Voir la traduction automatique
Ceci est une traduction automatique. Pour voir le texte original en anglais cliquez ici
#Tendances produits
{{{sourceTextContent.title}}}
Les 5 questions les plus fréquemment posées sur les terminaux aériens à émission anticipée (ESE)
{{{sourceTextContent.subTitle}}}
Les 5 questions les plus fréquemment posées sur les terminaux aériens à émission anticipée (ESE)
{{{sourceTextContent.description}}}
Un coup de foudre est l'un des événements les plus destructeurs de la nature. Le paratonnerre à dispositif d'amorçage (ESE) est l'un des principaux outils des systèmes de protection contre la foudre (LPS), une innovation majeure par rapport aux paratonnerres passifs ou aux tiges de Franklin. Depuis son installation et ses exigences jusqu'à son fonctionnement, voici les cinq questions les plus fréquemment posées sur les ESE dans Aplicaciones Tecnológicas.
Un paratonnerre à dispositif d'amorçage, également connu sous son abréviation (ESE) ou sous le nom de paratonnerre ionisant, est un système de protection externe actif contre la foudre. Lorsqu'il se déclenche, un éclair se déplace par un traceur descendant qui se propage par bonds dans toutes les directions. En s'approchant de la terre, il peut frapper n'importe quel objet. Le but de tout parafoudre est de devenir le point de décharge du coup de foudre, afin que son impact soit contrôlé et ne cause pas de dommages aux personnes ou aux infrastructures.
Contrairement aux autres paratonnerres, le dispositif ESE émet un traceur ascendant continu avec un temps d'avance, de sorte qu'il anticipe le coup de foudre descendant et peut le rattraper avant qu'il ne frappe tout autre objet dans son rayon de protection. C'est ce temps d'avance qui détermine le rayon de protection : plus le traceur ascendant émis par le paratonnerre est avancé, plus la hauteur à laquelle il capturera le traceur descendant de la foudre sera grande, et donc plus la zone de protection contre la foudre sera grande.
Avec plus de 35 ans d'expérience dans les systèmes de protection contre la foudre, voici les questions les plus fréquemment posées sur les terminaux aériens ESE auxquelles les spécialistes d'Aplicaciones Tecnológicas ont répondu :
Quel rayon un dispositif ESE peut-il protéger ?
Le rayon de protection d'un dispositif ESE dépend de son temps d'avance, du niveau de protection de la structure qu'il protège et de sa hauteur au-dessus du point à protéger. Le temps d'avance le plus long qui peut être appliqué, selon la réglementation, est de 60 µs. Les paratonnerres ayant ce temps peuvent protéger plus de 100 mètres, bien que cela dépende toujours du niveau de protection et de la hauteur.
Pour tous les calculs, il existe 3 sections de hauteur différentes, toutes deux appliquant la norme UNE21186 et le CTE (Code Technique de la Construction) :
Entre la pointe et 2 mètres en dessous, le paratonnerre n'est pas considéré comme offrant une protection (un arc électrique peut se produire, ce qui ferait que la décharge serait dirigée vers l'objet supposé protégé)
Entre 2 et 5 mètres, le rayon de protection varie très fortement (de l'ordre de quelques dizaines de mètres)
A partir de 5 mètres, le rayon de protection ne varie pratiquement pas.
L'important est de protéger le toit du bâtiment (surtout les angles) et tous les éléments qui s'y trouvent. Pour cette raison, Aplicaciones Tecnológicas recommande d'installer le paratonnerre sur un mât de 6 mètres, et caractérise le rayon de protection de ses paratonnerres pour cette hauteur dans chaque Niveau de Protection.
Le conducteur de descente peut-il être en contact avec la structure métallique ?
La norme (UNE21186) considère qu'un système isolé est un système dans lequel le courant de foudre n'est pas en contact avec la structure à protéger, même pas à une distance à laquelle une étincelle peut être produite. En pratique, cela signifie que les systèmes isolés sont uniquement ceux qui sont installés sur un mât autoportant ou sur un élément extérieur à la structure.
