсальность. Достигается это благодаря набору стандартных элементов, используя который выполняют монтаж молниезащиты зданий и сооружений различного типа. Помимо элементов молниеприемников (сеток, тросов, стержней, полос), в него входят:

  • проводники для сброса тока в контур заземления;
  • детали заземляющего контура;
  • различные виды крепежа для фиксации молниеотвода к стене здания, к фасаду, крышам, различным конструкциям.

Кроме основных деталей, необходимы различные вспомогательные изделия: саморезы, прокладки, изоляционные трубки, анкера и т.п.

Крепеж для элементов молниезащиты

Для установки используют два типа креплений:

  • Прикрепляемые к элементам кровельных конструкций держатели – применяются в системах молниезащиты на кровлях зданий.
  • Мачты и оцинкованные стойки – для крепления молниеприемников как самостоятельных конструкций.

Второй тип – это различного вида треноги. От падения они удерживаются винтовыми креплениями либо системой противовесов. В ряде случаев требуются растяжки и другое вспомогательное оборудование.

Кроме компонентов, обеспечивающих монтаж самих молниеприемников, необходимы также крепления для молниезащиты, которые фиксируют все остальные ее части.

Универсальные держатели для молниепроводника

Передачу электрического разряда от молниеприемника в землю обеспечивает токопроводящая проводка. Она проходит по кровле, фасадам зданий, сооружений, архитектурным элементам и конструкциям и крепится различными типами универсальных держателей. Материалом для них служит оцинкованная сталь, пластик. Наиболее часто встречаются следующие типы.

Угловые

Используются для крепления на коньках скатных кровель, к углам парапетов. Угловые держатели изготавливают из пластика, нержавеющих металлов и сплавов. Их крепят с помощью саморезов, пружинных зацепов.

Кровельные

Применяются для прокладки проводников по кровлям различного типа. Для скатных кровель обычны крепления в виде кронштейнов, с креплением кровельными саморезами. Как правило, применяются для фиксации круглых проводников.

Для плоских крыш используют приспособления, не повреждающие кровельный слой. Они удерживаются за счет собственного веса. Обычно это пластиковые или стальные захваты с бетонными утяжелителями.

Фальцевые

Их ставят на металлических фальцевых кровлях с покрытием из кровельной стали или меди. Чтобы сохранить целостность покрытия, держатели прикрепляют с помощью болтовых зажимов к вертикальным фальцам.

Держатели для полосы

Помимо круглых молниепроводов, не менее популярны плоские, в виде полосы толщиной 4 и шириной 40 мм. Для их крепления используют держатели с плоскими пазами. Полоса в них удерживается с помощью пружины либо зажимается болтом. На кровле устройства удерживаются саморезами или за счет собственного веса.

Фасадные держатели

Этот вид приспособлений служит для крепления токопроводов к стенам домов и сооружений.

Модели для крепления к каменным конструкциям представляют собой пруток из оцинкованной стали. С одной стороны на нем нарезана резьба для завинчивания в пластиковый дюбель, с другой установлен болтовой зажим для провода.

Для монтажа по сэндвич панелям крепление молниезащиты ставят на саморезы.

Держатели на трубу водостока

Как правило, держатель токоотвода молниезащиты на водосточной трубе – это простой хомут в виде полосы из меди или оцинкованной стали с пазами для зажима проводника. В некоторых случаях конструкция хомута дополняется кронштейном с зажимом для провода.

Держатели молниеприемника

Крепление молниеприемника рекомендуется выполнять с помощью стальных кронштейнов. Это гарантирует, что в случае попадания молнии, они не расплавятся, не воспламенятся от сильного нагрева.

Для фиксации к мачтам используют хомуты с болтовым зажимом. К строительным конструкциям стержни крепят анкерами различного устройства.

Этапы установки молниезащиты

Начинать работы по молниезащите следует с составления проекта. Его разработка ведется применительно к конкретному объекту. Основной нормативной документацией является инструкция РД 34.21.122-87.

После того как проект разработан, переходят непосредственно к монтажным работам по следующему плану:

  1. Устройство заземляющего контура, проверка соответствия его сопротивления нормативам.
  2. Монтаж молниеприемников: сетки, штыревой защиты, тросовых контуров и т.д.
  3. Крепление токопередающих линий.
  4. Подключение к заземлению.

Готовый комплекс проверяют на соответствие ГОСТ, при необходимости дорабатывают и настраивают.

Подготовка деталей конструкции

Перед началом работ приобретают и завозят комплектующие, указанные спецификацией проекта. Сюда входят:

  • элементы штыревой конструкции молниеприемника;
  • стержни молниеприемной сетки;
  • комплект деталей заземляющего контура;
  • линии молниепроводов.

Стержневые конструкции поставляются отдельными деталями. Их соединяют резьбовым методом либо болтами. Проводка диаметром до 8 мм обычно поставляется на объект в бухтах. До начала монтажа кабель распрямляют, нарезают по нужным размерам.

Монтаж молниезащиты

Установку кровельных элементов молниезащиты на кровле выполняют в зависимости от ее типа.

  • На плоских кровлях держатели для сетки просто раскладывают. На скатных устанавливают соответствующий тип крепежа.
  • Укладку прутьев сетки ведут под прямым углом, чтобы образовались приблизительно равносторонние ячейки.
  • Расстояние между линиями не должно превышать 12 м над жилыми, общественными и промышленными зданиями, и 5 м – над объектами повышенной опасности (АЗС, склады ГСМ, взрывчатых веществ).
  • Стержни соединяют болтовыми хомутами, еще лучше сваркой.
  • Соединение токоотводов молниезащиты диаметром 16 мм и более выполняют сваркой.
  • Расстояние между держателями прутьев не должно превышать 1,2 м. Расстояние от кровли до стержней выдерживают не менее 10 см.
  • Стержневые молниеприемники устанавливают строго вертикально на всех возвышающихся над плоскостью кровли конструкциях. На объектах повышенной опасности предусматривают установку вертикальных стержней высотой 30 см на каждом пересечении прутьев сетки. В таких системах молниезащиты для соединения молниеприемника и сетки используется сварка либо специальные хомуты.

Монтаж контура заземления

Заземляющая система представляет собой стальные, но лучше омедненные стержни, которые заглубляют в землю не менее чем на 3 м, с максимальным шагом не более 5 м.

Контур обвязки заглубляют на 50 см. Для его устройства используют стальную полосу 4×50 мм либо круг диаметром не менее 8 мм.

Сопротивление готового контура не должно превышать 10 Ом. В случае необходимости используют различные засыпки и электролиты, снижающие сопротивление грунта.

Где купить комплектующие для молниезащиты

Приобретение элементов конструкций защиты от поражения молнией не составляет проблемы. Все необходимое продается в специализированных магазинах, ближайшие из которых находят через Интернет.

Стальные круглые стержни для заземления и молниепроводов можно купить также на любой базе, торгующей металлопрокатом. Как правило, тут они обходятся дешевле. Оборудование держателей проводников на кровле приобретают типовое. Если оно не комплектуется бетонными утяжелителями, их покупают отдельно, заказывают или заливают самостоятельно.

Как сделать молниезащиту своими руками

Для самостоятельного монтажа используют типовой проект или разрабатывают его самостоятельно на основе нормативной документации. До начала работ следует просчитать расход материалов, определиться с типом заземления. Для сверления отверстий под фасадные крепления потребуется перфоратор.

Главное, в процессе работ точно следовать проекту и нормативным требованиям. В остальном монтаж конструкции сложности не представляет. В конце концов, первый молниеотвод был сделан Франклином еще в XVIII веке, причем буквально «на коленке».

Полезное видео по устройству молниезащиты в завершение:

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

38.14%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

15.82%

Показать результаты

Проголосовало: 354

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно403Не очень189

Держатели и комплектующие для мачт и молниеприёмников

Держатели и крепления молниеприемных мачт

Компания «СтальПро» разрабатывает и производит не только системы молниезащиты, но и необходимые комплектующие, обеспечивающие эффективную работу такой системы. В этом разделе нашего каталога вы можете подобрать и купить держатели молниеприемника самых распространенных типов и размеров по выгодной с точки зрения заказчика стоимости. Мы предлагаем поставки по оптовым и розничным ценам с доставкой заказов по Москве и другим российским регионам.

Область применения

Держатель молниеприемника – это важная часть системы молниезащиты, предназначенная для надежного крепления мачт и стержней к стене либо иной вертикальной поверхности постройки. Их можно использовать для установки на краях и конструкциях кровли, торцах и фасаде здания, трубах дымохода и других конструктивных элементах защищаемого здания.

Конструкция и размеры

  • Держатель молниеприемной мачты на стене.
  • Держатель молниеприемника на стене.
  • Держатель молниеприемника на коньке.
  • Тренога для молниеприемной мачты.
  • Бетонное основание.

Производятся из оцинкованной стали, изготовленной по методу погружения. Особенности конструкции подобных держателей предполагают их использование совместно с бетонными или металлическими основаниями.

В зависимости от используемых крепежных элементов держатели бывают:

  • анкерными – применяются для крепления молниеприемников к деревянным и кирпичным стенам,
  • резьбовыми — применяются для крепления молниеприемников к металлическим поверхностям.

ВАЖНО. Для надежного крепления на каждую молниеприемную мачту длиной 5-7 метров требуется как минимум два держателя.

Порядок установки держателя молниеприемной мачты:

  • Выбрать место для монтажа.
  • Сделать разметку мест крепления держателя к вертикальной поверхности.
  • Выполнить отверстия для крепежных элементов.
  • Установить и затянуть держатель.
  • Установить молниеприемник или молниеприемную мачту и закрепить в держателе.

Преимущества держателя молниеприемной мачты в сравнении с кронштейном аналогичного назначения:

  • Защищенность от коррозии и воздействий разрушающих факторов внешней среды.
  • Расширенное основание.
  • Невысокая стоимость.

