Az 54/2014. (XII.05.) BM rendelet a villámvédelmi rendszerek felülvizsgálatát a 279, 280, és ok szabályozzák.

Hasonló dokumentumok
Gyakran ismételt kérdések

2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Beépítési útmutató, Hensel Mi B HENSEL szekrényben DEHNshield típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten

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

Villámvédelem. 3. Változások a túlfeszültségvédelemben:

Gyakran ismételt kérdések

Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme

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

Gyakran ismételt kérdések Normál családi ház túlfeszültség-védelme

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

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

Villámvédelem. #2. Az MSZ EN szabványkiadások közötti fontosabb eltérések. MSZ EN szabvány 1. és 2. kiadás kronológiája

Belső villámvédelmi rendszer

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens

Gyakran ismételt kérdések

F/2. 2-es típusú túlfeszültség levezető. 3-as típusú túlfeszültség levezető HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK. túlfeszültséglevezető

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD

Háztartási Méretű KisErőművek

3-as típusú túlfeszültség levezető

Norma szerinti villámvédelmi rendszer felülvizsgálata

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Kockázatelemzés az MSZ EN alapján DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Villámvédelem. #5. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme II. Túlfeszültség-védelem

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf MSZ EN

Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben

Hőhatások és túláramvédelem

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

Villámvédelem :46


Red/Line kiválasztási segédlet Túlfeszültség-védelem energiaellátási rendszerekhez.

Épületvillamos műszaki leírás

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak

Elektromobilitás töltőállomások villámvédelmi zónakoncepciója és a nemzetközi szabványosítás helyzete Dr. Kovács Károly, DEHN+SÖHNE

Túlfeszültség-védelem Energiaellátás T1 típus (ipar)

Tájékoztató. Használható segédeszköz: segédeszköz nem használható

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

Védelmi javaslat. LED-es közvilágítás túlfeszültség-védelme. Tartalomjegyzék

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

katalógus túlfeszültség védelmek

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


Hódos Imre Sportcsarnok Vizesblokkok Átalakítása 4028 Debrecen, Kassai út 46. Villamos tervfejezet

MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István

JZD-(LiE1)-D(1-3)F-K-LF/FKvM

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

Villámvédelmi terv tartalmi követelményei

Villamos és villámvédelmi berendezések

- MSZ EN :2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás

Villámvédelmi kockázatelemzés

Műszaki leírás. Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Budapest, XXI. kerület, Petőfi tér 1

Épületinformatika â 1880 Edison

Villámvédelmi kockázatkezelés

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

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod

túlfeszültség-levezetők kiválasztási táblázat

N számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:

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

Villámvédelmi kockázatelemzés

Készelemes fém munkaállványok: használatbavétel előtti vizsgálata és használatbavétele

HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Segéd és hibajelző érintkező 500 V C (A) 230 V AC 3 A 6 A 1 A 2 A 4 A

Villamos és villámvédelmi berendezések

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem

Érintésvédelem alapfogalmak

Nyugodt érzés a biztonságos otthon

SZABVÁNYOK tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT)

Villámvédelmi felülvizsgáló OKJ szakmai tanfolyamra

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság OKAL Öltöző épület 4028 Debrecen, Mikes Kelemen u 2. sz. villámvédelmi terve.

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

Építmény neve: Tejüzem Készítette: Deli Attila Dátum: február 28. Villámvédelmi kockázatkezelés

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

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

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

DEHNsupport programcsomag - Kockázatelemzés az MSZ EN /3 alapján

Kockázatelemzés az MSZ EN alapján

VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

SOROZAT. 7P SOROZAT Túlfeszültség-levezetők 7P P P

Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN MSZ EN MSZ HD

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

Villámvédelem az MSZ EN alapján

Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, Solar bemutató Kisfeszültségű elemek. ABB April 11, 2014 Slide 1

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

R x = N x x P x x L x

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

Hajdú Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság H-4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u 4. E épület villámvédelmi terve.

