Закрыть

Молниезащита элеватора: Молниезащита и заземление элеватора пивоваренной компании в Сибири

Молниезащита и заземление элеватора пивоваренной компании в Сибири

  • 18.08.2020

    заземление проектирование пример расчета Сибирский ФО элеватор производство пивоварение молниезащита

Для промышленного пивоварения необходимы значительные запасы сырья. Зерно, будь то ячмень, солод или пшеница, хранится в специальных сооружениях — элеваторах. Эти сооружения имеют не только большую площадь и но и высоту порядка 40-60 метров, что может говорить о значительной привлекательности для молнии.

Элеватор, молниезащиту которого мы рассматриваем в этой новости, имеет максимальную высоту 51 м в той части, где находится вертикальный транспортер (нория). Для ее защиты потребовались молниеприемники высотой 7 м. За счет того, что суммарная высота молниеприемников с учетом высоты здания получилась большой, силосные корпуса для хранения зерна по большей части поместились в зону защиты. Осталось только установить 2 молниеприемника с дальней стороны.

Рассмотрим решение по молниезащите элеватора подробнее.

Задача

Произвести расчет молниезащиты и заземления элеватора.

Решение

Расчеты молниезащиты элеватора произведены в соответствии со следующими нормативными документами:

  1. «Правила устройства электроустановок» ПУЭ 7-е изд. (далее — ПУЭ).
  2. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 (далее — СО).
  3. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 (далее — РД).

Для защиты сооружений от ударов молнии используются молниеотводы. Молниеотвод состоит из молниёприемника, перехватывающего разряд молнии, токоотвода и заземлителя. Все эти элементы позволяют безопасно отвести ток молнии в землю без ущерба для защищаемого объекта.

Элеватор относится к 3-й категории согласно РД и к специальным объектам с ограниченной опасностью с точки зрения молниезащиты в соответствии с СО.

Описание системы молниезащиты элеватора

Комплекс мероприятий по обеспечению необходимых требований к системе молниезащиты представлен следующими решениями:

  1. Выполняется установка 6 стержневых молниеприемников высотой 7 м, крепящихся к стене. Учтено, что на крепление уходит 1,5 м высоты молниеприемника.
  2. Молниеприемники соединяются между собой для организации двух токоотводов с применением стальной оцинкованной проволоки D=8 мм от каждого молниеприемника.
  3. Токоотводы присоединяются к искусственному заземлителю. Крепление токоотводов производится (шаг установки 0,6-1 м):
    • на стенах с помощью зажимов GL-11703A.

Для молниеприемников устанавливается заземляющее устройство в виде:

  1. Монтаж двух заземляющих устройств, состоящих из горизонтального электрода (полоса оцинкованная стальная сечением 4×30 мм), глубина 0,5 метра и вертикальных электродов (штырей из оцинкованной стали диаметром 16 мм) длиной 3 м.
  2. Соединение вертикальных и горизонтальных электродов между собой осуществляется с помощью зажимов ZZ-005-064.
  3. Соединение токоотвода с выводом оцинкованной полосы из земли осуществляется с помощью контрольного зажимов GL-11562A.
  4. Конструкция заземляющего устройства соответствует пункту 1. 7.55 ПУЭ. Заземляющие устройства защитного заземления и заземления для молниезащиты выполняются общими.

Расположение элементов системы молниезащиты и заземляющего устройства показано на рисунке 1. Изображенная зона защиты соответствует зоне Б РД.

Рисунок 1. План расположения элементов молниезащиты и заземляющего устройства элеватора