Преимущества для наших заказчиков

Обращаясь за держателями и креплениями молниеприемных мачт в компанию «СтальПро», вы получаете возможность воспользоваться многочисленными преимуществами взаимовыгодного сотрудничества:

  • Обширный и разнообразный ассортимент креплений и держателей, позволяющий быстро смонтировать надежную систему молниезащиты.
  • Оплата поставки любым удобным для заказчика способом на выбор – безналичным и наличным.
  • Выбор транспорта для доставки в зависимости от объема заказа и пожеланий клиента – водный, сухопутный (железная дорога, контейнеры, грузовые автомобили), авиационный.
  • Широкая география доставки заказов – Москва, все регионы страны, в том числе Крайний Север и Дальний Восток.
  • Возможность самовывоза со склада компании в Москве.

ВАЖНО. Мы не пользуемся услугами транспортных компаний, у нас своя доставка, поэтому и ее стоимость всегда максимально выгодна для наших клиентов.

Купить держатели в крепления молниеприемников – цены в компании «СтальПро»

Компания «СтальПро» — это надежный поставщик любых объемов держателей, креплений и других аксессуаров для систем молниезащиты. У нас вы можете заказать любые конструкции креплений и держателей молниеприемников в любых размерах и количествах. Благодаря собственному производству и отлаженным технологиям качество всегда будет высоким, а цена будет выгодна вне зависимости от объема заказа. На большие объемы предусмотрены скидки.

Возможна разработка по эскизам и чертежам заказчика, изготовление креплений и держателей усиленной конструкции, а также нестандартных размеров под нужный диаметр молниеприемника и для различной длины вылета мачты. Разработка выполняется в соответствии с нормами Техническим Кодексом Установившейся Практики 336-2011 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».

Материал защиты оговаривается с клиентом. По умолчанию предлагается стандартный вариант – гальваническое оцинкование.

Чтобы заказать и купить держатели и крепления молниеприемных мачт с доставкой по Москве или в другой населенный пункт России, получить профессиональную консультацию и ответы на тематические вопросы, просто свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.

Как сделать молниеотвод — монтаж молниеотвода

Лишь только в 18 веке люди смогли понять природу молний и изобрести молниеотвод. Благодаря этому, они научились эффективно бороться с буйством грозы и избегать последующих неприятных последствий. Как сделать молниеотвод и защитить свое жилье, вы можете узнать из данной статьи.

Последствия от удара молнии в строение, которое не обустроено молниеотводом, могут быть значительными. Вот небольшой их перечень:

  • пожар в строении;
  • разрушение конструкций и строений;
  • выход из строя бытовой техники;
  • поражение током.

Если у вас есть загородный дом, надо обязательно установить на нем молниезащиту, она обезопасит дом и самое главное всех членов вашей семьи. Для этого вам надо хорошо знать, как сделать молниеотвод и применить эти знания на практике, сделав грамотный монтаж молниеотвода, согласно правилам и рекомендациям.

Из чего сделан

Система защиты от молний

Существует обязательный стандарт, который определяет требования к молниеотводам. Они состоят из следующих обязательных, основных частей:

  • молниеприемника, который принимает на себя удар молнии;
  • токоотвод, по которому ток перемещается к заземлению;
  • заземление, по которому электрический потенциал уходит в землю.

Молниеприемник

Они бывают различной конструкции:

Стержневой молниеприемник
  • Стержневой. Состоит из металлического стержня — это может быть труба, уголок, сечением больше 100 квадратных миллиметров и длиной от 0,5 до 2 метров.
Линейный молниеприемник
  • Линейный. Изготавливается из троса сечением больше 5 мм, который крепится на деревянных стержнях вдоль конька дома на полуметровой высоте. Обычно, такие молниеотводы устанавливаются на строениях с деревянной или шиферной крышей.
Сетчатый молниеприемник
  • Сетчатый, изготавливается из проволоки или арматуры толщиной 12 мм. Крепится такой молниеприемник на высоте 50 см от кровли. Очень важно соединить сетку со всеми металлическими предметами, которые присутствуют на крыше.

Токоотвод

Соединение с токоотводом схема

Токоотвод — это часть молниеотвода, которая отводит заряд молнии к заземлению. Обычно это стальная проволока в 6 мм, ее прикрепляют к молниеприемнику при помощи сварки.

Обратите внимание! Это соединение должно быть очень надежным и выдерживать нагрузку в 200000 ампер.

Токоотвод монтируют на стене, закрепляя скобами, и направляют в почву, где находится контур заземления. Помните, что токоотвод нельзя изгибать.

Заземление

Схема заземления

Заземлители изготавливаются из стержней гладкой арматуры, которые соединяются между собой сваркой.

Обратите внимание! В качестве соединения надо использовать прутья, сделанные из того же материала, что и заземлители, которые затем вбиваются в почву на глубину в 2 метра и пяти метрах от дома.

Токоотвод и заземление соединяются между собой при помощи сварки или болтового соединения.

Обслуживание

Контроль состояния заземления

При наступлении сезона, когда возможны грозы, надо обязательно произвести профилактический осмотр молниеотводов. Проверьте места соединений, а также постоянно контролируйте влажность почвы в месте, где расположено заземление. Оно должно быть влажным, так как сухая почва хуже проводит электрический ток. Если надо, то увлажните грунт. Для этого хорошо использовать соляной раствор.

Внешняя молниезащита

Раз в три года проверяйте контакты токоотвода и заземления. Убирайте с мест соединения ржавчину и грязь. Места, где вы использовали не сварные соединения, изолируйте гидроизоляционным материалом или специальной лентой.

Обратите внимание! Необходимо контролировать состояние заземлителей, под действием ржавчины они могут выйти из строя. Если надо замените их на новые.

Хорошо и грамотно сделанный и установленный молниеотвод будет надежной защитой вашим членам семьи и загородному дому.

Видео

Как осуществляется монтаж молниезащиты, наглядно представлено ниже:

Кронштейн для громоотвода, стиль 2

Кронштейн громоотвода

Стиль 2

Кронштейны для громоотводов

Metal-Era позволяют прикреплять громоотводы к системе крыши, защищая ваше здание от разрушительного воздействия удара молнии.Они специально спроектированы таким образом, чтобы кронштейн не проникал сквозь металлическую крышку колпачка. Наши кронштейны для громоотводов устанавливаются быстро и легко, при этом они не имеют водонепроницаемой целостности.

5 лет

Гарантия качества изготовления

Добавить товар в корзину

Добавить товар в корзину с ценами

Характеристики и преимущества

Гарантия 5-летняя гарантия качества предоставляется на всю продукцию Metal-Era.Оно распространяется на замену или ремонт продуктов с дефектом материала или изготовления.
Доступные материалы Доступен в 20 калибрах. материал из нержавеющей стали.
Эффективный дизайн Доступны скрытые соединительные пластины шириной 8 дюймов для устранения неприглядных накладок, допускающих тепловое движение.Крышка имеет длину 12 футов 0 дюймов с предварительно пробитыми отверстиями для более быстрой установки и снижения затрат на рабочую силу. Крепежные отверстия имеют прорези, чтобы обеспечить надлежащее тепловое движение материалов и обеспечить правильное размещение и расстояние между креплениями.

Загрузки продукта

Инструкции по установке

Молниезащита, Молниеотводы, Молниеотводы, Детали молниезащиты, Детали молниеотвода, Домашняя молниезащита, Молния

Детали молниезащиты, оборудование молниезащиты и молниезащитные стержни, защищающие семью, дом и бизнес.Детали молниеотвода для молниезащиты. Молниеотводы, молниезащита и детали молниеотводов.

ОСНОВАНИЕ ВЕРХНЕГО МОНТАЖА

Литое основание с резьбой для крепления на горизонтальных или вертикальных поверхностях с помощью винтов, болтов 1/4 дюйма, забивных анкеров 1/4 дюйма или клей. Колпачок натяжного болта можно повернуть, чтобы кабели могли проходить горизонтально или вертикально. Предлагается для размеров 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Уточняйте при заказе.

A209 Алюминий 8,81 долл. США за штуку

C209 Бронза за 16,54 долл. США

C209L Бронза со свинцовым покрытием по 19,00 долл. США за штуку

____________________________________________________________

0

9002

0

9002 Литое основание с резьбой для крепления на горизонтальных или вертикальных поверхностях с помощью винтов, болтов 1/4 «, забивных анкеров 1/4» или клея.Колпачок натяжного болта можно повернуть, чтобы кабели могли проходить горизонтально или вертикально. Предназначен для размеров 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Укажите при заказе.

A210 Алюминий 8,00 долларов США за штуку

C210 Бронза 15,74 доллара США за штуку

C210L Бронза со свинцовым покрытием по 18,32 долл. США за штуку

____________________________________________________________

БАЗА БОКОВОГО МОНТАЖА

Литое основание с резьбой для крепления к поверхности прицела с помощью винтов, болтов 1/4 дюйма или 1/4 дюйма -в якорях.Колпачок натяжного болта можно повернуть, чтобы кабели могли проходить горизонтально или вертикально. Подходит для всех кеглей 3/8 «, 1/2» и 5/8 ‘. Уточняйте при заказе.

A211 Алюминий 8,00 долл. США за штуку

C211 — Бронза 15,74 долл. США за штуку

C211L — Бронза со свинцовым покрытием по 18,32 долл. США за штуку

9000______________ 9000EXAL ________________5 9000__________ 9000EXAL ________________53 ________________5 9000______________ 9000EX5 9000ERS2

Это самая универсальная база в отрасли.Поворотный адаптер позволяет выровнять точку в большинстве условий. Его можно закрепить винтами, гвоздями, болтами 1/4 дюйма, забивными анкерами 1/4 дюйма или клеем.

A216 Алюминий 12,83 долл. США за штуку

C216 — бронза 21,60 долл. США за штуку

C216L — Бронза со свинцовым покрытием по 25,71 долл. США за штуку

____________________________________________________________

СМЕЩЕНИЕ ОСНОВАНИЯ

до прозрачного основания

A при отливке с выступом 2 устанавливается на вертикальную поверхность с помощью винтов, болтов 1/4 дюйма или забивных анкеров 1/4 дюйма.Колпачок натяжного болта можно повернуть, чтобы кабели могли проходить горизонтально или вертикально. Предназначен для всех размеров кегля 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Укажите при заказе.