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság Rendőrkapitányság épület 4220 Hajdúböszörmény Kossuth utca 2. Hrsz.:6003 villámvédelem villámvédelmi terve.

ELEKTRONIKUS RENDSZEREK TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELMÉRİL ON OVERVOLTAGE PROTECTION OF ELECTRONIC SYSTEMS. Bevezetés. Prof. Dr.

Átírás:

A villámvédelmi és túlfeszültség-védelmi felülvizsgálatok rendjét az 54/2014. (XII.05.) BM rendelet, a villamos TvMi 7.3:2018.07.02, a felülvizsgálati TvMi 12.2:2017.07.03, az MSZ EN 62305-3,-4:2011 szabványok, valamint az MSZ HD 60364-6:2017 szabályozzák. Az 54/2014. (XII.05.) BM rendelet a villámvédelmi rendszerek felülvizsgálatát a 279, 280, és 280. -ok szabályozzák. Felülvizsgálati TvMi 12.2:2017.07.03 9. VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK 9.1. A villámvédelmi felülvizsgálatok rendje 9.1.1. A villámvédelmi felülvizsgálatok célja annak megállapítása, hogy az építmény villámvédelme megfelel-e a villámvédelemre vonatkozó, a létesítésekor vagy a felülvizsgálat megkezdésekor hatályos jogszabályoknak érvényes szabványoknak és Tűzvédelmi Műszaki Irányelveknek. Az MSZ EN 62305-3:2011 szabvány E.7.2.1 fejezete szerint: E7.2. A felülvizsgálatok rendje E7.2.1. A felülvizsgálati eljárás E felülvizsgálat célja megbizonyosodni arról, hogy a villámvédelmi rendszer minden szempontból megfelel-e ennek a szabványnak. A felülvizsgálat a műszaki dokumentáció ellenőrzéséből, szemrevételezésből, mérésből és ezeknek a felülvizsgálati jegyzőkönyvben való rögzítéséből áll. E7.2.3. Szemrevételezés látszik-e a villámvédelmi rendszer, a túlfeszültség-védelmi eszközök károsodása vagy a túlfeszültség-védelmi eszközöket védő biztosítók meghibásodása; E7.2.4 Mérések A vizuális állapotjelzés nélküli SPD-ket méréssel szükséges ellenőrizni, lehetőség szerint a gyártó útmutatásai és a gyártó által biztosított műszerek segítségével. E7.3. Karbantartás E7.3.2. Karbantartási eljárás A karbantartási program a következő feladatokat tartalmazza: 1 www.dehn.hu

a villámvédelmi rendszer minden egyes vezetőjének és elemének ; a villámvédelmi rendszer villamos folytonosságának ; a földelőrendszer földelési ellenállásának mérése; a túlfeszültség-védelmi eszközök ; az elemek és vezetők rögzítésének ; annak, hogy az építményben vagy a benne lévő berendezésekben történt módosítások vagy változtatások csökkentették-e a villámvédelmi rendszer hatékonyságát. MSZ EN 62305-4:2011 9.3 pontja szerint 9.3 SPM felülvizsgálata (túlfeszültség-védelmi intézkedések) 9.3.1 Általános A felülvizsgálat a műszaki dokumentáció ellenőrzéséből, szemrevételezésből, mérésből áll. A felülvizsgálat célja annak, hogy az SPM megfelel a tervnek, az SPM a tervben meghatározott funkció ellátására alkalmas, bármely új kiegészítő védelmi intézkedés megfelelően van integrálva a SPM-be. A felülvizsgálatot el kell végezni az SPM kialakítása során (részleges), az SPM kialakítása után (első), időszakosan, minden esetben, ha az SPM szempontjából fontos komponensek megváltoznak (rendkívüli), feltételezhető építményt ért közvetlen villámcsapás után (pl. ha a villámáram-számláló ezt jelzi, vagy ha egy szemtanú az építményt érő közvetlen villámcsapást jelez vagy látható bizonyítéka van a villámcsapás által okozott építménykárosodásnak (rendkívüli). A túlfeszültség-védelmi eszközök felülvizsgálatának célja annak, hogy: az SPM (intézkedések a villám elektromágneses impulzusának [Lightning ElectroMagnetic ImPulse, röviden: LEMP] hatásai ellen, angolul Surge Protection Measures), megfelel a tervnek, az SPM a tervben meghatározott funkció ellátására alkalmas, bármely új kiegészítő védelmi intézkedés megfelelően van integrálva a SPM-be. www.dehn.hu

