E L Ő - I O N I Z Á C I Ó S V I L L Á M H Á R Í T Ó

Hasonló dokumentumok
Villámvédelem :46

Tanszékünk szerepe a villámvédelemben: a valószínűséggel súlyozott vonzási tértől a preventív villámvédelemig

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság Főépület 4024 Debrecen, Kossuth u 20. sz. villámvédelem felújítási terve

Egy viharos nap margójára VII. MNNSZ Szolár Konf., április 25., Bugyi. Varga Zsolt

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:

A szélerőmű földelési tulajdonságai 2. MVM Partner Zrt. részére. Budapest,

Korszerű túlfeszültség-védelem napelemes rendszerekhez Növelje erőműve hatékonyságát VARITECTOR túlfeszültség-védelemmel Let s connect.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: segédeszköz nem használható

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Hírlevél. Partnertájékoztató. A tejelő tehén tranzíciós időszaka A silókukorica értékmérő tulajdonságai. A tej zsírtartalmának mérése

Dr. Lakotár Katalin. A légköri elektromosság

Villám és túlfeszültség védelemre van szüksége? Védje meg üzemét, berendezéseit az új IEC/EN :2012 szabványnak megfelelően Let s connect.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

FORD KA KA_202054_V5_2013_Cover.indd /06/ :59

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

Nyugodt érzés a biztonságos otthon

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

Villamosság biztonságtechnikája I. rész

Az MSZ EN villámvédelmi szabványsorozat. 2. rész: Kockázatelemzés (IEC :2006)

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság Igazgatás rendészeti épület 4024 Debrecen, Vásáry István u 2. sz. villámvédelem felújítási terve

Zaj-rezgés és elektromos mágneses védelem. 2011/12 2. félév BMEVIVEA021

TALIS 2018 eredmények

Állásjelzés Érzékenység: váltakozó áram (AC) és lüktető egyenáram (A) Tetszés szerint hálózat csatlakoztatási irány Univerzális beépítési pozíció

Villámvédelem az MSZ EN alapján

A KIVÁLÓ MINŐSÉG TÖRTÉNETE

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf MSZ EN

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

ROG4K. EM210 fogyasztásmérő áramérzékelő ( A) Előnyök. Leírás

Az MT Állomások hálózata és a Mesterséges Termékenyítés. Peter Berkvens AIM Worldwide Bikal, január 16. Eger, február 6.

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN :2011 Fogalmi változások

Teljesítménynyilatkozat száma:

10. Különleges megmunkálások. 11. Elektroeróziós megmunkálások. Elektroeróziós megmunkálások. Különleges megmunkálások csoportosítása

VÄRMEBARONEN SVÉDORSZÁG

Napelemes rendszerek. Napelemes rendszerek telepítése a gyakorlatban. MNNSZ évi közgyűlése, Salgótarján,

Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

12. Kükönleges megmunkálások

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz

Belső villámvédelmi rendszer

R x = N x x P x x L x

Gyakran ismételt kérdések Meglévő vegyipari szabadtéri létesítmény villámvédelme

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

Társaságunk. Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával

Gyakran ismételt kérdések

A vitaminszint nyomon követője

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

O.T.SZ. MVÉDELEM MSZ EN dr.szedenik Norbert BME Villamos Energetika Tsz.

Ex Fórum 2009 Konferencia május 26. robbanásbiztonság-technika 1

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

A villamos energia ellátás javítása érdekében tett intézkedések az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportnál

Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában


Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme

Ionizáló sugárzások dozimetriája

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill.

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

Villám- és túlfeszültség-védelem a robbanásveszélyes zónák határainak figyelembevételével. Dr. Kovács Károly

VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft. UPS. kontra ELEKTROMÁGNESES ZAVARVÉDELEM. KELL vagy NEM?! Dr. Fodor István

Mórahalom, Kispál István +36 (30)

Eredményesség az átgondoltság és a nagy pontosság miatt!

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn


Az ÚJ Leica DISTO X-range

Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben

Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

Tartálykészlet elszámoló rendszer

Perforált ipari befúvó

Anyagvizsgálati módszerek

ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐ. Biztonság és kényelem az ujjhegyében

Műszaki rendszerkézikönyv GA alumíniumöntvény házak

Teljesítménynyilatkozat 03/B

A hangnyomás nemzeti etalonja

VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyírmártonfalva Iskola tér 2. hrsz: 238/1. Óvoda bővítése építési engedélyezési tervdokumentációjához.

BUDAPEST FERENCVÁROS VILLAMOS MOZDONYSZÍN Budapest Ferencváros, Péceli út 2.

AvantGuard : új értelmet ad a korróziógátlásnak.

A legtökéletesebb és legkényelmesebb rendszer az egészséggondozás rendelkezésére áll. A BIA technológia forradalma új szabványt teremtett.