Комплектующие для молниезащиты и заземления элеватора
Артикул Наименование Количество, шт.
Молниезащита
1. ZZ-201-007-3 Молниеприёмник-мачта ZANDZ вертикальный 7 м с комплектом из 2х креплений к стене (нерж. сталь) 6
2. ZZ-202-002 ZANDZ Зажим к молниеприёмнику D42 мм для токоотводов (нержавеющая сталь) 6
3. ZZ-502-008-125
Проволока ZANDZ стальная оцинкованная (D 8 мм / S 50 мм²; бухта 125 м)
3
4. GL-11703A GALMAR Зажим к фасаду/стене для токоотвода с возвышением (высота 15 мм; оцинк. сталь с покраской) 370
5. GL-11551A GALMAR Зажим для соединения токоотводов (крашенная оцинкованная сталь) 5
6. GL-11562A GALMAR Зажим контрольный для соединения токоотводов проволока + полоса (крашенная оцинкованная сталь) 6
Заземляющее устройство
7. ZZ-005-064 ZANDZ Зажим для подключения проводника (до 40 мм) 9
8 ZZ-502-304-52 Полоса ZANDZ стальная оцинкованная (30*4 мм; бухта 52 м)
2
9. ZZ-001-065 ZANDZ Штырь заземления омедненный резьбовой (D14; 1,5 м) 14
10. ZZ-002-061 ZANDZ Муфта соединительная резьбовая 8
11. ZZ-003-061 ZANDZ Наконечник стартовый 7
12. ZZ-004-060 ZANDZ Головка направляющая для насадки на отбойный молоток 3
13. ZZ-006-000 ZANDZ Смазка токопроводящая 1
14. ZZ-007-030 ZANDZ Лента гидроизоляционная 3
15. ZZ-008-000 ZANDZ Насадка на отбойный молоток (SDS max) 1

У вас возникли вопросы по расчетам молниезащиты и заземления элеватора? Обращайтесь в Технический Центр ZANDZ!


Смотрите также:


Запросить расчет

Логин

Пароль

E-mail

(success)

Фамилия

Отчество

Организация

Род деятельности ПроектированиеМонтаж/СтроительствоПродажаПрочее

Телефон

Хочу быть Экспертом

Эксперт — человек, профессионал, готовый оказывать заказчикам (посетителям этого сайта) какие-либо услуги в областях:

  • Продажа
  • Проектирование
  • Монтаж

Хочу получать новости ZANDZ на Email

Я ознакомился с правилами пользования сайтом

Дополнительную информацию о компании Вы сможете заполнить в личном кабинете после регистрации

E-mail

Молниезащита элеватора в Краснодарском крае

  • 10. 11.2020

    заземление проектирование пример расчета Краснодарский край элеватор производство зерно молниезащита

Как правило, элеватор представляет собой комплекс сооружений, в состав которого могут входить такие элементы как рабочее здание, силосные корпуса, устройства для погрузки и выгрузки зерна, зерносушилки и др.

Особенность молниезащиты элеватора заключается в том, чтобы защитить самую высокую его часть, в которой размещается вертикальный подъемник — нория. Из-за высоты нории порядка 70 метров приходится устанавливать молниеприемники высотой 10 м, более низкие будут просто бесполезны.

Благодаря высоким молниеприемникам защищается большая площадь, поэтому для полноценной молниезащиты элеватора достаточно установить еще несколько молниеприемников меньшей высоты. По крайней мере так получилось в расчете, который мы недавно выполнили.

Рассмотрим этот пример молниезащиты элеватора.

Задача

Произвести расчет молниезащиты и заземления элеватора.

Решение

Расчеты молниезащиты элеватора произведены в соответствии со следующими нормативными документами:

  1. «Правила устройства электроустановок» ПУЭ 7-е изд. (далее — ПУЭ).
  2. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34. 21.122-2003 (далее — СО).
  3. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 (далее — РД).

Для защиты сооружений от ударов молнии используются молниеотводы. Молниеотвод состоит из молниёприемника, перехватывающего разряд молнии, токоотвода и заземлителя. Все эти элементы позволяют безопасно отвести ток молнии в землю без ущерба для защищаемого объекта.

Элеватор относится к 3-й категории согласно РД и к специальным объектам с ограниченной опасностью с точки зрения молниезащиты в соответствии с СО.

Описание системы молниезащиты и заземления элеватора

Комплекс мероприятий по обеспечению необходимых требований к системе молниезащиты представлен следующими решениями:

  1. Выполняется установка 4 стержневых молниеприемников высотой 8 м, крепящихся к стене. Учтено, что на крепление уходит 1,5 м высоты молниеприемника.
  2. Выполняется установка 4 стержневых молниеприемников высотой 7 м, крепящихся к стене. Учтено, что на крепление уходит 1,5 м высоты молниеприемника.
  3. Молниеприемники соединяются между собой для организации двух токоотводов с применением оцинкованной проволоки D=8 мм от каждого молниеприемника. Крепление токоотводов производится (шаг установки 0,6-1 м):
    • на стенах с помощью зажимов GL-11703A.
  4. Соединение и разветвление токоотводов производится с использованием зажимов GL-11551А.

