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Un système de protection contre la foudre technologiquement avancé.

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nVent ERICO System 3000 est le fruit d’années de recherche. Les versions antérieures du System 3000 ont servi de pierre angulaire aux progrès récents suite à de nombreuses études sur le terrain, des essais haute tension en intérieur et extérieur à la pointe de la technologie, et grâce au soutien à la recherche en modélisation informatique. Ces recherches approfondies ont donné lieu à la publication d’articles techniques et de journaux contenant les informations les plus récentes. Les caractéristiques exceptionnelles de ce système permettent une capture et un contrôle efficace du coup de foudre.

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Composants du nVent ERICO System 2000


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1) Paratonnerre nVent ERICO Dynasphere

Le paratonnerre nVent ERICO Dynasphere constitue un point privilégié pour les décharges de la foudre, qui frapperaient et endommageraient sinon une structure sans protection et/ou son contenu. La fonction principale d’un paratonnerre ou d’un système de terminaison d’air consiste à capter le coup de foudre et à le diriger vers un point choisi pour que le courant de décharge soit transporté par le ou les conducteur(s) descendant(s) vers le système de mise à la terre. 

2) Conducteur nVent ERICO Ericore

Les conducteurs nVent ERICO Ericore offrent un chemin isolé à faible impédance depuis le paratonnerre au système de mise à la terre pour conduire le courant de la foudre vers la terre sans développer des tensions excessivement élevées. Ce câble est constitué de matériaux diélectriques sélectionnés avec soin, qui créent un équilibre capacitif et contribuent à garantir l’intégrité de l’isolation dans des conditions d’impulsion élevées. 

3) Mâts en porte-à-faux et haubanés

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

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 mise à la terre qui se doit d’être faible.

La méthode du volume de collecte pour le placement de paratonnerres


Des paratonnerres ou paratonnerres à tige peuvent être installés sur une structure en fonction des divers modèles actuellement utilisés pour la protection contre la foudre. Le moyen le plus courant est la méthode de la sphère fictive (MSF), qui se fonde sur le modèle électrogéométrique simple (EGM) pour la distance d’amorçage. Par contraste, la méthode électrogéométrique détermine l’emplacement idéal d’un système de protection contre la foudre en utilisant le modèle du rayon attractif (Ra) d’Eriksson, qui utilise le courant de foudre pour calculer le rayon de protection fourni par un système de protection contre la foudre. La méthode électrogéométrique prend en compte les caractéristiques du bâtiment, en évaluant les critères physiques de rupture de l’air et l’intensification du champ électrique créé par différents points d’une structure. Il utilise ensuite ces informations pour fournir le système de protection contre la foudre optimal pour cette structure spécifique. Le résultat est le placement le plus efficace du paratonnerre pour un niveau d’efficacité d’interception sélectionné.

Idéal pour :

  • Une architecture complexe ne permet pas d’appliquer la méthode d’installation standard.
  • Protection des sous-stations en conformité avec la norme IEEE 998.
  • Des applications pour lesquelles aucune méthode d’installation conventionnelle n’est spécifiée et pour lesquelles une solution améliorée est avantageuse.

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