A218 — Алюминий 9,70 долл. США за штуку

C218 — Бронза по 18,22 долл. США за штуку

C218L — со свинцовым покрытием Бронза 21,86 долл. США за штуку

____________________________________________________________

КЛЕЕВАЯ БАЗА

Эта база имеет зажим с помощью болтов и может использоваться на любой поверхности с клеем.Предназначен для всех размеров кегля 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Укажите при заказе.

A220 — Алюминий 9,53 долл. США за штуку

C220 — Бронза 17,95 долл. США за штуку

C220L — Свинец Бронза с покрытием 21,30 долл. США за штуку

________________________________________________________

БАЗА БОКОВОГО МОНТАЖА

Эта литая основа имеет зажим для натяжного троса болтами и может быть установлена ​​вертикально с помощью болтов 1/4 » или забивные анкеры 1/4 дюйма.Предназначен для точек размером 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Укажите при заказе.

A222 — Алюминий 9,12 доллара США за штуку

C222 — Бронзовый 15,69 долларов США за штуку

C222L — Бронза со свинцовым покрытием по 18,86 долл. США за штуку

____________________________________________________________

ОСНОВАНИЕ ВЕРХНЕГО МОНТАЖА

Эту отливку можно установить горизонтально с помощью винтов, болтов 1/4 дюйма или 1/4 дюйма «забивные анкеры.Колпачок натяжного болта можно повернуть, чтобы кабели могли проходить горизонтально или вертикально. Оборудован для всех размеров кегля 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Укажите при заказе.

A224 — Алюминий 9,09 долл. США за штуку

C224 — Бронзовую 14,12 долл. США за штуку

C224L — Бронза со свинцовым покрытием по 16,32 долл. США за штуку

____________________________________________________________

УЗКАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ОСНОВА

Этот ремешок из алюминия или меди может быть установлен на крыше с помощью шурупов или гвоздей. .База может быть изменена для приема других якорей. Пальцы компрессионного типа обжимают кабель для облегчения установки. Доступно только для конструкций класса I. Предназначен для размеров 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Укажите при заказе.

A228 — Алюминий 9,09 долл. США за штуку

C228 — Медь 14,63 долл. США за штуку

C228L — Медь со свинцовым покрытием по 19,02 долл. США за штуку

____________________________________________________________

УЗКАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ОСНОВАНИЕ

Алюминиевая или медная перемычка с коньком может быть установлена ​​на алюминиевом или медном основании. шурупы или гвозди.База может быть изменена для приема других якорей. Смелый натяжной колпачок обеспечивает максимальную поддержку кабеля. Предназначен для размеров точек — 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Укажите при заказе.

A229 — Алюминий 10,08 долл. За штуку

C229 — Медь 17,80 долл. За штуку

C229L — Медь со свинцовым покрытием по 23,13 долл. США за штуку

____________________________________________________________

КОНЕКНОЕ ОСНОВАНИЕ

Алюминиевая или медная планка основания может быть установлена ​​на коньке винтами или гвоздями.База может быть изменена для приема других якорей. Пальцы компрессионного типа обжимают кабель для облегчения установки. Доступно только для конструкций класса I. Предназначен для размеров 3/8 «, 1/2» И 5/8 «. Укажите при заказе.

A230 — Алюминий 7,54 доллара за штуку

C230 — Медь 15,00 долларов за штуку

C230L — Медь со свинцовым покрытием по 19,41 долл. США за штуку

____________________________________________________________

КОНЕКНОЕ ОСНОВАНИЕ

Алюминиевая или медная планка может быть установлена ​​на коньковой крыше с помощью винтов или гвоздей.База может быть изменена для приема других якорей. Колпачок натяжения болта обеспечивает максимальную поддержку кабеля. Предназначен для размеров точек — 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Укажите при заказе.

A231 — Алюминий 10,44 доллара за штуку

C231 — Медь 19,20 доллара за штуку

C231L — Медь со свинцовым покрытием по 24,83 долл. США за штуку

____________________________________________________________

CAST RIDGE BASE

Основание из литого алюминия или меди может быть установлено на литом алюминии крышу саморезами или гвоздями.Отлит из мягкого сплава, поэтому на нем легко может образоваться гребень. Основание может быть изменено для установки других анкеров. Пальцы компрессионного типа обжимают кабель для облегчения установки. Доступно только для конструкций класса I. Предназначен для размеров 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Укажите при заказе.

A232 — Алюминий по 11,12 доллара США за штуку

C232 — Латунь по 20,70 долларов США за штуку

C232L — со свинцовым покрытием Латунь 22,51 доллара США за штуку

________________________________________________________

CAST RIDGE BASE

Литое алюминиевое или медное основание может быть установлено на литом алюминиевом или медном основании с помощью винта. гвозди.Отлит из мягкого сплава, поэтому на нем легко может образоваться гребень. Основание может быть изменено для установки других анкеров. Колпачок натяжения болта обеспечивает максимальную поддержку кабеля. Предназначен для размеров точек — 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Укажите при заказе.

A233 — Алюминий по 14,31 доллара за штуку

C233 — Латунь по 25,32 доллара за штуку

C233L — Латунь со свинцовым покрытием по 28,96 долл. США за штуку

____________________________________________________________

ЛИТЬЕ ПРЯМОЕ ОСНОВАНИЕ

Прямое основание из литого алюминия или бронзы.Два установочных винта надежно удерживают и направляют винты в верхнюю часть, чтобы кабель и указывал на прямой линии. Предназначен для размеров 3/8 «, 1/2» И 5/8 «. Укажите при заказе.

A235 — Алюминий 7,44 доллара США за штуку

C235 — Бронза 9,10 доллара США за штуку

C235L — Свинцовая бронза с покрытием 12,08 долл. США за штуку

____________________________________________________________

ОСНОВАНИЕ С ПОСТОЯННЫМ ШВОМ

Основание для крыши со стоячим фальцем имеет канавку 3/4 дюйма для перекрытия большинства швов.Поставляется с поворотным адаптером для точки нивелирования. Держатель кабеля регулируется, поэтому кабели могут проходить параллельно или перпедикулярно. Основание крепится к шву двумя установочными винтами. Доступно для размеров точек 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Укажите при заказе.

A237 — Алюминий 18,01 доллара США за штуку

C237 Бронза 31,54 доллара США за штуку

C237L — Бронза со свинцовым покрытием по 39,89 долл. США за штуку

____________________________________________________________

ОСНОВАНИЕ ТРУБЫ ВЕРХНЕГО МОНТАЖА

Основания труб из литого алюминия или бронзы.В основании можно просверлить отверстия для монтажа сверху или сбоку на большинстве труб. Базовые размеры варьируются от 1,314 до 1,900 и от 1,750 до 2,500 дюймов. Каждая база пронумерована для удобства заказа. Доступно для точек размером 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Укажите при заказе.

Основание с верхним креплением в диапазоне от 1,314 до 1,900 дюйма

A240 — Алюминий $ 11,77

C240 ​​ — Бронза 21,29 доллара США за штуку

C240L — Бронза со свинцовым покрытием 25 долларов США.14 штук

Боковое основание с диапазоном от 1,314 дюйма до 1,900 дюйма

A241 — Алюминий по 11,77 долларов США за штуку

C241 — Бронза по 21,29 доллара США

C241L — Бронза со свинцовым покрытием по 25,14 долл. США за штуку

Основание с верхним креплением с диапазоном от 1,750 «до 2,500»

A242 — Алюминий 12 долл. США.47 штук

C242 — бронза 22,57 доллара США за штуку

C242L — бронза со свинцовым покрытием 26,90 долларов США за штуку

Боковое крепление 60 дюймов 2,500 дюйма

A243 — Алюминий 12,47 долл. США за штуку

C243 — Бронза 22,57 долл. США за штуку

C243L — Бронза со свинцовым покрытием по 26,90 долл. США за штуку

________________52

________________52

900________

0

0 ________________52 ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОСНОВАНИЕ

Основание вентиляционного отверстия из штампованного алюминия или меди без держателя кабеля.Контактная площадь более 8 квадратных дюймов для непосредственного монтажа воздуховода на сплошной металлической поверхности. Предназначен для всех размеров точек 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Укажите при заказе.

A250 — Алюминий 6,24 доллара США за штуку

C250 — Бронза 11,21 доллара США за штуку

C250L — Свинец с покрытием Бронза по 13,12 долл. США за штуку

____________________________________________________________

ОСНОВАНИЕ ТОЧКИ ОТЛИВА

Основание вентиляционной точки из литого алюминия или бронзы без держателя кабеля.Контактная площадь более 8 квадратных дюймов для непосредственного монтажа воздуховода на сплошной металлической поверхности. Предлагается для всех размеров 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Укажите при заказе.

A252 — Алюминий 6,79 долл. США за штуку

C252 — Бронза 11,50 долл. США за штуку

C252L — Бронза со свинцовым покрытием 13,79 долларов США за штуку

Вернуться на страницу деталей

Громоотвод: кто его изобрел и как работает

Он привязал металлический ключ к своим воздушным змеям и продолжал запускать их в штормовые дни, пока 15 июня 1752 года не смог захватить еще один болт.Электричество шло по струне воздушного змея, пока не достигло ключа. Так он продемонстрировал, что можно притягивать молнии к металлическим конструкциям, тем самым уберегая другие элементы от ударов.

Год спустя, в 1753 году, начали устанавливать первые громоотводы. Металлические стержни от пяти до десяти метров длиной с медным или платиновым наконечником (материалы с высокой электропроводностью). Их постепенная установка на крышах в Соединенных Штатах (а позже и во всем мире) помогла спасти бесчисленное количество жизней и предотвратить пожары.

Как только молния попала в ловушку, металлический стержень продолжился в форме проводящей линии . Эта линия была сделана из металлических стержней или медной проволоки. В любом случае их функция — подводить электричество к земле. Рассеиватель , который является не чем иным, как продолжением этой линии, был размещен под землей. Там электричество молнии разбавляется и поглощается, никому не причиняя вреда.

Эволюция оригинальной молнии: Никола Тесла

С тех пор, как Франклин придумал свою великую идею, шел дождь (и гремел).Тем не менее, почти 300 лет спустя по всему миру существует множество громоотводов, которые продолжают использоваться именно так, как он их разработал. Металлический стержень с медным наконечником, проводящая линия также имеет медь и подземный рассеиватель.