Energiaaudit szolgáltatások a gyakorlatban. MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. Jakócs Krisztián Termékmenedzser május 09.

Egyedi megoldások az élet bármely területére az ön igényei szerint!

Mentorképz program készítése nemzetközi együttm ködésben

DV285 lemezes hőcserélők, E típus

Ha nő a feszültség... Megújultak a V20/V50 sorozatjelű túlfeszültség-védelmi eszközök

Óvoda épület bővítés 4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 2. Hrsz.: 238/1 villámvédelem felújítási terve

A KIHÍVÁS A MEGOLDÁS

Tökéletes védelem villámcsapás és hálózati túlfeszültségek

Beutazási trendek Magyarországon

Villámvédelem. #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem

Hírlevél. Partnertájékoztató. A tejelő tehenek zsírmáj-betegsége

KANADA Tel: Fax: /8273

Átírás:

1955-ben alapítva, az INDELEC szakért je lett a primer, illetve szekunder -villámvédelemnek. A Prevectron villámhárító, az INDELEC által 1986-ban bejegyzett világszabadalom. A Prevectron kiemelked teljesítménye az INDELEC stratégiájának köszönhet, mely szerint három területen rendszeresen és összehangolva aktivál: - A villám -jelenség kutatása - A termékek széleskör fejlesztése - Az eredmények érvényesítése és a Prevectron m ködésének követése valós villám -körülmények között végzett tesztek által. Az elő-ionizációs villámhárító. A Prevectron. A Prevectron 2 abban különbözik az egyszerű felfogócsúcstól hogy a csúcsánál mesterséges többlet-ionizációt hoz létre. A főkisülést megelőző pillanatban, a Prevectron 2 elsőként reagál ellenkisüléssel, ezért a Prevectron -ból kiinduló ellenkisülés fogja meghatározni a főkisülés irányát. A Prevectron 2 működése három fázisra osztható: KÉSZENLÉT KONTROLL A Prevectron 2 a működéshez szükséges energiát az alsó elektródák segitségével az atmoszférikus elektromos térből meríti (vihar esetén ez pár tíz kv/m t jelent) és ezt kondenzátoraiban tárolja. Ez azt jelenti hogy a Prevectron 2 egy önállóan működő berendezés, nem igényel külső energiaellátást. A viharfelhőből induló előkisülés hatására a földfelszíni elektromos tér értéke hirtelen megnövekszik. Erre a hirtelen változásra regál a Prevectron 2 elektronikája egy magasfeszültségű impulzussorozatot generálva a felső elektródák és a központi elektróda között. KISÜLÉS A magasfeszültségű impulzussorozat hatására a Prevectron 2 csúcsánál egy többlet-ionizáció jelenik meg, aminek hatására a Prevectron 2 elsőként reagál ellenkisüléssel. Ezért a Prevectron 2-ből kiinduló ellenkisülés fogja meghatározni a főkisülés irányát.

Laboratoriumi tesztek: a hatékonyság felmérése Az NFC 17-102 francia szabvány előírja hogy minden elő-ionizációs villámhárítót magasfeszültségű laboratóriumban kell teszteknek alávetni, a t-vel jelölt időelőny meghatározása érdekében. Ez az időelőny mutatja hogy mennyivel kisebb a reakcióideje egy elő-ionizációs villámhárítónak egy hagyományos felfogócsúcshoz képest. A villámhárító védelmi zónájának a kiszámításához, 100 kisüles sorozatának az átlagát használjuk, amiből levonunk egy 35% biztonsági tényezőt. A Prevectron villámháritó a kezdetektől a legnagyobb teljesítményű magasfeszültségű laboratóriumokban volt tesztelve: Franciaországban (EDF Les Renardieres és Cediver Bazet ) illetve nemzetközi szinten is (Louvain Belgium, IREQ Kanada, KERI Dél -Korea). A tesztek igazolták hogy a Prevectron villámhárító reakcióideje néhány tíz µs -al kisebb egy egyszerű felfogócsúcshoz képest, hasonló tesztkörülmények között. Prevectron villámhárítók felhasználása A Prevectron 2 villámhárítók felhasználásánál a következőkre kell figyelmet fordítani: - A védelmi szint legyen helyesen meghatározva - A Prevectron 2 legyen helyesen kiválasztva - A Prevectron 2 szerelési helye legyen helyesen meghatározva - A levezető és a földelő legyen helyesen kivitelezve Több Prevectron 2 típus: a védelmi zónák széles választéka Mivel a Prevectron 2 elektronikája nagy pontossággal ellenőrzi az előkisülés megfelelő időben való beindítását, lehetőséget ad arra hogy több, különböző t-vel illetve védelmi zónával rendelkező típust gyártsanak. Ezért minden alkalmazáshoz a megfelelő Prevectron 2 -t választva, testreszabott megoldásokat kapunk, ugyanakkor a villámvédelmi rendszer megvalósitásában nagy rugalmasság érhető el. TS széria

