Ochrana před bleskem

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

1. Pulzní prepetí, jeho vznik a rozdelení2. Normalizace v oblasti ochrany pred bleskem3. Ochrana pred bleskem3.1 Obecné principy3.2 Rízení rizika3.3 Hmotné škody na stavbách a nebezpecí života3.3.1 Vnejší systém ochrany pred bleskem - hromosvod3.3.2 Vnitrní systém ochrany pred bleskem3.4 Elektrické a elektronické systémy na stavbách3.4.1 Ochrana proti prepetí4. Rady, jak se chovat pri bource

Vydal: VŠB – Technická univerzita Ostrava Autor: Ctirad Koudelka

Strana 5 z 33

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Zásady řešení jsou uvedeny následující tabulce: ZÁSADA REALIZACE Všechny zdroje přepětí pořadí: blesk, atmosférická, spínací přepětí, ostatní Všechny vstupy zařízení priority: vedení opouštějící budovu, dlouhá vedení uvnitř Vyrovnání potenciálů zemniče, podzemní konstrukce, vnitřní instalace, živé vodiče přes svodiče Omezení vzniku přepětí hromosvody, stínění budovy, místností, vedení Ochrany provoz nepřetržitost provozu, jen přípustné ovlivnění, minimální údržba ochran .5 na zařízení. Cílem ochrany dosažení vyrovnání potenciálů všech vstupech částech chráněného zařízení; souvisí též systémem uzemnění budově. Tím snížíme počet přepětí, jejich velikost a energii. nemohou zařízení přímo zničit, ale jejich vlivem jsou elektronické obvody opakovaně přetěžovány, důsledku jejich únavy dojde zdánlivě nevysvětlitelné poruše. 5. 4. Koncepci vytváříme od ochrany před bleskem atmosférickým přepětím ohledem zóny ochrany před bleskem LPZ) zařízení napájených sítě nikdy nezapomeneme zajištění ochrany před spínacími přepětími. Uvažujeme všechny zdroje přepětí ohledem jejich vliv. Nebezpečné také skryté působení pulzního přepětí. Ochrana před přepětím nesmí nepříznivě ovlivnit provoz chráněného zařízení (nesmí způsobovat zbytečné výpadky provozu ani ochran, nesmí ovlivňovat přenos signálu apod. Elektronické obvody jsou trvale namáhány působením relativně malých přepěťových pulzů. 2. Porucha počítačové sítě banky důsledku pulzního přepětí může vést jejímu bankrotu. Ochranu lze zkvalitnit často při ušetření nákladů její zřízení ochranným pospojováním, stíněním, kvalitní hromosvodní ochranou apod. Působením pulzního přepětí elektronické součástky „korodují”, jejich životnost výrazně zkracuje. nejnebezpečnější lze považovat průnik kovovými vedeními (galvanickou vazbou) obvodů zařízení. Hlavní zásady ochrany před přepětím: 1. Úroveň současné techniky umožňuje kvalitní ochranu elektronických elektrických zařízení proti účinkům nebezpečného pulzního přepětí. Uvažujeme všechny cesty pronikání přepětí zařízení. Tímto prostředkem jsou přepěťové ochrany.). 3. Nechráněné elektrické rozvody, počítačové datové sítě představují vždy značné riziko pro jejich uživatele. Při požadavku ochrany před NEMP volíme vhodné součásti pro tento účel. Platíme tak rozšíření špičkové techniky, rostoucí počet počítačů a počítačových sítí masové aplikace mikroprocesorů technických zařízeních spotřebičích. Zařízení lze chránit nejen proti destrukčnímu účinku pulzu velikou energií ale proti účinkům vysokofrekvenčního rušení. Instalace přepěťových ochran především prevencí proti možným škodám. Náklady na přepěťové ochrany bývají pouze zlomkem procenta pořizovací hodnoty chráněné techniky a nepatrnou částkou možným škodám zaviněným výpadky zničením technologického zařízení. Ochrana před přepětím neomezuje jen svodiče přepětí „živých“ vodičích. Ideál dosažení nepřerušeného provozu případě přímého úderu blesku