MSZ HD 60364-6:2017, Kisfeszültségű villamos berendezések 6. rész: Ellenőrzés Az IEC 60364 ezen része a villamos berendezések első ellenőrzésére és időszakos felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket adja meg. 6.4.2. Szemrevételezés 6.4.2.3. Szemrevételezéssel legalább a következőket kell ellenőrizni, ahol alkalmazhatók: e) ahol elő van írva, a megfelelő túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD) kiválasztását, elhelyezését és szerelését (lásd az IEC 60364-5-53:2001-et és az IEC 60364-5- 53:2001/AMD2:2015 534. fejezetét); 3 www.dehn.hu

túlfeszültség-védelmi készülékekhez 1a. Túlfeszültség-védelmi készülék üzemi/hibajelzésének szemrevételezéses Védőkészülék gyártója/típusa: 1b. Túlfeszültség-védelmi készülék üzemi/hibajelzésének műszerrel (ahol nincs optikai visszajelzés) Védőkészülék gyártója/típusa: Alkalmazott műszer típusa: A túlfeszültség-védelmi eszközök károsodását, illetve meghibásodását szemrevételezéssel kell ellenőrizni. Például a DEHNventil túlfeszültségvédelmi eszköz esetében működés-, valamint hibajelzés a kémlelőablakban lévő zöld-piros szín szemrevételezéses vizsgálatával valósítható meg. Javasolt, hogy a védőkészülék működés-, illetve hibajelzése mechanikus jelzéssel rendelkezzen. Így a készülék működőképességét még áram-kimaradás közben is ellenőrizni lehet. Amelyik túlfeszültség-védelmi eszköz rendelkezik látható állapotkijelzéssel (jellemzően információtechnológiai oldalon alkalmazott túlfeszültség-védelmi eszközök), azokat méréssel szükséges ellenőrizni. www.dehn.hu

Túlfeszültség-védelmi eszközök üzemképes/ meghibásodott/ ellenőrizhető 2. A gyártó beépítési útmutatójában foglaltak betartásának A gyártó beépítési útmutatójának neve/dátuma: Az eszközt csak megfelelő szakismerettel rendelkező villamos szakember csatlakoztathatja és szerelheti. A zeti előírásokat és biztonsági szabályokat be kell tartani (pl. MSZ HD 60364-5-534:2016 szabványt). Az eszközt telepítés előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell, külsérelmi nyomokat kell keresni rajta. Ha sérülés vagy bármiféle károsodás fedezhető fel az eszközön, akkor tilos beszerelni. A DEHNshield beépítési útmutatója például megemlíti, hogy a védőkészülék csak beltéri használatra alkalmazható, IP20 védettségi fokozattal rendelkezik, ha beépítették a túlfeszültség-védelmi készüléket a szekrénybe. A beépítési útmutató tartalmazza, hogy a védőkészüléket hogyan kell bekötni a hálózati forma alapján. A készülék bekötésekor csillagfejű csavarhúzót kell alkalmazni. 5 www.dehn.hu

A túlfeszültség-védelmi eszköz beépítési útmutatója ismerteti, hogy mi a bekötővezeték minimális és maximális keresztmetszete, amely még csatlakoztatható a készülékbe. Végül a védőkészülék beépítési útmutatója előírja a túlfeszültség-védelmi eszközt védő előtétbiztosító szükséges nagyságát (további részletekért lásd a 3. és 4. pontot). 3. Előtét-biztosító üzemállapotának, meglétének/névleges áramának Előtét-biztosító névleges árama/gyártója: www.dehn.hu

Mindig figyelni kell arra, hogy a lökőáram-terhelés alapján a maximális még megengedett névleges értékű előtét-biztosító legyen a védőkészülék előtt. Ellenőrizni kell, hogy a túlfeszültség-védelmi készüléket védő előtét-biztosító megfelelő állapotú-e. Ha például hiányzik az aljzatból az olvadóbetét vagy az olvadószál kiolvadt, akkor azt pótolni szükséges. 4. Előtét biztosító a szükséges lökőáram-terhelhetőséggel rendelkezik-e Amennyiben a túlfeszültség-védelmi eszköz beépítési helye előtti hálózatrészre telepített olvadóbiztosító névleges árama nagyobb, mint a védőkészülékre előírt maximális névleges áramú olvadóbiztosítóé, akkor a készülék saját fázisvezető-leágazásába mindenképpen kell olvadóbiztosítót beépíteni, vagy olvadóbiztosítóval egybeépített túlfeszültség-védelmi készüléket kell kiválasztani. A gyártói előírásokat az előtét-olvadóbiztosító kiválasztásánál mindenképpen be kell tartani. Az előtét-biztosító megengedhető maximális névleges áram-értéke a villámáram-levezető zárlati áramterhelhetősége miatt fontos. Az olvadóbiztosítók, illetve a kismegszakítók kiolvadási értékei a zárlati áramokra, valamint a 10/350 μs villám lökőáram hullámalak igénybevételekre jelentős eltérést mutatnak. A fenti ábra az NH olvadóbiztosítók 7 www.dehn.hu

10/350 μs hullámalakú villámáram-terhelhetőségét ábrázolja. Az 1. tartomány olyan villám lökőáram terhelést mutat, ahol az olvadóbiztosító olvad ki. A 2. tartományon belül az olvadóbiztosító már kiolvad. A 3. tartományban a villámáram-impulzus energiája olyan nagy, hogy az olvadószál robbanásszerűen elgőzölög, az olvadóbetét pedig szétrobban. Előtét-biztosító lökőáramterhelhetőségét 2. típusú SPD alkalmazása esetén is figyelembe kell venni. Például, ha a 2. típusú túlfeszültségvédelmi készülék esetében az Imax értéke 40 ka (8/20 μs) akkor NH olvadóbiztosító esetén min. 125 A névleges értékű olvadóbetétre van szükség, annak érdekében, hogy az olvadóbiztosító ne koráltozza a túlfeszültség-védelmi leágazás 8/20 μslőkőáramterhelhetőségét. Túlfeszültség-védelmi eszközök üzemképes/ meghibásodott/ ellenőrizhető 5. Túlfeszültség-védelmi készülék a szükséges zártati szilárdsággal rendelkezik-e Elosztóberendezés független zárlati árama/túlfeszültségvédelmi készülék zárlati áramkioltó képessége: www.dehn.hu

A túlfeszültség-védelmi eszköz képes legyen kioltani, illetve korlátozni a hálózati utánfolyó zárlati áramot. A túlfeszültség-védelmi eszköz kiválasztásánál figyelembe kell venni a beépítés helyén várható független zárlati áramot is. Ha a számított független zárlati áram értéke például 22,73 kaeff (50 Hz), akkor olyan túlfeszültség-védelmi eszköz építhető be, amely 22,73 kaeff-nél nagyobb hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képességgel (Ifi) rendelkezik (pl. 25 kaeff). Példaként említhető a DEHNguard modular 2. típusú túlfeszültség-korlátozó műszaki adatlapja. A DG M TNS készülékcsalád 50 kaeff zárlati szilárdsággal rendelkezik. 6. A túlfeszültség-védelmi eszköz fázis- és földelésoldali bekötővezetékeinek hossza megfelel a szabványi követelményeknek A túlfeszültség-védelmi készülék bekötővezetékének növekvő hosszával csökken a védelem hatásossága lökőigénybevétel esetén. Az optimális védelem elérése érdekében a túlfeszültség- 9 www.dehn.hu

védelmi készülék csatlakozó vezetékének hosszát olyan rövidre kell választani, amilyenre csak lehet. A vezetékhurkokat el kell kerülni. A teljes csatlakozóvezeték-hossz haladhatja meg a 0,5 m-t. párhuzamos T -bekötés *SPD = túlfeszültség-védelmi eszköz párhuzamos V -bekötés 7. A túlfeszültség-védelmi készülék fázis- és földelésoldali bekötővezetékeinek keresztmetszete megfelelő Példaként említhető a DEHNguard modular 2. típusú túlfeszültség-korlátozó beépítési útmutatója S2: fázisoldali bekötővezető S3: földelésoldali bekötővezető forrás: DEHN kiválasztási segédlet, DS2862 www.dehn.hu

8. Energetikai koordináció Ha azonos áramkörben több túlfeszültség-védelmi eszköz helyezkedik el egymás után, akkor ezeket egymással koordinálni kell oly módon, hogy a készülékek között a lökőáram eloszlása az energiaelnyelő képességüknek megfelelően történjen meg. A hatékony koordinációhoz az egyes túlfeszültség-védelmi eszközök jellemzőit, a beépítés helyén fellépő villámáram értékeket és a védendő berendezés jellemzőit kell figyelembe venni. A gyakorlatban túlfeszültség-védelmi készülékekből álló rendszer energetikai koordinációját úgy lehet biztosítani, hogy a gyártó nyilatkozik arról, hogy a védőkészülékei egymással energetikailag koordináltan működnek. Lásd a DEHN+SÖHNE rendszerkatalógusának részletét az alábbi ábrán. Katalógus adat az energetikai koordinációra vonatkozóan 11 www.dehn.hu

9. A meglévő, villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszer (SPM) megfelel-e a szükséges villámvédelmi szintre előírt követelményeknek (villámrészáram, indukált lökőáram a beépítés helyén) Olyan túlfeszültség-védelmi eszközt kell kiválasztani a beépítés helyén, amely megfelelő levezetőképességgel rendelkezik. Villámvédelmi potenciálkiegyenlítésre olyan túlfeszültségvédelmi eszközt kell beépíteni, amely alkalmas a beépítési helyen folyó villámáram vezetésére és az MSZ EN 61643-11 szabvány szerinti I. osztályú vizsgálat feltételeinek megfelel. A villámáram-eloszlást az MSZ EN 62305-1:2011 E1 - E.6 képletei és az MSZ EN 62305-4:2011 szabvány D.3.2 pontja alapján lehet kiszámítani. Az egyszerűsített modell szerint az építménybe csapó villámáram 50%-a folyik el a vizsgált építmény villámvédelmi földelésén keresztül. A villámáram másik 50%-a az épületbe becsatlakozó vezetékeken keresztül folyik el a távoli föld felé. Így például TN-C hálózati formát feltételezve a becsatlakozó erősáramú vezeték négy erén (három fázis- és a PEN-vezető) oszlik el az épületből kifolyó villámáram. Ebből kiszámítható az egy fázisvezetőre jutó villámáram értéke. Az LPS III/IV villámvédelmi szintre kiszámított 12,5 ka érték egyben az MSZ HD 60364-5-534:2016 szabvány 534.4.4.4.2 pontjában www.dehn.hu

megkövetelt legkisebb levezetőképesség is, amelynek az 1. típusú villámáram-levezetőknek minimálisan meg kell felelniük. 10. Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés teljes körű kialakítása megtörtént-e (erősáramú, gyengeáramú csatlakozó vezetékek az LPZ 0A-ból, pl. térvilágítás, kameravezetékek, stb. A villámvédelmi potenciálkiegyenlítés fogalma egyrészt azt jelenti, hogy az építménybe belépő összes fémes közművezetéket védőösszekötő vezetővel (a régebbi szabvány, MSZ HD 60364-5- 54:2016, fogalomrendszere szerint védő egyenpotenciálra hozó vezetővel) bekötik a fő földelőkapocsba vagy -sínbe. Másrészt az építményhez csatlakozó vezetékeket a vezeték villamos paramétereihez kiválasztott túlfeszültség-védelmi eszközökkel (SPD) kell megvédeni az építménybe való belépési pont, az LPZ 0A LPZ 1 zónaátmenet közelében. 13 www.dehn.hu

11. A tűzjelző rendszer, mint villámvédelmi intézkedés a kockázatelemzés során figyelembe lett véve. A tűzjelző berendezés koordinált túlfeszültség-védelme az erősáramú és a jelvezetéki oldalon magvalósításra került-e? Ha az automatikus tűzjelző, illetve tűzoltó berendezést a villámvédelmi kockázatelemzésben figyelembe vették, akkor a tűzjelző rendszert túlfeszültség vagy egyéb károk ellen védeni kell. Így például koordinált túlfeszültség-védelmi rendszerrel szükséges védeni a tűzjelző rendszer erősáramú- és gyengeáramú oldalát egyaránt. www.dehn.hu

Túlfeszültség-védelmi eszközök üzemképes/ 12. Norma szerinti villámvédelem esetében az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelet 12. mellékletében szereplő rendeltetés esetén az építményben a tűzvédelmi funkciójú jelző-, és vezérlőberendezések villamos betáplálását koordinált túlfeszültség-védelemmel kell ellátni. Az építmény a rendeltetésnek megfelelő koordinált túlfeszültségvédelmi rendszerrel a hatályos OTSZ szerint rendelkezik-e? Építmény rendeltetése, és a hatályos OTSZ szerint szükséges SPM fokozat: 54/2014 (XII. 05.) BM rendelet 12 melléklete: meghibásodott/ ellenőrizhető 15 www.dehn.hu

villamos TvMi 7.3:2018.07.02 9.7. Koordinált túlfeszültség-védelem 9.7.1. Az OTSZ 12. melléklet szerinti koordinált túlfeszültség-védelemmel védendő villamos berendezések: a) az építmény villamos elosztórendszere, melynél a villamos elosztóberendezések betáplálási pontjain 1-es vagy 2-es típusú túlfeszültség korlátozó eszközök alkalmazása szükséges (pl. a főelosztó betáplálásba 1. vagy 1+2. típus, alelosztókban 2-es típus) és esetenként az épületen kívüli területet is ellátó elosztóberendezésben vagy leágazásokban 1+2. típus. b) a tűzvédelmi funkciójú jelző-, és vezérlőberendezések villamos betáplálása, melyeknél a 3- as típusú túlfeszültség korlátozó eszközök alkalmazása is szükséges. Ilyen pl. a tűzjelző vagy oltó központok betáplálása. Megjegyzés: Az egyes áramkörökön az MSZ HD 60364-5-534:2016 10 m-es szabály -ának (ld. 534.4.9. pont első bekezdés) figyelembevételével javasolt a túlfeszültség-védelmi készülékek beépítési helyét meghatározni. 9.7.2. Ezen minimum követelményen felül minden további zónahatárra az azon átlépő vezetékekre a szabványban előírt tervezési és kiválasztási elvek alapján lehetőség van további túlfeszültség-védelmi készülékek elhelyezésére is. Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet Amennyiben minden kérdésre a válasz, akkor a túlfeszültség-védelmi eszközök megfelelnek a szabványi és jogszabályi követelményeknek. Lezárva: 2018.09.19-én www.dehn.hu