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nVent ERICO System 1000

Pièces du nVent ERICO System 1000

Système de protection contre la foudre à amorçage (ESE)

Dans des conditions d’orage, lorsque le traceur descendant de la foudre s’approche du niveau du sol, un traceur ascendant peut être créé par n’importe quelle surface. La série nVent ERICO Interceptor ESE-i génère des impulsions de magnitude et de fréquence contrôlées à la pointe du terminal pendant les champs statiques élevés précédant une décharge de foudre. Cette action permet de créer un traceur ascendant depuis la borne qui se propage vers le traceur descendant et provenant du nuage de tonnerre. Ces paratonnerres à dispositif d’amorçage (ESEAT) sont conformes à l’édition 2011 de NFC 17-102. Les exigences de conception, les calculs du niveau de protection et le rayon de protection ont été obtenus à partir de cette norme et de normes ESE semblables. Grâce à son circuit de contrôle interne, la série nVent ERICO Interceptor ESE-i permet le déclenchement précoce d’un traceur ascendant par rapport aux autres composants passifs.

La série nVent ERICO Interceptor ESE-i a été longuement testée dans un laboratoire indépendant de haute tension, conformément aux exigences révisées de 2011 de la norme française NFC 17-102. Les essais, tels que définis dans la norme, ont été conçus pour simuler des conditions survenant dans la nature et permettre de comparer la performance de différents types de protections contre la foudre.

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Composants du nVent ERICO System 1000


Graphique d’installation du nVent ERICO System 1000

1) Bornes de la série nVent ERICO Interceptor ESE-i

Conçues et testées conformément à NFC 17-102 et aux normes similaires. Ces terminaux de dispositifs à amorçage sont disponibles en trois modèles pour s’adapter aux exigences spécifiques du site. Convient à un grand nombre de systèmes de conducteurs descendant, notamment le ruban, le conducteur toronné et le conducteur nVent ERICO Ericore.

2) Mâts en porte-à-faux et haubanés

Mâts de montage disponibles pour des installations en porte-à-faux ou haubanées sur des structures.

3) Conducteurs conventionnels et isolés

Les conducteurs de protection contre la foudre sont conçus pour gérer les flux de courant électrique de haute intensité et de courte durée produits par un coup de foudre. Les conducteurs conventionnels nVent ERICO sont proposés dans une variété de matériaux et d’enroulements. Le système de conducteur de descente isolé nVent ERICO (ISOnV) est également disponible pour une utilisation avec les installations du System 1000.

4) Compteur d’événements de foudre nVent ERICO

Surveillez une installation du System 3000 avec un compteur d’événements de foudre. Enregistre le nombre, l’heure et la date des coups de foudre en vue de la récupération lors des inspections.

5) Système de mise à la terre

Le système de mise à la terre doit avoir une faible impédance pour disperser l’énergie de la foudre. Puisque la décharge électrique d’un éclair est composée d’éléments haute fréquence, nous sommes particulièrement concernés par le paramètre électrique d’un système de mise à la terre qui est dépendant de la fréquence, à savoir l’impédance, mais également par la valeur de résistance de terre qui se doit d’être faible.

Principes de conception de la norme NFC 17-102


La conception et l’installation des bornes doivent être réalisées en conformité avec les exigences de la norme française NFC 17-102. En plus des exigences relatives à l’emplacement des bornes, la norme exige un minimum de deux chemins vers le sol par borne pour les systèmes de conducteurs non isolés. Une section transversale du conducteur descendant de ≥50 mm2 est spécifiée.

Selon la norme NFC 17-102:2011, le rayon de protection standard (Rp) de la série ESE-i est lié à ΔT, au niveau de protection I, II, III ou IV (tels que calculés dans la norme EN 62305-2) et à la hauteur (h) de la série ESE-i au-dessus de la structure ou de l’élément à protéger (définie par la norme NFC 17-102 comme un minimum de 2 m).

Idéal pour :

  • la conformité à la norme NFC 17-102 ;
  • des structures basses et tentaculaires où les méthodes conventionnelles seraient trop coûteuses ; et
  • des applications pour lesquelles aucune méthode d’installation conventionnelle n’est spécifiée et pour lesquelles une solution améliorée est avantageuse.

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