Si le système n'est pas isolé, le courant de foudre sera en contact avec la structure, qu'elle soit métallique ou non. Une couverture pour le conducteur, un tube en plastique ou un collier de serrage en matériau isolant n'est pas du tout un obstacle au courant de foudre. Il est donc important de savoir que le courant sera distribué dans toute la structure métallique. En fait, la réglementation recommande cette distribution, car elle implique de multiples chemins pour la décharge, minimisant le courant en chaque point et augmentant en même temps le potentiel dans toute la structure.
Le conducteur de descente peut-il passer par un tuyau de descente ?
Le conducteur de descente d'un parafoudre doit être le plus direct possible et installé de préférence sur la façade extérieure. La norme UNE21186 envisage la possibilité du passage par l'intérieur, mais seulement s'il n'est pas possible de le faire par l'extérieur, car cela implique des difficultés de vérification et de maintenance et comporte un risque dû à la pénétration du courant de foudre à l'intérieur des bâtiments. Le maintien des distances de séparation et des liaisons équipotentielles peut prévenir les étincelles, mais pas les surtensions.
Toutefois, s'il est inévitable que le conducteur de descente doive être acheminé à l'intérieur de la structure, la réglementation précise qu'il doit être acheminé dans un conduit spécifique ininflammable et isolé qui passe en tout ou en partie à l'intérieur de la structure.
A quoi sert l'éclateur et comment est-il installé ?
L'éclateur (également appelé éclateur d'isolement ou EIE) est un composant qui permet d'isoler électriquement les différentes parties conductrices d'une installation grâce à un éclateur de décharge qui, en cas de foudre, court-circuite et relie ces parties entre elles. Il est utilisé pour relier des éléments qui peuvent poser des problèmes s'ils sont habituellement connectés (par exemple, la corrosion) mais qui doivent être reliés entre eux lorsque la décharge se produit pour éviter les étincelles dangereuses. Ils sont généralement utilisés pour relier le mât d'antenne et d'autres éléments métalliques sur le toit au conducteur de descente, ainsi que pour relier la mise à la terre du parafoudre à la mise à la terre générale du bâtiment.
Ils doivent être installés en parallèle avec le conducteur de descente, sans jamais l'interrompre, car cela séparerait le parafoudre de la terre et l'empêcherait de fonctionner.
Le LPS doit-il avoir un système de mise à la terre séparé ?
Selon la norme UNE21186, un système de mise à la terre doit être installé pour chaque conducteur de descente du parafoudre, avec au moins deux électrodes et une valeur de résistance inférieure à 10Ω. Trois électrodes verticales sont généralement installées en formant un triangle dont les côtés sont égaux à leur longueur, car il a été prouvé que c'est la forme qui dissipe le mieux et le plus rapidement le courant de foudre dans la terre.
Toujours selon les normes, il est conseillé que tous les systèmes de mise à la terre du bâtiment soient connectés. Normalement, un éclateur isolé est utilisé pour connecter la mise à la terre du parafoudre à la mise à la terre générale, afin d'éviter d'éventuels problèmes de bruit ou de corrosion.
Dans tous les cas, la prise de terre est un élément essentiel du système de protection contre la foudre et il est important qu'elle soit réalisée directement en aval du conducteur de descente.
DAT CONTROLER® REMOTE, un paratonnerre à technologie avancée
Le paratonnerre DAT CONTROLER® REMOTE d'Aplicaciones Tecnológicas S.A. est doté de la toute dernière technologie en matière de dispositifs d'émission précoce d'ondes. De plus, au sein de la gamme Smart Earthing and Lightning Solutions, le paratonnerre intelligent DAT CONTROLER® REMOTE dispose d'un autodiagnostic de la tête de la tige et d'une communication via IoT du résultat, pour superviser à distance le bon fonctionnement de l'équipement.
DAT CONTROLER® REMOTE fait partie de la gama Smart Lightning and Earthing Solutions, una línea que aplica tecnología inteligente de vanguardia y consigue la optimización completa de los SPCR mediante la integración de algoritmos y Big Data en los sistemas de control automatizados.
Si vous voulez en savoir plus sur les terminaux d'air d'émission Early Streamer, vous pouvez nous contacter à ce lien.