Однако эта схема претерпела важные изменения. В 1918 году Никола Тесла , первооткрыватель переменного тока заметно усовершенствовали изобретение. Он понял, что кончик громоотвода ионизирует воздух и по этой причине притягивает молнию.Однако в то же время он преобразовал циркулирующий воздух в проводник, что могло вызвать неконтролируемые повреждения. Так был основан громоотвод с точкой сбора и широким основанием , который был намного безопаснее оригинала.

Позже сочетание новых материалов и новых технологий сделало громоотвод еще более изощренным, особенно в двух направлениях:

  • Деионизирующие молниеотводы с электростатическим зарядом: предназначены для устранения электрических полей в конструкциях, тем самым предотвращая образование на них молнии.Сегодня большинство специалистов считают, что не доказали его эффективность.
  • Молниеотводы с разрядным устройством : они измеряют электростатические заряды облаков, чтобы предсказать, когда будет произведена молния. Когда они его обнаруживают, они запускают вверх электромагнитный импульс, который служит для захвата болта на расстоянии. Таким образом уменьшаются возможные повреждения болта при падении на молниеотводы.

Интересные факты и анекдоты про молнии и громоотводы
  • Краны не защищены от молнии: принцип работы громоотвода основан на сочетании отрицательного электрического заряда шторма с положительным электрическим зарядом земли.Молния притягивается металлическими проводниками. Это также относится к металлическим конструкциям, таким как краны, которые становятся огромным коллектором молнии.
  • Эйфелева башня была спроектирована как гигантский громоотвод: на самом деле, она была спроектирована как лаборатория для всех видов научных исследований, но особенно для проверки теорий об электричестве и метеорологии. Этот громоотвод высотой более 325 метров получает в среднем 5 ударов молнии в год. В 1902 году впервые фотограф М.Ж. Лоппе увековечил момент, когда буря стала эмблемой Парижа.

Держатель громоотвода

Вся реклама является ТОЛЬКО РУКОВОДСТВОМ. Покупатели должны убедиться в его состоянии, идентичности и подлинности перед тем, как сделать ставку на предмет, и не должны возражать после продажи.

Внимательно прочтите описание товара. Владелец или аукционная компания стараются перечислить предметы как можно точнее и НЕ несут ответственности за ошибки в описании или состоянии. Вы подтверждаете, что информация о товарах получена от продавцов, и настоящим соглашаетесь не привлекать Bodnarus Auctioneering и его сотрудников за любые ошибки или упущения в отношении продаваемых товаров.

Все покупки покупаются КАК ЕСТЬ, ГДЕ ЕСТЬ. Никакие гарантии не применимы к любым покупкам.

Нет возврата или возврата.

К каждому лоту, купленному в Интернете, может применяться надбавка к онлайн-торгам. Федеральный налог на товары и услуги и соответствующий провинциальный налог с продаж будут применяться ко всем покупкам, где это применимо.

Вы подтверждаете, что имеете право и обязаны осмотреть товар (-ы) самостоятельно или поручить стороннему представителю осмотреть товар (-ы) за вас.Делая ставку на товар, вы соглашаетесь принять этот товар в его нынешнем состоянии и с предоставленным описанием, точным или нет.

Пользуясь услугами наших онлайн-аукционов, вы принимаете твердые обязательства по покупке указанных предметов и заключаете юридически обязывающий договор.

Вы также признаете, что Интернет может быть ненадежной и подверженной ошибкам сетью, и Bodnarus Auctioneering не гарантирует, что ставки, размещенные онлайн, всегда будут своевременно переданы или получены аукционистом.

Организатор аукциона контролирует торги, и в случае возникновения разногласий его решение будет окончательным.

Вы соглашаетесь с тем, что все продажи окончательны. После того, как вы стали Покупкой предмета, этот предмет немедленно становится вашей ответственностью и находится на вашем риске (независимо от того, заплатили вы за этот предмет или нет). Вы соглашаетесь с тем, что Bodnarus Auctioneering и его сотрудники не несут ответственности за утерянные, украденные или поврежденные предметы, а также не возмещают или не предоставляют скидки на предметы за любые потери.Предметы должны быть удалены в течение 3 дней после аукциона, если не были приняты дополнительные меры. Вы оставляете все предметы на свой страх и риск и ответственность.

Способы оплаты — кредитная карта (Visa, Mastercard), дебет, наличные, сертифицированный чек, банковский тратта, утвержденный личный или корпоративный чек. Bodnarus Auctioneering оставляет за собой право удерживать покупки до тех пор, пока оплата не будет подтверждена, если предварительные договоренности не были приняты. Покупатель несет полную ответственность за закупки сразу после прекращения торгов.

Предметы не будут выдаваться / извлекаться до тех пор, пока не будет получена полная оплата и не будет получено разрешение. Без исключений. Кредитные карты будут обработаны для оплаты через 2 недели после завершения аукциона, если оплата и получение не были согласованы заранее.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, напишите в наш офис по адресу [email protected] или позвоните Фредерику по телефону 306.227.9505.

Штанга для молниезащиты

281212 Держатель винта для плоского проводника до 40мм СтЗн

ГРОМТОР, EAN: 5

9802113

116 1.49 шт.
5403335 SD-Fix

OBO Bettermann, EAN: 4012195670735

50,87 шт.
281012 Держатель для плоского проводника до 30 мм, открытое дно

ГРОМТОР, EAN: 5

9802083

0.85 шт.
281014 Держатель для плоского проводника до 30 мм, открытое дно

ГРОМТОР, EAN: 5

9802090

5,49 шт.
281112 Держатель винта для плоского проводника до 30мм СтЗн

ГРОМТОР, EAN: 5

9802106

0.92 шт.
281213 Держатель для плоского проводника до 40 мм Inox V2A

ГРОМТОР, EAN: 5

9802120

3,17 шт.
282111 Винтовой держатель для плоского проводника до 30мм StGl

ГРОМТОР, EAN: 5

9802137

1.80 шт.
282112 Держатель винта для плоского проводника до 30мм СтЗн

ГРОМТОР, EAN: 5

9802144

1,80 шт.
282114 Винтовой держатель для плоского проводника до 30 мм Cu

ГРОМТОР, EAN: 5

9802151

5.49 шт.
282211 Держатель винта для плоского проводника до 40мм StGl

ГРОМТОР, EAN: 5

9802168

2,37 шт.
282212 Держатель винта для плоского проводника до 40мм СтЗн

ГРОМТОР, EAN: 5

9802175

2.37 шт.
282214 Держатель винта для плоского проводника до 40 мм Cu

ГРОМТОР, EAN: 5

9802182

6,01 шт.
283011 Держатель плоского провода с нажимным винтом StGl

ГРОМТОР, EAN: 5

9802199

3.76 шт.
283012 Держатель плоского провода с нажимным винтом СтЗн

ГРОМТОР, EAN: 5

9802205

3,76 шт.

Обзор молниезащиты — Институт молниезащиты

Общая информация по отрасли

Институт молниезащиты — это общенациональная некоммерческая организация, основанная в 1955 году с целью продвижения образования, осведомленности и безопасности в области молниезащиты.Индустрия молниезащиты началась в Соединенных Штатах, когда Бенджамин Франклин постулировал, что молния — это электричество, и что с помощью металлического стержня можно отвести молнию от здания. Молния является прямой причиной более 50 смертей и 400 травм ежегодно, и трудно защитить людей на открытых открытых площадках. Прямые удары молнии причиняют ущерб от пожара, превышающий 200 миллионов долларов в год, и страховые компании прямо или косвенно оплачивают претензии на миллиарды долларов, связанные с молнией.Большая часть этих имущественных потерь может быть минимизирована, если не устранена, путем внедрения надлежащей молниезащиты для конструкций. LPI стремится к тому, чтобы современные системы молниезащиты обеспечивали наилучшее качество как материалов, так и методов установки, обеспечивая максимальную безопасность.

Национальная ассоциация противопожарной защиты . (NFPA) публикует документ № 780 под названием Стандарт по установке систем молниезащиты считается национальным руководством по проектированию полных систем молниезащиты в Соединенных Штатах.NFPA опубликовало свой первый документ по молниезащите в 1904 году. Документы NFPA, такие как Национальный электротехнический кодекс (NEC — NFPA 70), Национальный кодекс по топливному газу (NFPA 54) и Единый пожарный кодекс (NFPA 1), разрабатываются комитетом для проверки. принятие новой информации по безопасности по конкретным вопросам, связанным с пожарами.

Стандарт защиты от молний № 780 пересматривается с трехлетним циклом для обновления. NFPA 780 включает молниезащиту для типовых строительных конструкций в четвертой главе как требования к обычным конструкциям.Документ 780 охватывает многие специальные конструкции от хранилищ опасных материалов до лодок и кораблей, а также открытых сооружений для пикников и дает рекомендации по личной безопасности на открытом воздухе. NFPA 780 предоставляет лучшее, что мы знаем сегодня в теории и технологиях, о системах защиты, протестированных опытными профессионалами отрасли в юридически признанном формате.

Тестирование компонентов молниезащитных материалов на заводе перед отправкой для включения в список и маркировки проводится Underwriters Laboratories, Inc.(UL) . Стандарт UL 96 устанавливает минимальные требования к конструкции молниеприемников, кабельных жил, фитингов, соединителей и креплений, используемых в качественных системах молниезащиты. В UL есть инспекционный персонал, который регулярно посещает производственные объекты, чтобы проверить соответствие требованиям для дальнейшего использования одобренных ими товарных этикеток.

Полевые проверки завершенных установок молниезащиты также могут быть организованы с UL через подрядчиков по установке, перечисленных в их программе.UL выпускает продукт «Master Label» для систем, полностью соответствующих их Стандарту UL 96A в течение многих лет. Стандарт 96A основан на общих требованиях NFPA 780, но UL имеет техническую группу по стандартам (STP) для проверки требований к более удобному для проверки формату, что приводит к некоторым различиям. UL также будет проверять на соответствие некоторым другим национально признанным стандартам (например, NFPA 780) для полностью соответствующих систем. Некоторые частичные конструкции могут быть доступны для полевой инспекции в рамках их программы «Письмо с выводами».