Комплекс мероприятий по обеспечению необходимых требований к заземляющему устройству представлен следующими решениями:

  1. Монтаж 4-х заземляющих устройств, состоящих из горизонтального электрода (полоса оцинкованная стальная сечением 4×30 мм), глубина 0,5 метра и 3-х вертикальных электродов (штырей из омедненной стали диаметром 14 мм) длиной 3 м.
  2. Соединение вертикальных и горизонтальных электродов между собой осуществляется с помощью зажима ZZ-005-064.
  3. Соединение токоотвода с выводом оцинкованной полосы из земли осуществляется с помощью контрольного зажима GL-11562A.
  4. Конструкция заземляющего устройства соответствует пункту 1.7.55 ПУЭ. Заземляющие устройства защитного

Расположение элементов системы молниезащиты и заземляющего устройства показано на рисунке 1. Изображенная зона защиты соответствует зоне Б, построенной в соответствии с приложением 3 РД.

Рисунок 1. План расположения элементов молниезащиты и заземляющего устройства элеватора (запросить изображение в полном размере можно, написав нам на [email protected])

Комплектующие для молниезащиты и заземления элеватора
Артикул Наименование Количество, шт.
Молниезащита
1. ZZ-201-008-3 Молниеприёмник-мачта ZANDZ вертикальный 8 м с комплектом из 2х креплений к стене (нерж. сталь) 4
2. ZZ-201-007-3 Молниеприёмник-мачта ZANDZ вертикальный 7 м с комплектом из 2х креплений к стене (нерж. сталь) 4
3. ZZ-202-002 ZANDZ Зажим к молниеприёмнику D42 мм для токоотводов (нержавеющая сталь) 8
4. ZZ-502-008-125 Проволока ZANDZ стальная оцинкованная (D 8 мм / S 50 мм²; бухта 125 м) 5
5. GL-11703A GALMAR Зажим к фасаду/стене для токоотвода с возвышением (высота 15 мм; оцинк. сталь с покраской) 650
6. GL-11551A GALMAR Зажим для соединения токоотводов (крашенная оцинкованная сталь) 10
7. GL-11562A GALMAR Зажим контрольный для соединения токоотводов проволока + полоса (крашенная оцинкованная сталь) 8
Заземляющее устройство
8. ZZ-005-064 ZANDZ Зажим для подключения проводника (до 40 мм) 15
9. ZZ-502-304-52 Полоса ZANDZ стальная оцинкованная (30*4 мм; бухта 52 м) 3
10. ZZ-001-065 ZANDZ Штырь заземления омедненный резьбовой (D14; 1,5 м) 24
11. ZZ-002-061 ZANDZ Муфта соединительная резьбовая 13
12. ZZ-003-061 ZANDZ Наконечник стартовый 12
13. ZZ-004-060 ZANDZ Головка направляющая для насадки на отбойный молоток 5
14. ZZ-006-000 ZANDZ Смазка токопроводящая 2
15. ZZ-007-030 ZANDZ Лента гидроизоляционная 5
16. ZZ-008-000 ZANDZ Насадка на отбойный молоток (SDS max) 1

У вас возникли вопросы по расчетам молниезащиты и заземления элеватора? Обращайтесь в Технический Центр ZANDZ!


Смотрите также:


Запросить расчет

Логин

Пароль

E-mail

(success)

Фамилия

Отчество

Организация

Род деятельности ПроектированиеМонтаж/СтроительствоПродажаПрочее

Телефон

Хочу быть Экспертом

Эксперт — человек, профессионал, готовый оказывать заказчикам (посетителям этого сайта) какие-либо услуги в областях:

  • Продажа
  • Проектирование
  • Монтаж

Хочу получать новости ZANDZ на Email

Я ознакомился с правилами пользования сайтом

Дополнительную информацию о компании Вы сможете заполнить в личном кабинете после регистрации

E-mail

Защита лифта от перенапряжения — системы управления энергией

25126

page-template-default, page, page-id-25126, page-child, parent-pageid-21765, select-theme-ver-9. 4, ajax_fade, page_not_loaded, side_area_over_content, qode_menu_, wpb-js-composer js- комп-вер-6.10.0, vc_responseive

Начиная с 1878 года, электрические лифты использовались, чтобы позволить миру расширять здания на все большую высоту! На сегодняшний день только в США ежедневно используется более 900 000 лифтов. В среднем эти лифты перевозят 20 000 человек в год и ошеломляющие 18 миллиардов пассажирских поездок в год, и мы помним только те случаи, когда они опускают нас не на тот этаж, останавливаются на середине этажа или вообще выходят из строя.

К сожалению, на лифты обычно не обращают внимания, пока что-то не пойдет не так. Проблема усугубляется тем фактом, что по мере усложнения лифтов возрастает и потребность в обслуживании. Хотя компоненты могут быть более надежными, их огромное количество в сочетании с жесткими допусками требует более высокого уровня обслуживания, чем старые электромеханические системы. Несоблюдение требований по техническому обслуживанию приведет к снижению производительности, увеличению времени отклика, увеличению времени простоя и увеличению затрат.

В том-то и дело, что чем технологичнее, тем больше потребность в регулярном профилактическом и упреждающем обслуживании! К сожалению, на лифты обычно не обращают внимания, пока что-то не пойдет не так. Проблема усугубляется тем фактом, что по мере усложнения лифтов возрастает и потребность в обслуживании. Хотя компоненты могут быть более надежными, их огромное количество в сочетании с жесткими допусками требует более высокого уровня обслуживания, чем старые электромеханические системы. Несоблюдение требований по техническому обслуживанию приведет к снижению производительности, увеличению времени отклика, увеличению времени простоя и увеличению затрат.

Упреждающее обращение к наиболее важным и чувствительным элементам лифтовых систем — самый надежный путь к повышению доступности и снижению затрат на простои. Однако база знаний, из которой можно извлечь информацию, во многих аспектах ограничена. По большей части предполагается, что эти системы несколько усилены, и производитель предпринял надлежащие шаги для обеспечения защиты. К сожалению, это не так из-за высокой конкуренции в мире проектирования, строительства и строительства. Нетипично, если участник, предложивший самую низкую цену, не получает проект. Почти в 100 % случаев о защите критически важного аппаратного и программного обеспечения лифтовой системы не задумывались.

Программное и аппаратное обеспечение, используемое для работы сегодняшних лифтов, безусловно, более надежно, чем в прошлом, но оно также очень чувствительно к колебаниям мощности. Более важным является тот факт, что не только сильные перенапряжения от молнии или коммунальных услуг вызывают путаницу в программном обеспечении и простои лифта, это причина, по которой ваш типичный сетевой фильтр не будет эффективен для ограничения времени простоя и повышения надежности. . Требуется что-то другое в технологии. Мы и есть эта разница!

Почему Sinetamer®? Типичный SPD срабатывает только от напряжения. Операция ограничения SPD произойдет в некоторой заданной точке выше/ниже синусоиды. Эти операции, несмотря на то, что они успешно смягчают разрушительное воздействие молний или событий коммунальных служб, по большей части бесполезны при устранении реального источника проблемы. Это не просто события напряжения; это также события изменения частоты! Переходные процессы с высокой индуктивной нагрузкой происходят таким образом, что создают ложные пересечения нуля, которые вызывают ложное срабатывание диодов, проблемы с синхронизацией, ошибки и сбросы.

В каждом известном случае применения Sinetamer® для решения существующих проблем, связанных с питанием, все они были устранены, а окупаемость инвестиций составила 10 месяцев или меньше. Если окупаемость инвестиций может быть достигнута менее чем за 12 месяцев, это считается очень хорошей инвестицией.


Наши уникальные Frequency Attenuation Network™ и Transient Equalization Network™ предназначены как для силовой, так и для управляющей секций, обеспечивая надлежащую рабочую среду как для аппаратного, так и для программного обеспечения! Сбои и простои могут быть редкостью, но стоит ли рисковать? Безопасность персонала должна быть приоритетом в умах управляющих объектами и зданиями.

Производительность и доступность лифтов являются ключевыми показателями эффективности для успешных сервисных компаний и OEM-производителей. Каждый день просрочки увеличивает вероятность простоя, дорогостоящего ремонта.


Почему Sinetamer®?

Один из наших первых опытов в Центральной Америке связан со скачком напряжения, вызванным крупной коммунальной службой, который разрушил несколько лифтов и связанное с ними оборудование в одном здании, в то время как в соседнем здании, питаемом от того же трансформатора, ни один компонент лифта не был поврежден. На вопрос, зачем, мастер ответил, что мы установили Sinetamer®. Вскоре после этого тот же мастер также установил Sinetamer®, и по сей день ни на одном объекте не возникло проблем с простоями.

Еще один случай во Всемирном торговом центре в южноамериканской столице: системы лифтов (всего 30) регулярно сталкивались с 5-7 проблемами в день. Вдобавок к этому были постоянные сбои депрограммирования HMI на каждом из 22 этажей. Не зная, где искать решения, поставщик лифтов обратился к нам за ответом. После двухуровневой установки все сбои, зависания и вылеты программы прекратились на 100%.

В южной части Бразилии в гостинице постоянно происходили отказы лифта, несмотря на то, что в панелях были установлены устройства подавления перенапряжений. Трудно было преодолеть возражение «Мы установили ограничители перенапряжения, и у нас все еще есть проблемы». Это очень распространенное возражение. Мы установили один блок в шкафу управления лифтом и удалили существующее УЗИП. Через 30 дней после поддерживающего вмешательства уменьшилось 90%, а окупаемость составила 9 месяцев.


Производительность и доступность лифтов являются ключевыми показателями эффективности для успешных сервисных компаний и OEM-производителей. Каждый день просрочки увеличивает вероятность простоя, дорогостоящего ремонта.

Присоединяйтесь к таким компаниям, как OTIS, Hyundai, ThyssenKrupp, Schindler, а также инженерам по оборудованию по всему миру, которые доверились всемирному стандарту защиты от перенапряжений — Sinetamer®!

Пункт информации на испанском языке… AQUI!

Для клиентов из США… щелкните здесь, чтобы получить брошюру!

Для получения дополнительной информации – пожалуйста, заполните форму ниже…

Обследование лифта

Запросить анкету для лифта

  • Имя*

    Первый Последние

  • Электронная почта*
  • Производитель лифта*
  • CAPTCHA

Share This Post

Чтобы лифт избежал гнева Громовержца

EM – Недавние грозы с ударами молнии в Ханое повредили ряд электрооборудования, включая лифты. Лифт полностью повредил главную плату и другие компоненты, причинив значительный ущерб. Так что же делать, чтобы не допустить молнии, защитить лифт?

«Молот молнии» стоит более 20 миллионов донгов

Г-н Нгуен Кьен, лифтер в Ханое, рассказал, что в мае 2022 года ему пришлось столкнуться со случаем, когда лифт дома в Донг Район Да был полностью поврежден из-за «удара током» при ударе молнии. Осмотр показал, что блок питания 24В, индукторный выключатель и главная плата лифта были повреждены и подлежат замене. Замена компонентов стоила более 20 миллионов донгов, и лифт должен был остановиться более чем на 1 неделю. Это не единичный случай, когда лифт во Вьетнаме и во всем мире был поврежден молнией.

Электрический шкаф после ремонта был поражен молнией

До этого, всего за 4 месяца, лифт многоквартирного дома в районе Тху Дык – Хошимин 2 раза был поврежден… молнией. До 6 лифтов имели проблемы и не могли работать. Впервые подразделение, которое поставило и установило лифт для этого многоквартирного дома, отремонтировало его за 2 месяца. Второй раз возникла проблема из-за молнии, ремонт занял 2 недели, лифты снова заработали.

По данным Института геофизики, Вьетнам расположен в центре азиатских гроз, в одном из трех грозовых центров мира с сильной грозовой активностью. За прошедшие годы многие здания, линии электропередач, склады, почтовое и телекоммуникационное оборудование, научные исследования, электроника и т. д. были повреждены молнией, что привело к большим человеческим жертвам и материальному ущербу.

Причины поражения лифтов молнией

Подсчитано, что каждый год Вьетнам страдает от 2 миллионов ударов молнии во время сезона гроз с марта по октябрь. Большинство населенных пунктов были поражены молнией, в результате многочисленных ударов молнии погибло много людей и был причинен большой материальный ущерб.

Когда молния ударяет в здание, даже при наличии защитных мер, ток все еще может течь по линиям электропередач, которые напрямую подключены к ряду электронных устройств. Напряжение 220 В может ненормально возрасти до 3000 или 6000 В, что может привести к пожару, повреждению оборудования внутри лифта… Особенно типа молнии, которая распространяется при попадании в определенное место, в радиусе 2 км от места удара молнии, все металлические предметы , электрические провода, линии передачи данных будут подвержены электромагнитной индукции, существует риск их повреждения.

Хотя изменение тока и напряжения во время удара молнии длится всего несколько микросекунд, оно все же может разрушить электронные компоненты, такие как память, процессоры, конденсаторы и многие другие электронные компоненты. Лифт также представляет собой устройство со многими электронными компонентами, поэтому вполне возможно повреждение из-за молнии.

Стандартная модель молниезащиты для здания

Кроме того, при ударе молнии в электросеть, если автомат защиты цепи не соответствует требуемой мощности, электричество может «вспыхнуть», что приведет к повреждению электрооборудования и лифты. Специалисты по строительству отмечают, что даже если в доме есть система молниезащиты, но если процесс проектирования и строительства неверен или в системе недостаточно устройств молниезащиты для защиты лифта, лифт все равно может быть поврежден молнией. Кроме того, в многоквартирном доме лифтовая система представляет собой зону с большим количеством металла, поэтому она будет притягивать молнию к лифту, если система молниезащиты здания не гарантирована.

Решения для защиты лифтов от ударов молнии

Многие думают, что установка системы заземления лифта может предотвратить попадание молнии в лифт, что является серьезным заблуждением. По сути, система заземления лифта только помогает подавить электрические помехи при работе лифта, либо способствует передаче электричества на землю в случае утечки высокого напряжения в кабину, дверь кабины или посадочную дверь, электрооборудование машинного помещения. , обеспечивая максимальную безопасность пользователей, а также техников при работе рядом с оборудованием.

Основным правилом защиты от ударов молнии является предотвращение воздействия энергии молнии на чувствительное электронное оборудование. Для эффективной защиты от молний система молниезащиты должна иметь достаточное количество компонентов, чтобы определить область защиты и связать специализированное оборудование, включая систему заземления и устройство защиты от перенапряжения. Решения по молниезащите лифтов можно разделить на два этапа.

Сначала сделайте систему заземления.

Заземление лифта должно иметь сопротивление ≤ 4 Ом. Если при строительстве котлована рекомендуется сразу поставить заземляющие сваи по 4 углам элеваторного котлована. Если элеваторная яма завершена, ее можно расположить в положении открытого пространства снаружи как можно ближе к лифту.

Некоторые устройства молниезащиты для лифтов

Исследования показывают, что если заземляющая свая лифта расположена слишком близко к заземляющей свае системы молниезащиты, когда молния ударяет в громоотвод, это может повлиять на лифт. Таким образом, первая мера по предотвращению удара молнии для лифта заключается в удалении заземляющей сваи лифта от заземляющей сваи системы молниезащиты здания на расстоянии не менее 6 метров.

Второй – установка системы молниезащиты или молниеотвода.

Согласно рекомендациям Института геофизики, при проектировании здания необходимо предусмотреть молниезащиту, в том числе прямую молниезащиту, защиту от перенапряжения и молниезащиту источника сигнала. Во многих решениях по молниезащите лифтов устройства защиты от перенапряжения или SPD (устройства защиты от перенапряжения) считаются достаточно эффективными для защиты оборудования при внезапном повышении напряжения, включая важные компоненты лифта.

Шкаф с грозовым фильтром SF31500-480-135+50-AIMCB стоит во Вьетнаме 383 млн VND

Однопортовые УЗИП могут быть подключены электрическая схема лифта. Этот разрядник для защиты от перенапряжений предназначен для уменьшения поражения электрическим током, вызванного ударами молнии, и передачи тока на землю.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *