Изолированная молниезащита – совсем не новое изобретение. В отечественных нормативных документах вплоть до Инструкции РД 34.32.122-87 существовало понятие отдельно стоящих молниеотводов. Они устанавливались не на защищаемом сооружении, а удалялись от него на определенное расстояние по земле и по воздуху. Фактически это были изолированные молниеотводы. Их задача – не допустить распространения тока молнии по металлоконструкциям защищаемого объекта и тем самым исключить повреждение внутренней аппаратуры и поражения людей.
Обе эти задачи сохранили свою практическую значимость и в наши дни в связи с бурным развитием «умных» технических систем. Однако, в технологическом отношении сложность создания изолированной молниезащиты существенно возросла. Во-первых, вследствие роста высоты сооружений, а во-вторых, вследствие очень резкого снижения электрической прочности микроэлектронных блоков и увеличения тяжести последствий от их повреждения.
Молниеотводы, как правило, приходится располагать не на земле, а на крыше высотных сооружений, а ток от них транспортировать по токоотводам, обладающим высоковольтной изоляцией в отношении металлоконструкций, которые ни при каких обстоятельствах не должны принимать на себя хоть сколько-нибудь заметную токовую нагрузку. Не меньшую проблему представляют и заземляющие устройства изолированной системы молниезащиты. Не редкость, когда они практически полностью ликвидируют предполагаемый защитный эффект изолированных молниеотводов.
Сегодня использование изолированных молниеотводов проработано в методологическом отношении далеко не в полной мере, но ряд технологических решений неплохо зарекомендовал себя на практике и может быть рекомендован. Чтобы не ошибиться и не привести потребителя к неоправданным материальным затратам, нужно достоверно оценивать уровни перенапряжений, которые будут воздействовать на изолирующие конструкции молниеотводов и отбросить фантастические предложения, требующие протяженных токоотводов с изоляцией, недоступной пока современным технологиям.
Об этих и других неявных нюансах изолированной молниезащиты мы поговорим на вебинаре. Регистрируйтесь чтобы узнать больше!
Дата и время проведения: 30 июня 2021 года в 11:00 по московскому времени.
Место проведения: Онлайн
Стоимость: бесплатно, требуется регистрация.
Продолжительность: примерно 80-90 минут.
Лектор: Э. М. Базелян, д.т.н., профессор; Энергетический институт им/ Г.М. Кржижановского, г. Москва
Смотрите также:



_thumb.jpg)

_thumb.png)