Előnyök: Az Indelec-nél dolgozó mérnökök és kutatók hozzáértése és tapasztalata, a villám-jelenség széleskörű ismerete, a számos, laboratóriumban és valós körülmények között elvégzett tesztek eredményei, a több tízezer Prevectron világszerte, alapja a Prevectron villámháritó család kifejlesztésének. Mindezek a következő előnyöket kínálják: - Az elektronikus berendezés által biztosított, figyelemre méltó pontosság - A hat típusból álló család biztosítja a személyre szabott villámháritó rendszerek megvalósitását (védelmi zóna, kereskedelmi és esztétikai szempontok, stb.) - Teljesen önallóan, az össszes létező villámtípusra működő berendezés. Nem igényel külső energiaellátást - A villámhárító csak az elektromos tér hirtelen megnövekedésére lép működésbe (a főkisülés előtti pillanatban) egyébként passzív - Állandó elektromos folytonosság a Prevectron csúcsától a földelésig - Extrém klíma (trópusi eső, fagy, stb.) esetében is üzembiztos - Robusztus felépítes, számtalan villámcsapásnak képes ellenállni, a Japán Nadachi-i teszteken egy Prevectron több, 100kA-t, meghaladó villámcsapást fogott fel - 9001-2000 ISO minősegbiztosítási rendszer - Az Indelec által tervezett kiegészítők könnyű és biztos szerelést biztosítanak - A védelmi szint és a hatósugár kiszámításához szükséges software. S széria

Védelmi zóna A Prevectron 2 által védett terület, Rp sugarának meghatározása az NF C 17-102 francia szabvány által előírt módon történik. Ez több tényezőtöl függ: - a kiválasztott Prevectron 2 ΔT értéke, amely lehetővé teszi a L érték kiszámítását a következő képlet alapján: L(m)=V(m/us)* T(us) - D=20, 45 vagy 60m a védelmi szint fügvényében, amelynek meghatározása az NF C 17-102 B melléklete alapján történik - a villámhárító h magasságától a védend terület felett (ha h<5m a táblázatok szerint) I védelmi szint (D=20m) Súly II védelmi szint (D=45m) III védelmi szint (D=60m) A védelmi zóna kiszámítása a Protec programmal.

Tesztek valós körülmények között: a teljesítmény igazolása Az Indelec els ként, valós villám-körülmények között, végzett és végez teszteket azzal a céllal hogy meghatározza az összefüggéseket a laboratóriumi tesztek és a valós villám-körülmények, in situ tesztek között. Az els valós villám-körülmények között végzett tesztek 1993-ban Floridában és Franciaországban folytak, jelenleg két létesitményen folynak tesztek: Braziliában és Japánban. A braziliai létesítmény a Sao Paulo államban lév Cachoeira Paulista-n található, a tesztek 1998 óta folynak, partnerként az INPE-vel (Brazil rkutatási Intézet), együttm ködve a brazilíai Campinas&San Jose Dos Campos egyetemmel, a kanadai Hydro-Quebec-el, France Telecom-al és a Telebras-al. A Nadachi-i tesztek a Japán C.L.P. Inc.-el együttm ködve folynak. Ezeknek a teszteknek a célja: - A Prevectron 2 működési elvének az igazolása (az ellenkisülés gerjesztése az elektromos tér időbeni változásának függvényében ΔV / ΔT) - A kisüléskor történő események összehasonlítása Prevectron 2, illetve hagyományos felfogócsúcs esetében - A Prevectron 2 megbízhatóságának a felmérése valós villám-körülmények között - Az ellenkisülés által generált áram mérése Prevectron 2 és hagyományos felfogócsúcs esetében - A Prevectron 2 megbízhatóságának a bizonyitása, különböző villámtipusokra szélsőséges klíma (trópusi eső, fagy, stb.) esetében. A tesztek bebizonyították a Prevectron 2 hatékonyságát, illetve az eredmények és az elméleti modell közötti összefüggést. Az összegyűjtött adatokból kitűnik a Prevectron 2 robusztus felépítése, ami alkalmassá teszi arra hogy több nagy intenzitású villámáramot elvezessen: a braziliai tesztek során, a mesterségesen előidezett villámoknál, az átlagáram 27kA volt átlagban hat 3kA fölötti utókisüléssel. Proenerg Plus srl RO-410094, M. Kogalniceanu 60/A tel: +40-259-447163, +40-359-402711 fax: +40-259-413869 e-mail: office@proenerg.com www.proenerg.com Eurovill Four kft H-4225 Debrecen, Elek u 183 tel: +36-52-530427 fax: +36-52-408070 mobil: +36-70-3157737, +36-70-9432584 e-mail: eurovillfour@citromail.hu 2008