Институт молниезащиты (LPI) принимает последнюю редакцию стандарта NFPA 780 в качестве справочного документа для проектирования систем. LPI выступает за использование UL в качестве стороннего органа по проверке компонентов в соответствии с их документами UL 96. LPI публикует этот документ # 175 , основанный на NFPA 780, с дополнительными пояснительными материалами, полезными для установщиков и сотрудников инспекторов.

LPI предоставляет отраслевую программу самоконтроля для сертификации участников подмастерьем, мастером-установщиком и дизайнером-инспектором.Люди сдают экзамены, которые включают требования перечисленных выше Стандартов молниезащиты и применение этих принципов к примерам проектирования. Продление членства требуется каждый год, при этом дополнительные экзамены сдают примерно каждые три года при обновлении национальных стандартов. Заключение контрактов со специалистами, прошедшими квалификацию в рамках процесса LPI, обеспечивает дополнительный уровень гарантии качества для первоначальной установки системы и ресурс для будущих проверок и обслуживания существующих систем.

LPI внедрила программу проверки для завершенных установок под названием LPI-IP . LPI-IP предоставляет услуги по сертификации более тщательно и полно, чем любая предыдущая программа инспекций LPI или других компаний, доступных в настоящее время на рынке. Благодаря использованию контрольно-пропускных пунктов, проверок и проверок на месте сертификация системы LPI-IP обеспечивает безопасность с привлечением квалифицированного монтажного персонала и независимых инспекторов. LPI-IP предлагает «Главный сертификат установки» для полных конструкций, «Восстановленный мастер-сертификат установки» для ранее сертифицированных конструкций и «Осмотр ограниченного объема» для частичных систем в определенных контрактах.Это критически важный элемент для специалиста, владельца и страховщика имущества, обеспечивающего проверку качественных установок молниезащиты сторонним независимым источником.

Системы молниезащиты для сооружений, как правило, не являются требованием национальных строительных норм и правил, хотя стандарты могут быть приняты властями, имеющими юрисдикцию для общего строительства или определенных помещений. Поскольку молниезащита может рассматриваться как вариант, крайне важно, чтобы специалист по проектированию, строительный подрядчик и страховщик имущества были знакомы с национальными стандартами для обеспечения наивысшего уровня безопасности. Системы молниезащиты зарекомендовали себя в плане защиты от физических опасностей для людей, структурных повреждений зданий и отказов внутренних систем и оборудования. Полученная ценность начинается с правильного проектирования, продолжается с помощью методов качественного монтажа и должна включать проверку и сертификацию. Конечная цель — безопасная гавань, безопасность инвестиций и устранение потенциального простоя системы в противовес одному из самых разрушительных природных явлений.

Общая информация о системе

Стандарты США для полных систем молниезащиты включают NFPA 780, UL 96 и 96A и LPI 175 . Эти стандарты основаны на фундаментальном принципе обеспечения разумно прямого металлического пути с низким сопротивлением и низким сопротивлением для прохождения тока молнии, а также принятия мер по предотвращению разрушения, пожара, повреждения, смерти или травмы, когда ток течет с крыши. уровни ниже класса.Стандарты представляют собой консенсус властей в отношении основных требований к конструкции и характеристикам квалифицированных конструкций и продуктов. Ожидается, что полная система защиты, основанная на принципах надежной инженерии, исследованиях, протоколах испытаний и полевом опыте, обеспечит безопасность людей и конструкций от молнии и ее побочных эффектов. Стандарты постоянно пересматриваются в отношении новых продуктов, строительных технологий и подтвержденных научных разработок, направленных на устранение опасности молнии.Хотя материальные компоненты могут казаться очень похожими, конфигурация общей конструкции системы за последние 25 лет кардинально изменилась, чтобы отразить современный образ жизни.

Есть пять элементов , которые должны быть на месте для обеспечения эффективной системы молниезащиты. Устройства для защиты от ударов должны быть пригодны для прямого попадания молнии и иметь рисунок, чтобы принимать удары до того, как они достигнут изоляционных строительных материалов. Жилы кабеля направляют ток молнии через конструкцию без повреждений между заглушками наверху и системой заземляющих электродов внизу.Система заземляющих электродов уровня ниже должна эффективно перемещать молнию к ее конечному пункту назначения вдали от конструкции и ее содержимого. Соединение или соединение системы молниезащиты с другими внутренними заземленными металлическими системами должно быть выполнено таким образом, чтобы исключить возможность попадания молнии в боковую вспышку изнутри. Наконец, устройства защиты от перенапряжения должны быть установлены на каждом служебном входе, чтобы остановить проникновение молнии от инженерных сетей и дополнительно уравнять потенциал между заземленными системами во время грозовых событий.Если эти элементы правильно идентифицированы на этапе проектирования, включены в аккуратную рабочую установку и в здании не происходит никаких изменений, система защитит от повреждений молнией. Элементы этой системы пассивного заземления всегда выполняют аналогичную функцию, но общая конструкция индивидуальна для каждой конкретной конструкции.

Компоненты молниезащиты изготовлены из материалов , устойчивых к коррозии, и они должны быть защищены от ускоренного износа.Многие компоненты системы будут подвергаться воздействию атмосферы и климата. Комбинации материалов, образующих электролитические пары в присутствии влаги, не должны использоваться. Компоненты токоведущей системы должны обладать высокой проводимостью. Преобладающие почвенные условия на площадке будут влиять на компоненты подземной системы. Срок службы системы и цикл обслуживания / замены зависят от выбора материала и местных условий. Системные материалы должны быть согласованы с используемыми конструкционными материалами, включая облицовки, колпачки, кожухи вентиляторов, различные кровельные системы, чтобы поддерживать влагозащитную оболочку в течение предполагаемого срока службы здания.

Медь, медные сплавы (включая латунь и бронзу) и алюминий являются основными материалами компонентов системы. Они служат наилучшим сочетанием функций для переноса тока и защиты от атмосферных воздействий. Поскольку алюминиевые материалы имеют немного меньшую токонесущую способность и механическую прочность, чем изделия из меди аналогичного размера, перечисленные и маркированные материалы для молниезащиты включают детали большего физического размера. Например, чтобы считаться эквивалентным, воздушный терминал минимального размера будет иметь диаметр ½ дюйма в алюминии по сравнению с диаметром 3/8 дюйма в меди.

Вода, стекающая с меди, окисляет алюминий и гальванизированные поверхности, поэтому при согласовании конструкции системы необходимо учитывать гальванические аспекты для устранения возможных проблем с монтажом. Квалифицированные биметаллические фитинги используются для согласования компонентов системы для необходимых переходов от алюминия к меди. Сюда могут входить перечисленные продукты для этой цели или, в некоторых случаях, компоненты из нержавеющей стали. Алюминий никогда не контактирует с землей или почвой. Алюминий никогда не должен контактировать с краской на щелочной основе или встраиваться непосредственно в бетон.

Если какое-либо изделие подвергается необычному механическому повреждению или смещению, оно может быть защищено молдингом или покрытием, но необходимо проявлять осторожность, чтобы противоударные устройства и другие компоненты, устанавливаемые на крыше, могли выполнять свою функцию при приемке навесного оборудования. Компоненты молниезащиты под ударными клеммами могут быть скрыты внутри здания ниже уровня крыши во время строительства или при доступе. Скорость тока молнии и разделение потока между несколькими путями не позволят компонентам нагреться до любой мгновенной температуры возгорания, опасной для типичных строительных материалов.Включение системы в конструкцию позволяет соединять структурный металлический каркас и внутренние заземленные системы и обеспечивает защиту от проблем смещения и обслуживания, которые полезны для продления срока службы системы.

Материалы, подходящие для использования в системах молниезащиты, внесены в список , помечены и протестированы как в соответствии со стандартом UL 96. Конструкция проводника включает максимальное увеличение площади поверхности для переноса молнии и гибкость конфигурации для выполнения изгибов и поворотов, необходимых при установке.Основания аэровокзала эффективно передают удар от оконечного устройства к проводнику кабеля и надежно крепятся к различным поверхностям здания в суровых погодных условиях. Фитинги для сращивания должны поддерживать контакт с проводниками, длина которых должна быть достаточной для передачи тока и выдерживать воздействие окружающей среды. Заземляющие электроды должны обеспечивать надлежащий контакт с землей для рассеивания заряда и удовлетворять требованиям по пригодности для жизненного цикла в различных составах почвы. Размеры скрепляющих устройств позволяют обеспечить надлежащее соединение систем для выравнивания потенциалов по всей конструкции.Устройства защиты от импульсных перенапряжений соответствуют требованиям более высоких уровней тока для удовлетворения потребностей, связанных с молниеприемниками.

Прекращение забастовки

Устройства защиты от ударов выполняют системную функцию по подключению прямых молниеотводов. Они представляют собой зонтик от проникновения молнии в непроводящие строительные материалы для защиты от пожара или взрыва. Любое металлическое тело толщиной 3/16 дюйма или более, выступающее над конструкцией, выдержит удар молнии, не прожигая.Поэтому в некоторых случаях строительные элементы могут быть включены в качестве прекращения забастовки. Высокие мачты или подвесные заземляющие провода, аналогичные средствам защиты линий электропередач, могут служить в качестве защиты от ударов. В большинстве случаев, однако, небольшие молниеотводы специального назначения составляют большинство систем защиты от ударов. Эти ненавязчивые компоненты предпочтительны из-за простоты монтажа и эстетических соображений, и их можно скоординировать в наиболее эффективную конфигурацию для всех типичных строительных конструкций.

Окружающая нас атмосфера электрически заряжена, но свободный воздух поддерживает относительно сбалансированное распределение ионов. Когда мы поднимаем в воздух здание, дерево или даже человека в меньшей степени, мы меняем этот электрический баланс. Электрическое поле накапливается, чтобы изменить точки в геометрии наземных объектов. Такие элементы, как гребни и особенно концы гребней, края зданий с плоской крышей и даже больше, углы становятся точками накопления ионов, которые увеличивают восприимчивость к ударам молнии.Надлежащая система устройств защиты от ударов учитывает эти реалии за счет использования молний в настроенной схеме, разработанной для использования точек естественного накопления ионов в здании для втягивания молнии в систему защиты. Чем выше конструкция и чем серьезнее плоские изменения (например, от вертикальной стены до горизонтальной плоской крыши), тем больше возможностей для крепления на этих критических стыках. Более чем столетняя практика доказала, что разработка системы воздушных терминалов , выступающей всего на 10 дюймов над этими структурными точками акцента и вдоль гребней и краев, обеспечивает перехват около 95% зарегистрированных вспышек молний, ​​включая большинство жестокий.Некоторые удары молнии с меньшим потенциалом теоретически могут возникать на плоских плоскостях вдали от устройств защиты от ударов, разработанных в соответствии со стандартами, но последствия находятся в приемлемых пределах для обычного строительства. Учитывая более низкий уровень энергии, необходимый для байпаса, другие компоненты структурного заземления, включенные в полную систему молниезащиты, и случайную вероятность соединения с компонентом системы в любом случае, этот метод защиты здания считается наиболее эффективным.

Защита самых высоких и выступающих элементов здания с помощью устройств защиты от удара, в зависимости от геометрии здания, также обеспечивает некоторый уровень защиты для нижних пристроек конструкции или элементов, находящихся в «тени» более высоких полностью защищенных областей. Зона защиты существует от любого устройства для защиты от вертикальных ударов и более того от вертикального полностью защищенного уровня здания. Зона защиты описана в Стандартах молниезащиты с использованием сферической модели с радиусом 150 футов (46 метров) для определения объектов, находящихся под защитой более высоких элементов системы, или расширения зданий на расстояния, требующие дополнительной защиты с помощью дополнительных ударных клемм.Это похоже на катание мяча диаметром 300 футов (92 метра) с высоты по зданию, а затем по зданию на противоположный уровень во всех мыслимых направлениях. Если мяч касается изолированного строительного материала, то добавляется дополнительная ударная клемма. Зоны, поддерживаемые ударными клеммами, ударными клеммами и уклонами, а также вертикальные стены, тогда находятся под защитой правильно спроектированных элементов системы. Эта геометрическая модель для защиты целых конструкций основана на последнем этапе процесса присоединения молнии и снова покрывает более 90% возможных ударов.На более ответственных конструкциях, таких как те, которые содержат взрывчатые вещества или легковоспламеняющиеся жидкости и пары, модель уменьшается до сферы радиусом 100 футов (30 метров), которая покрывает более 98% зарегистрированных ударов молний.

Система защиты от ударов защищает конструкцию от ударов молнии, обеспечивая предпочтительные точки крепления. В большинстве случаев предпочтительнее использовать медные или алюминиевые молниеотводы из-за их проводимости и устойчивости к погодным условиям.Квалифицированные выступающие металлические строительные элементы также могут выполнять эту функцию. В особых обстоятельствах, когда нельзя допустить проникновения молнии, использование высоких мачт и воздушных заземляющих проводов, используемых в модели с уменьшенной зоной действия, может обеспечить дополнительную защиту. Защита таких вещей, как стандарты освещения или деревья, может обеспечить некоторую защиту области на основе модели зоны. Конструктивная конфигурация ударной нагрузки — это первый ключевой элемент в обеспечении полной системы молниезащиты.

Проводники

Система проводников Компонент полной молниезащиты включает в себя кабели основных размеров, конструкционную сталь здания, а также соединительные или соединительные провода с внутренними заземленными системами здания.Основные проводники выполняют токопроводящую функцию от устройств защиты от удара до системы заземления. Основные кабели изготовлены из меди или алюминия с высокой проводимостью, которые хорошо работают во внешних условиях. Молния ищет путь к земле, поэтому даже при использовании очень проводящих материалов кабели должны прокладываться горизонтально или вниз. Это похоже на концепцию самотечного потока воды на наклонных плоских участках в водосточные желоба или в водосточных желобах в водосточные системы.Кабели необходимо прокладывать, используя длинные плавные изгибы не менее 90 градусов. Молния создает значительную механическую нагрузку на кабели, в результате чего могут быть повреждены острые изгибы или углы, а в худшем случае молния может перекрыть дугу. Эту механическую силу можно сравнить с отправкой воды под давлением через пожарный шланг — проводник будет пытаться выпрямиться, вызывая опасность повреждения стыковых фитингов, креплений или самого проводника.

Медные и алюминиевые жилы основных кабелей для молниезащиты разработаны по стандарту гладкого переплетения или канатной свивки с использованием отдельных проводов меньшего сечения.Такая конструкция обеспечивает максимальную площадь поверхности на единицу веса проводника для размещения молнии, которая быстро распространяется по поверхности. Эта конструкция также позволяет упростить изгиб и формирование системы проводников вдоль, вокруг и над элементами конструкции здания. Открытые проводники крепятся с максимальным интервалом в три фута, чтобы удерживать систему на месте от ветра и непогоды. Все устройства защиты от удара должны быть подключены к проводникам с минимальным двумя путями к системе заземления.Устройства защиты от ударов, покрывающие различные области конструкции, должны быть соединены между собой для образования единой системы либо посредством проводников на крыше, либо через токоотводы, либо путем соединения элементов системы заземления для разных уровней или выступов крыши. Жилы молниеотводов могут быть скрыты под или внутри конструкции — на чердаках и в стенах, или в бетонных насыпях — потому что скорость молнии снижает возможность нагрева проводников до температуры искрового воспламенения строительных материалов, намного ниже опасного уровня.

Нисходящие или токоотводы — это элементы системы основных проводов, которые обычно переносят молнию с уровня крыши в систему заземления. Это может быть кабельный провод или сплошной стальной каркас , соответствующий требованиям , толщиной 3/16 дюйма или больше, или их комбинация. Арматурная сталь или арматура неприемлемы в качестве замены проводника кабеля, но каждый нисходящий вывод кабеля должен быть прикреплен к несущему каркасу вверху и внизу каждого вертикального участка.Все устройства защиты от ударов должны иметь как минимум два пути к земле, чтобы разделить молнию по нескольким путям, поэтому в самом маленьком здании должно быть минимум два нисходящих вывода. Нисходящие провода для больших зданий могут быть рассчитаны со средними интервалами 100 футов для периметра здания, хотя системные компоненты для специальных элементов конструкции здания могут потребовать дополнительных токоотводов для удовлетворения требований к нескольким путям. Важно рассчитать площадь защищаемого периметра, чтобы получить правильное распределение нисходящих водопроводов для коньковых крыш, которые включают в себя заделки от ударов только вдоль вершины.

Обеспечение множественных путей для тока молнии имеет большое преимущество в снижении общей энергии на любом проводнике. Это влияет не только на размер проводника, но и удерживает молнию на указанных путях, чтобы свести к минимуму боковую миграцию внутренних систем и уменьшить потенциальные проблемы внутренней индукции. Стандарты молниезащиты требуют минимального количества по периметру, но большее количество путей может быть очень полезным для обеспечения клетки защиты для оборудования и людей внутри.Тот факт, что стальная рама создает наибольшее количество квалифицированных вертикальных путей, соединенных горизонтально на многоуровневых структурах, делает его использование в качестве нисходящих проводов предпочтительным для обеспечения улучшенной защиты от проникновения побочного эффекта молнии. Несмотря на то, что кабельные жилы необходимы для нисходящих водопроводов в бетонных конструкциях, необходимое соединение арматуры помогает создать аналогичную сеть защиты в проектах высотного строительства.

Заземление

Правильно выполненные заземляющие соединения необходимы для эффективного функционирования системы молниезащиты, поскольку они служат для распределения молнии по земле.Это не означает, что сопротивление заземляющего соединения должно быть низким, а скорее, что распределение металла в земле или на ее поверхности в крайних случаях должно быть таким, чтобы обеспечить рассеивание разряда молнии без причинения ущерба.

Низкое сопротивление желательно, но не обязательно, о чем могут свидетельствовать крайние случаи, с одной стороны, когда здание находится во влажной глинистой почве, а с другой стороны, здание стоит на голой скале. В первом случае, если грунт имеет нормальное удельное сопротивление, сопротивление надлежащего заземляющего электрода должно быть менее 50 Ом, и два таких соединения с землей на небольшом прямоугольном здании опытным путем были признаны достаточными.В этих благоприятных условиях просто обеспечить адекватные средства для рассеивания энергии вспышки без возможности серьезного повреждения. Во втором случае было бы невозможно выполнить хорошее заземление в обычном смысле этого слова, потому что большинство видов горных пород являются изолирующими или, по крайней мере, обладают высоким удельным сопротивлением; следовательно, чтобы получить эффективную основу, необходимы более сложные средства. Наиболее эффективные системы состоят из разветвленной сети проводов , проложенной на поверхности скалы, окружающей здание, к которой подключены токоотводы.Сопротивление между таким устройством и землей может быть высоким, но в то же время распределение потенциала вокруг здания по существу такое же, как если бы оно покоилось на проводящей земле, и результирующий защитный эффект также по существу такой же. Система заземляющих электродов для защиты от молний служит для отвода молнии в любые существующие слои почвы и отвода ее от конструкции.

Сеть заземляющих электродов будет определяться в основном опытом и суждением лица, планирующего установку, с должным учетом минимальных требований Стандартов, которые предназначены для охвата обычных случаев, которые могут возникнуть, соблюдая Имейте в виду, что, как правило, чем шире доступный металл под землей, тем эффективнее система заземления.Схема заземления зависит от характера почвы: от одиночных заземляющих стержней, когда почва глубокая, до использования нескольких электродов, заземляющих пластин, радиальных проводов или подземных проводных сетей, где почва неглубокая, сухая или с плохой проводимостью. Каждый нисходящий кабель должен заканчиваться соединением заземляющего электрода, предназначенным для системы молниезащиты. Электроды или электроды системы связи не должны использоваться вместо электродов заземления молнии. Конечный продукт должен включать соединение отдельных заземляющих электродов разных систем.

По возможности, заземляющие электроды следует подключать снаружи к фундаментной стене или на достаточно большом расстоянии, чтобы избежать заглубленных опор, заглушек труб и т. Д. Заземляющие электроды следует устанавливать ниже линии замерзания, где это возможно. Материалы, используемые для заземляющих электродов, должны подходить к любому щелочному или кислотному составу почв для длительного срока службы.

Во время разряда молнии по системе проводов заземляющие электроды следует рассматривать как точки, через которые протекает сильный ток между системой защиты от удара молнии и землей вокруг конструкции.Следовательно, размещение с целью отвода потока тока от конструкции наиболее выгодным образом является важным. Это будет реализовано путем размещения заземляющих устройств на внешних оконечностях, таких как углы и внешние стены конструкции, и избегая, насколько это возможно, протекания тока под зданием. В некоторых случаях, особенно когда речь идет о пристройках к существующему зданию, может возникнуть необходимость разместить отводы и заземление внутри и под конструкцией.

Заземляющий контур , окружающий конструкцию, соединяющую все нисходящие кабели в их основании и / или устройства заземляющих электродов, является лучшим способом выравнивания потенциала для всей системы молниезащиты. Всегда можно иметь разные значения сопротивления заземляющих электродов даже на одной и той же конструкции.

Поскольку разделение молнии по нескольким путям начинается в точке завершения удара и проходит через систему проводов до земли, разные значения сопротивления электродов могут нарушить эту функцию.Контур заземления решает эту потенциальную проблему и обеспечивает разветвленную сеть проводов для улучшения системы заземления. Контур заземления требуется для каждой конструкции , превышающей 60 футов в высоту. Если соединительный контур нельзя установить в земле, его можно разместить внутри конструкции, чтобы выполнить это требование. Этот контур уровня земли также обеспечивает соединение с другими заземленными системами здания.

Все заземляющие средства в конструкции или на ней должны быть соединены между собой для обеспечения общего потенциала земли с использованием молниеотвода основного размера.Это включает в себя систему заземляющих электродов молниезащиты, заземление системы электрических, коммуникационных и антенн , а также металлические трубопроводы. Системы , входящие в конструкцию, такие как линии воды, газа и сжиженного нефтяного газа, металлические трубопроводы и т. Д. Подключение к газовым линиям должно производиться заказчиком. сторона счетчика, чтобы избежать выхода из строя катодной защиты линий обслуживания. Если все эти системы подключены к непрерывной металлической системе водопровода, требуется только одно соединение между заземлением молниезащиты и водопроводом.Системное соединение может быть выполнено в нескольких точках возле входов в конструкции для систем, или может использоваться одно жесткое соединение на шине заземления. Приведение всех заземленных систем здания к одному и тому же потенциалу на определенном уровне — это первый шаг к защите внутренних компонентов и людей от молнии. Он начинает процесс склеивания против боковых ударов от компонентов системы к внутренним системам здания.

Выравнивание потенциалов (соединение)

Основные токоведущие компоненты системы молниезащиты были описаны в их самой ранней форме Бенджамином Франклином.Современные методы изготовления компонентов и конструкции, включающие систему в конструкции и внутри нее, изменили внешний вид системы, но философия, лежащая в основе прекращения удара, проводимости и заземления, остается схожей — принять молнию и отправить ее на землю. Наиболее существенные изменения в конструкции системы молниезащиты происходят из-за адаптации того, как мы строим и оснащаем современное здание, или того, что мы могли бы назвать «фактором внутренней сантехники». Современное здание включает в себя металлические трубопроводы, такие как водопровод, канализация и газовые системы, а также схемы для электрических и коммуникационных систем, которые обеспечивают внутренние пути для молнии, чтобы повредить компоненты и приблизить людей к опасности.

В начале удара молнии в систему может произойти немедленное повышение до 1 000 000 вольт на основных компонентах, переходящее к 0 вольт на земле. Любая другая независимо заземленная система здания в непосредственной близости от компонентов молниезащиты будет иметь напряжение 0 вольт, поэтому естественная тенденция состоит в том, что некоторые или все молнии покидают нашу токоведущую систему и вспыхивают на альтернативный путь заземления. Если расстояние между потенциальными путями достаточно мало, дуга или боковая вспышка могут возникать через воздух или строительные материалы, что создает возможность возгорания или взрыва.

Поскольку внутренние заземленные системы здания пронизывают конструкцию, этот потенциал существует на уровне крыши, на стенах здания или внутри них и даже потенциально ниже уровня земли. Молния распространяется от заземляющих электродов системы у поверхности земли и может возвращаться по металлическим трубам или другим основаниям обратно в здание. Альтернативные пути от внутренней заземленной схемы не предназначены для проведения тока молнии (опасность возгорания), а соединения в металлических трубах не предназначены для использования в качестве токонесущих устройств, приводящих к тепловой деформации или ударам.Оборудование внутри сооружений, от раковины, подключенной как к водопроводной, так и к канализационной линиям, до персонального компьютера, подключенного как к электросети, так и к телефонным или антенным цепям, становится дополнительными точками для дугового разряда молнии между независимо заземленными системами , создавая значительные разрушения.

Полная система молниезащиты решает эту проблему посредством соединения или соединения металлических систем здания с системой молниезащиты для создания общего потенциала земли .Когда заземленные системы соединены вместе, у молнии нет причин покинуть наш проектный путь прохождения тока, потому что не существует произвольной дуги по точкам. Требуется соединить каждую заземленную систему здания и систему непрерывных металлических трубопроводов с системой заземляющих электродов молниезащиты вблизи уровня земли. Низкопрофильные конструкции могут нуждаться во взаимном соединении систем только около уровня крыши, когда они находятся в непосредственной близости от компонентов системы молниезащиты.По мере того, как конструкции становятся выше, возникает потребность в соединении верхней части вертикального расширения каждой внутренней заземленной системы с системой крыши с молниезащитой. Наконец, в многоэтажном строительстве системы заземления здания соединяются между собой на уровне земли, на уровне крыши и на промежуточных уровнях, чтобы обеспечить достаточное выравнивание потенциалов между длинными проводниками во избежание возникновения дуги.

Внутренняя дуга между заземленными системами также зависит от количества путей от системы молниезащиты на крыше до системы заземления.Чем больше путей, тем больше мы разделяем молнию на сегменты с более низким напряжением, тем меньше вероятность возникновения дуги через любую среду и альтернативные системы. Включение стальной надстройки в систему молниезащиты обеспечивает колонны, балки и промежуточные соединения для максимального разделения молнии и, таким образом, минимизирует разницу потенциальных проблем внутри. Стандарты требуют, чтобы кабельные нисходящие провода соединялись с арматурной сталью (арматурой) в литых колоннах вверху и внизу каждого участка, создавая аналогичный эффект, хотя эта механическая структурная система не считается пригодной для проведения тока молнии сама по себе.Арматурная сталь, заземленные внутренние системы и молниезащита также должны быть соединены между собой с интервалом в 200 футов по вертикали для поддержания выравнивания потенциалов.

Соединение вместе заземленных систем обычно выполняется с помощью арматуры меньшего размера и кабелей или проводов , проложенных на крышах конструкций. Соединение для выравнивания потенциалов — это не то же самое, что обеспечение пропускной способности по току. Однако во многих случаях проще использовать полноразмерные компоненты системы, поскольку в конструкции они размещаются близко к желаемым точкам соединения.Когда мы склеиваем внутри конструкции или ниже уровня, более типичным является использование полноразмерных компонентов, главным образом для большей механической прочности в соответствии с реалиями строительства.

Расширение системы молниезащиты за счет включения системы заземления Соединение для любой конструкции является критическим элементом, основанным на индивидуальном проектировании здания для проживания и процессов, характерных для его предполагаемого использования.

Защита от перенапряжения

Системы молниезащиты спроектированы в первую очередь как системы противопожарной защиты — чтобы не дать зданию сгореть и потерять людей и оборудование внутри.Включение металлических услуг в конструкцию обеспечивает пути, по которым молнии могут следовать из внешней среды и создавать опасности внутри. Мы связываем или соединяем заземления и трубы с системой молниезащиты, чтобы частично избежать этой проблемы. Следующим шагом является обеспечение защиты цепей, связанных с электрическими линиями, линиями связи и / или данных, которые могут передавать молнию в конструкцию. Самые серьезные проблемы связаны с инженерными коммуникациями , которые представляют собой разветвленные системы, установленные на столбах или заглубленные, которые могут передавать дополнительные непрямые удары в здание.Полная система молниезащиты в соответствии со стандартами включает устройства защиты от перенапряжения на каждом входе служебных проводов здания, независимо от того, являются ли они коммунальными или, возможно, монтируются в конструкции, например, антенная система.

Устройства защиты от перенапряжения для входов в здания предназначены для «плавания» по линии, обнаружения проблем с перенапряжением и передачи избыточной энергии непосредственно на землю. УЗИП, предназначенные для грозовых перенапряжений, должны быстро реагировать на появление резко возрастающей формы волны и быть в состоянии поддерживать соединение с землей во время сильного перенапряжения, а затем возвращаться к своей роли мониторинга.Большинство устройств имеют два или более внутренних элемента для выполнения этой задачи и реагируют примерно на 150% от стандартного рабочего напряжения системы. Элементы SPD можно рассматривать как самопожертвованные и могут со временем сгореть, защищая от множества небольших скачков (например, стандартных коммутационных скачков при передаче энергии) или нескольких массивных скачков, таких как прямые молнии. Поэтому важно, чтобы SPD был доступен для просмотра или имел световые индикаторы или другие идентификаторы, чтобы знать, что ваша защита работает, как задумано.Поскольку служебные входы для различных систем работают при разном напряжении, компоненты SPD должны иметь индивидуальный размер для каждой системы и обычно упаковываются индивидуально для выполнения определенных функций, но если службы входят в подсобное помещение для распределения по всему зданию в общей зоне, одно SPD может быть спроектированным так, чтобы выполнять несколько функций в одном корпусе. Поскольку добавление длины пути заземления служит только для замедления времени реакции компонентов SPD, устройство SPD следует подключать как можно напрямую к системе заземления всегда с минимальной длиной провода.

Правильно установленные устройства защиты от перенапряжения на всех входах на фидерах проводников цепи защищают массивный вход молнии в конструкцию, сохраняя проводку от возгорания и в целом защищая такие объекты, как большие двигатели, осветительные приборы и другое прочное оборудование. Это конкретное требование Стандартов — защищать здание от разрушения. Внутри каждой современной структуры у нас есть множество устройств, которые работают при низком напряжении, включая печатные платы, действительно не предназначенные для работы на уровне пропускания 150%, только для SPD.

Также возможны индукционные эффекты для внутренней проводки и оборудования даже с хорошо спроектированной системой молниезащиты. Ток массивного прямого удара молнии в конструкцию создает магнитное поле, исходящее от проводников, поэтому в любой ближайшей альтернативной цепи может возникать некоторое добавленное напряжение из-за индукции. Хотя только в Стандартах по молниезащите и Национальном электротехническом кодексе защита от перенапряжения на внутреннем оборудовании рассматривается как дополнительная, это может быть критически важной потребностью в защите для владельца.Защита аудио / видео компонентов, систем связи, компьютерного оборудования и / или технологического оборудования может иметь большое значение для качества предприятия, непрерывности бизнеса без перерывов и физической защиты пользователей оборудования. УЗИП, установленные на используемом оборудовании, должны обеспечивать защиту всех цепей, питающих устройство, чтобы обеспечить общую точку заземления. Поскольку системы утилизационного оборудования, как правило, специфичны для объекта, обычно требуется индивидуальная оценка для определения рентабельных решений.

Когда устройства защиты от перенапряжения посылают энергию в систему заземления, это мгновенное соединение всех систем электропроводки обеспечивает выравнивание потенциалов для этих металлических систем, так же как соединение между компонентами системы молниезащиты и альтернативным заземлением системы здания обеспечивает общее соединение. Достижения в области технологий продолжают изменять среду структур, в которых мы живем, работаем и развлекаемся. Применение SPD вместе с токоведущими компонентами и соединением заземленных систем здания обеспечивает полный пакет для полной системы молниезащиты для защиты конструкции, людей и оборудования внутри.

Осмотр и обслуживание

Открытые компоненты системы молниезащиты — это медь, алюминий или другой металл, предназначенный для проведения тока, обеспечения контактных соединений и сохранения работоспособности в условиях открытой погоды. Как и в случае с любым другим строительным элементом, изготовленным из аналогичных материалов, окисление или коррозия компонентов не ожидается при нормальных условиях в течение длительного периода или нормального «срока службы» конструкции .Компоненты системы, скрытые внутри конструкции между крышей и перекрытием, защищены от атмосферных воздействий и неправильного обращения. Система заземляющих электродов может быть защищена от атмосферных воздействий погодных условий, но подвержена потенциальной деградации из-за состава почвы и влаги. Можно ожидать, что правильная первоначальная установка обеспечит защиту навсегда или, по крайней мере, в течение разумного срока службы конкретного здания.

Существуют дополнительные реалии строительства, использования нами зданий и даже неизвестные в местных условиях, которые требуют рассмотрения технического обслуживания для системы молниезащиты.Пассивную систему заземления, такую ​​как молниезащита, нелегко оценить неспециалистам — вы не можете щелкнуть выключателем или включить кран, чтобы проверить, находится ли он в рабочем состоянии.

Есть очевидные моменты, когда изменения в структуре вызывают необходимость в обслуживании или расширении исходной системы. Замена кровли здания, внесение дополнений в конструкцию здания или добавление вентиляционных труб или антенн для новых внутренних процессов — очевидные области, требующие пересмотра и обработки.Не так очевидно, но, как сообщается, основной причиной необходимого пересмотра систем является привычка рабочих из других профессий удалять и не переустанавливать компоненты системы, потому что они не понимают важности общей конструкции системы молниезащиты . Также возможно, что соседний технологический стек будет выделять вещество, переносимое ветром к компонентам вашей системы, которое разрушает материалы намного быстрее, чем ожидалось. Любой из этих элементов требует периодических проверок и технического обслуживания, чтобы гарантировать работоспособность системы в условиях удара молнии, но это, безусловно, может быть проигнорировано с серьезными непредвиденными последствиями.

Программа проверки и возможного технического обслуживания должна быть реализована для обеспечения постоянной эффективности системы на конструкции. Визуальный осмотр может выполняться ежегодно с использованием контрольного списка и умеренного обучения вашего поставщика молниезащиты, чтобы учесть любой мелкий ремонт, такой как незакрепленная арматура, неправильное крепление, повреждение оголенных кабелей, замена снятого оборудования или повреждение устройств защиты от перенапряжения. Это может сделать обычный специалист по обслуживанию здания или даже владелец здания под руководством.Если специалист по молниезащите не привлекается для каждой ежегодной проверки, то с интервалом в пять лет будет важно проводить «тестовую» проверку с привлечением знающего человека — инспектора или установщика — для более тщательной проверки.

Полная испытательная проверка будет включать визуальные проверки вместе с проверкой целостности для проверки эффективности системы от крыши до уровня и наземные испытания для проверки функции скрытых подземных электродов.Программа обеспечения качества, разработанная для обслуживания вашей системы молниезащиты, устранит неожиданности, которые могут привести к катастрофическим последствиям.

Реализация системы молниезащиты включает в себя искусство, науку, мастерство и технологическую интуицию. Это специализированная отрасль со своими собственными стандартами, разработанными специально для борьбы с великим случайным разрушителем природы. Как и в любом другом начинании, подготовка, обучение и сертификация лиц, участвующих в проектировании, установке и проверке полной системы молниезащиты, определяют высшее качество. Институт молниезащиты фокусирует наши усилия на обучении профессионалов, владельцев, пользователей и широкой общественности безопасной и эффективной молниезащите и предоставляет качественные ресурсы через наше членство для выполнения этой важной услуги для всей строительной отрасли.

Системы молниезащиты | Кисти и держатели для кистей

21 мая, 2020

Удар молнии — это результат электрического разряда между атмосферой и объектом.Большинство ударов облаков по земле сосредоточено в физическом месте, которое называется «прекращение действия». Интересно, что яркая вспышка, которую мы называем ударом молнии, имеет диаметр всего один дюйм, хотя невооруженным глазом, видео и фотографиями она кажется гораздо более значительной.

Даже при небольшом диаметре удары молнии могут нанести серьезный ущерб оборудованию и персоналу. Мы знаем, что прерывание может варьироваться по мощности, происходит за доли секунды и может вызвать значительное время простоя.Поскольку на карту поставлено так много, потребность в системах молниезащиты имеет решающее значение. Системы молниезащиты должны обеспечивать путь к земле с чрезвычайно низким импедансом, чтобы значительно снизить риски, связанные с ударами.

Когда дело доходит до критически важных приложений и дорогостоящего оборудования, страхование просто необходимо! Компания Helwig Carbon Products разработала узлы скользящих электрических контактов, специально предназначенные для защиты от молний. Мы разработали эти системы для широкого спектра отраслей, от обороны, ветроэнергетики и телекоммуникаций.

Чтобы дать системе наилучшие шансы на успех, в наших системах молниезащиты обычно используются металлические щетки высокого качества с отличными токонесущими характеристиками. Наши держатели для щеток с постоянной силой и соответствующей силой пружины обеспечивают превосходный электрический контакт щеток с вращающейся поверхностью. Многие из этих компонентов также будут подвергаться воздействию внешних условий, потенциально вызывая коррозию, но наши системы надежно спроектированы, чтобы выдерживать внешние условия.У Helwig есть обширный список премиальных марок с различными свойствами, которые наилучшим образом подходят для вашего применения. Наряду с марками премиум-класса мы предлагаем чистящие средства, которые помогают удалить любое окисление с высоким сопротивлением, образующееся на контактной поверхности. Снижение контактного сопротивления в суровых или сложных условиях для обеспечения правильного пути к заземлению имеет жизненно важное значение для приложений с силовым заземлением.

«Сколько щеток мне нужно для моей системы молниезащиты?»

Прежде чем мы ответим на этот вопрос, мы должны отметить, что не существует отраслевого стандарта относительно того, сколько щеток вам нужно для заземления при ударе молнии.Мы должны понимать, что удары молнии бывают либо положительными, либо отрицательными, при этом 90-95% отрицательных, в среднем 30 000 ампер! Отрицательный заряд просто означает передачу энергии от облака к земле, то есть удар молнии. ⚡

Типичная комбинация щетки и держателя в наших системах молниезащиты.

Мы также должны учитывать, что удар молнии распространяется со скоростью, близкой к скорости света, и, следовательно, происходит за микросекунды — это означает, что рабочий цикл удара молнии ЧРЕЗВЫЧАЙНО низкий.Номинальная мощность в амперах для наших щеток рассчитана на постоянный ток. Этот рейтинг представляет собой сложную задачу по предоставлению абсолютных значений мощности усилителя в зависимости от времени. Тем не менее, обладая обширным опытом работы с марками материалов, мы можем с уверенностью сказать, что наши премиальные марки выдержат значительные перегрузки при чрезвычайно низком рабочем цикле молнии.

Как инженерная компания с 1928 года, мы гордимся тем, что не только предоставляем высококачественную продукцию, но и сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы определить и адаптировать детали к потребностям приложения.Постоянная техническая поддержка предоставляется нашим клиентам для поддержания максимальной производительности и надежности. У нас есть много типов кистей и щеткодержателей, которые потенциально могут работать в вашем приложении. Тем не менее, если наши стандартные конструкции не удовлетворяют критериям применения, мы можем разработать вашу систему молниезащиты на заказ.

В целом стоимость нашей продукции ничтожна по сравнению со стоимостью оборудования, которое защищает система молниезащиты. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Helwig Engineering, если вы планируете защитить свое оборудование и хотите обсудить ваше приложение и то, как мы можем сотрудничать над индивидуальным решением.

Адмир Карабегович

Аналитик приложений
[email protected]

Helwig Carbon Products, Inc. — ведущий семейный американский производитель угольных щеток, щеткодержателей, пружинных узлов, комплектов защиты подшипников, металлических графитовых щеток и механического углерода. С 1928 года мы разрабатываем инновации, которые с тех пор стали отраслевыми стандартами и требованиями. Мы гордимся тем, что производим все наши продукты в соответствии с высочайшими стандартами и производительностью, потому что знаем, что от этого зависит ваше приложение!


.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *