در سال 2021، مرکز استانداردهای IEC گزارش داد که تنها در اروپا سالانه بیش از 2 میلیون صاعقه با ولتاژهای بالای 100 میلیون ولت ثبت می‌شود. چنین آمار دقیقی، ضرورت استفاده از تجهیزات صاعقه‌گیر پیشرفته مانند صاعقه‌گیرهای اکتیو یا الکترونیکی (Early Streamer Emission – ESE) را کاملاً توجیه می‌کند. مهندسان برق و متخصصان حفاظت الکتریکی برای تأمین امنیت سازه‌ها، از این فناوری استفاده می‌کنند تا نه‌تنها تخلیه الکتریکی را منحرف کنند، بلکه مکان و زمان برخورد صاعقه را به دقت کنترل نمایند.

تعریف علمی صاعقه‌گیر اکتیو (ESE) و تفاوت آن با نوع پسیو

مهندسان، صاعقه‌گیرهای اکتیو را تجهیزاتی تعریف می‌کنند که با انتشار زودهنگام جریان یونیزه در فاز اولیه تشکیل صاعقه (Step Leader)، مسیر تخلیه را به سمت خود هدایت می‌کنند. این عملکرد با بهره‌گیری از مدارهای الکترونیکی و سامانه‌های ولتاژ بالا صورت می‌گیرد. برخلاف صاعقه‌گیر پسیو (مثل میله فرانکلین) که تنها منتظر برخورد مستقیم صاعقه است، صاعقه‌گیر ESE به‌صورت فعال، زبانه صاعقه را زودتر جذب می‌کند.

اگر به دنبال حفاظت حرفه‌ای در برابر صاعقه هستید، محصولات OBO انتخاب مطمئنی برای شما هستند.

اصول عملکرد صاعقه‌گیرهای ESE بر اساس مستندات علمی

تحقیقات انجام‌شده توسط دانشگاه پاریس-سود و آزمایشگاه‌های مستقل مانند INERIS فرانسه نشان می‌دهد که صاعقه‌گیرهای ESE از مکانیزم «پیش‌فعال‌سازی یونیزاسیون» استفاده می‌کنند. این مکانیزم شامل مراحل زیر است:

  1. تشخیص پتانسیل میدان الکتریکی: مدار تشخیص‌دهنده داخلی دستگاه، میدان الکتریکی اتمسفر را سنجش می‌کند. زمانی‌که اختلاف پتانسیل از 10 کیلوولت بر متر فراتر رود، سامانه فعال می‌شود.
  2. شارژ خازن داخلی: واحد ذخیره انرژی دستگاه، از میدان الکتریکی محیط برای شارژ خود استفاده می‌کند. این فرآیند معمولاً در کمتر از 1 میلی‌ثانیه انجام می‌شود.
  3. تخلیه الکترونیکی کنترل‌شده: بلافاصله پس از شارژ، مدار تحریک‌کننده، یک پالس ولتاژ بالا (بیش از 400 کیلوولت) به نوک صاعقه‌گیر اعمال می‌کند. این تخلیه، یک کانال یونیزه ایجاد می‌کند که مسیر زبانه صاعقه را به سمت نوک صاعقه‌گیر هدایت می‌نماید.

اصول عملکرد صاعقه‌گیرهای ESE بر اساس مستندات علمی

استانداردهای بین‌المللی مرتبط با صاعقه‌گیرهای اکتیو

تا سال 2023، سه استاندارد معتبر بین‌المللی به‌طور مستقیم به طراحی و آزمون صاعقه‌گیرهای ESE پرداخته‌اند:

  • NF C 17-102:2011 فرانسه: این استاندارد اصلی‌ترین مرجع آزمون عملکرد ESE محسوب می‌شود و فرآیند تست در فاصله زمانی دقیق 10-30 نانوثانیه برای پیش‌فعال‌سازی را الزام می‌داند.
  • UNE 21186 اسپانیا: این استاندارد به موضوع شعاع حفاظتی و نحوه تعیین ارتفاع نصب صاعقه‌گیر می‌پردازد.
  • CTC INERIS Report No. DRA-09-136547-05690A: در این گزارش، آزمایش‌های میدانی ESE در شرایط شبیه‌سازی‌شده رعد و برق ارائه شده‌اند و اعتبار عملکرد دستگاه در محیط واقعی اثبات شده است.

محاسبه شعاع حفاظتی صاعقه‌گیرهای اکتیو

طبق فرمول استاندارد NF C 17-102، شعاع حفاظتی (Rp) صاعقه‌گیر اکتیو به صورت زیر محاسبه می‌شود:

Rp = √[2 × h × ΔT × V]

که در آن:

  • h: ارتفاع نصب صاعقه‌گیر نسبت به سطح مرجع (متر)
  • ΔT: زمان پیش‌فعال‌سازی دستگاه (ثانیه)، معمولاً بین 10 تا 60 میکروثانیه
  • V: سرعت انتشار زبانه صاعقه (تقریباً 106 متر بر ثانیه)

برای مثال، یک صاعقه‌گیر با ΔT برابر با 60 میکروثانیه و ارتفاع نصب 6 متر، شعاع حفاظتی حدود 79 متر را فراهم می‌کند. مهندسان طراح، با استفاده از نرم‌افزارهایی مانند AutoCAD یا Revit و پلاگین‌های مخصوص حفاظت صاعقه، این شعاع را روی پلان سازه مدل‌سازی می‌کنند.

محل نصب و الزامات اجرایی

متخصصان حفاظت صاعقه بر اساس نتایج مدل‌سازی میدان الکتریکی و ارزیابی خطرات (Lightning Risk Assessment بر اساس IEC 62305-2)، صاعقه‌گیرهای اکتیو را در بلندترین نقطه سازه نصب می‌کنند. برخی الزامات اصلی نصب عبارتند از:

  • نصب حداقل 2 متر بالاتر از سقف بالاترین قسمت ساختمان
  • اتصال مستقیم بدنه صاعقه‌گیر به سیم هادی نزولی با مقاومت کمتر از 10 اهم
  • استفاده از سیم ارت با سطح مقطع حداقل 50 میلی‌متر مربع (برای مس) یا 70 میلی‌متر مربع (برای آلومینیوم)

مقایسه عملی عملکرد ESE با صاعقه‌گیرهای معمولی

در پروژه نیروگاه خورشیدی کرمان در سال 2022، مهندسان پس از ثبت دو برخورد صاعقه به پنل‌های خورشیدی، صاعقه‌گیر ESE با ΔT = 60μs نصب کردند. در بازه 12 ماه پس از نصب، سنسورهای میدان مغناطیسی هیچ برخورد مستقیمی به سطح پنل‌ها ثبت نکردند. در حالی‌که در همان منطقه، ساختمان‌هایی با صاعقه‌گیرهای میله‌ای معمولی، در همین بازه زمانی، 3 مورد آسیب به تجهیزات الکترونیکی گزارش کردند.

تکنولوژی‌های روز در طراحی صاعقه‌گیرهای الکترونیکی

تولیدکنندگان معتبر مانند INGESCO (اسپانیا) و ABB (سوئیس) از فناوری‌هایی مانند:

  • مدارهای تشخیص پالس میدان با زمان پاسخ زیر 50 نانوثانیه
  • پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی با کلاس C5-M
  • مدارهای حفاظت داخلی در برابر جریان برگشتی

استفاده می‌کنند تا عمر مفید صاعقه‌گیرها را تا بیش از 25 سال تضمین کنند. تمامی این اطلاعات در کاتالوگ‌های فنی معتبر آن‌ها ثبت شده و در آزمایشگاه‌های TUV Rheinland و CEM فرانسه مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

تکنولوژی‌های روز در طراحی صاعقه‌گیرهای الکترونیکی

نکات کلیدی برای انتخاب و خرید صاعقه‌گیر اکتیو

متخصصان باید هنگام انتخاب صاعقه‌گیر، این فاکتورها را دقیق بررسی کنند:

  1. ΔT مستندشده: هرچه ΔT بیشتر باشد، شعاع حفاظت وسیع‌تری فراهم می‌شود. دستگاه‌هایی با ΔT بالای 60μs برای تاسیسات صنعتی توصیه می‌شوند.
  2. تأییدیه استاندارد NF C 17-102:2011: تنها دستگاه‌هایی که گواهینامه رسمی از آزمایشگاه‌های معتبر دارند قابل اعتمادند.
  3. مقاومت در برابر شرایط محیطی: انتخاب صاعقه‌گیرهای با استاندارد IP66 برای مناطق پررطوبت الزامی است.
  4. مدار حفاظت داخلی: دستگاه‌هایی که بدون حفاظت داخلی عرضه می‌شوند در برابر جریان‌های برگشتی آسیب‌پذیرند.

نتیجه‌گیری: انتخاب علمی و اجرای تخصصی صاعقه‌گیر اکتیو

اطلاعات معتبر و داده‌های میدانی نشان می‌دهند که صاعقه‌گیرهای اکتیو با مکانیزم انتشار زودهنگام، به‌صورت مؤثر و مهندسی‌شده، حفاظت برتری نسبت به سیستم‌های پسیو ایجاد می‌کنند. بر اساس گزارش رسمی INERIS، شعاع حفاظتی این صاعقه‌گیرها در شرایط مشخص تا 120 متر قابل افزایش است و در پروژه‌های صنعتی، شهری و زیرساختی نقش حیاتی ایفا می‌کنند.

پیشنهادات کاربردی برای مهندسان:

  • از نرم‌افزار DEHNsupport Toolbox برای محاسبه سطح خطر و تعداد صاعقه‌گیر استفاده کنید.
  • قبل از خرید، کد گواهینامه NF C 17-102 را از سازنده درخواست کرده و صحت آن را در وب‌سایت‌های رسمی مانند بررسی کنید.
  • پس از نصب، هر ساله مقاومت زمین و صحت عملکرد الکترونیکی دستگاه را با تجهیزات حرفه‌ای مانند Fluke Earth Ground Tester 1625 ارزیابی کنید.

با پیروی از دستورالعمل‌های مستند و تخصصی، می‌توان تاسیسات را با دقتی مهندسی‌شده از خطرات صاعقه محافظت کرد.

مقایسه عملکرد سرج ارستر DC با سرج ارستر AC

سرج ارستر یا همان وسیله حفاظت در برابر اضافه‌ولتاژ، همانند سدی مستحکم در برابر موج‌های مخرب انرژی عمل می‌کند. هرگاه رعد و برق، نوسان شبکه یا خطای ناگهانی، برق را از مسیر عادی‌اش منحرف کند، این محافظ به سرعت وارد میدان می‌شود؛ گویی ضربه‌گیر جریان‌های سرکش است. وظیفه‌اش نه خاموش کردن انرژی، بلکه هدایت آن به مسیری امن است تا دستگاه‌های حساس در امان بمانند. در این مقاله ما به شما نحوه انتخاب صحیح سرج ارستر مناسب با هر مکان را معرفی می‌کنیم و راه‌های استعلام قیمت خرید انواع سرج ارستر با برندهای معتبر را معرفی می‌کنیم پس تا انتهای این مقاله همراه با امید بنیان عمران نماینده رسمی OBO ایران باشید.

انتخاب سرج ارستر مناسب برای هر مکان

سرج ارستر چیست؟

سرج ارستر (Surge Arrester یا SPD — دستگاه حفاظت در مقابل ولتاژ گذرا) نوعی قطعه الکتریکی است که برای دفع یا کاهش اثرات مخرب افزایش ناگهانی ولتاژ طراحی شده است. در حالت عادی، سرج ارستر تأثیر چشم‌گیری بر مدار ندارد — مقاومت آن بسیار زیاد است و جریان عبوری ناچیز است. اما وقتی یک پالس ولتاژی گذرا (مثلاً بر اثر صاعقه، نوسان سوییچینگ، قطع و وصل ناگهانی بار سنگین و امثال آن) بوجود می‌آید، اگر ولتاژ از حد آستانه معینی فراتر رود، سرج ارستر به عنوان یک مسیر هادی عمل می‌کند و جریان اضافی را به زمین یا نول منتقل می‌کند، تا ولتاژ وارد شده به تجهیزات کاهش یابد و آسیب به آنها نرسد.

اجزاء و فناوری‌های معمول

برای تحقق آن‌چه در بالا گفتیم، از قطعاتی با مشخصات غیرخطی استفاده می‌شود، که ویژگی مقاومت متغیر با ولتاژ دارند:

  1. وریستور (MOV — Metal Oxide Varistor): مقاومت آن در ولتاژ نرمال بالا است؛ اما وقتی ولتاژ افزایش یابد، مقاومت به شدت کاهش یافته و جریان را به زمین منحرف می‌کند. 
  2. ترانسدیود / دیودهای کاهنده ولتاژ: در برخی انواع سرج ارسترها برای کنترل ولتاژهای گذرا به کار می‌روند. 
  3. لوله تخلیه گازی (GDT — Gas Discharge Tube) یا اسپارک گپ: وقتی اختلاف پتانسیل به حدی برسد که گاز بین الکترودها یونیزه شود، مسیر تخلیه جریان برقرار می‌شود. 

به طور کلی، ترکیبی از این فناوری‌ها ممکن است در یک SPD به کار رود تا کارکرد مطمئن‌تر و ظرفیت تحمل بالاتری داشته باشد.

ساختار داخلی و اجزای اصلی

اجزاء
توضیح و نقش

متال اکسید وارستور (Metal Oxide Varistor — MOV)

رایج‌ترین جزء در سرج ارسترهای امروزی است. در ولتاژ عادی، MOV مقاومت بسیار بالا دارد و جریان عبور نمی‌دهد؛ اما وقتی ولتاژ به آستانه معینی برسد، آن را به حالت هادِر تبدیل می‌کند و جریان اضافی را به زمین هدایت می‌کند. 

گپ گازی یا لوله تخلیه (Gas Discharge Tube — GDT)

وقتی ولتاژ ناگهانی از مقدار معینی فراتر رود، گاز داخل لوله یونیزه شده و جریان از طریق آن به زمین راه می‌یابد. پس از پایان پیک، گاز خاموش می‌شود و دوباره مقاومت بالا برقرار می‌گردد.

عایق و هسته ساختاری

لایه‌های عایقی برای تحمل ولتاژ عادی و جداسازی داخلی اجزاء از هم به کار می‌روند. همچنین، ترکیبی از لایه‌های چینی یا سرامیکی در ساختار به‌منظور مقاومت در برابر شرایط محیطی است.

مدارهای پشتیبان و حفاظتی

گاهی قطع‌کنندهٔ اضافی (Fuse) یا مدارهای نظارتی اضافه می‌شوند تا در صورت آسیب جدی از بروز خرابی یا آتش‌سوزی جلوگیری کنند.

عملکرد و روند کاری

عملکرد سرج ارستر را می‌توان به مراحل زیر تفکیک کرد:

  1. ولتاژ عادی
    در شرایط معمول شبکه، ولتاژ در محدوده مجاز است و MOV شبیه مدار باز (با مقاومت بسیار بالا) عمل می‌کند، یعنی جریان قابل‌توجهی از آن عبور نمی‌کند. دستگاه محافظ عملاً در حالت غیرفعال است. 

  2. وقوع اضافه‌ولتاژ گذرا
    وقتی اتفاقی مثل صاعقه، قطع و وصل مفاجئ بار، یا روشن/خاموش شدن تجهیزات بزرگ رخ دهد، ولتاژ پیچیده‌ای پدید می‌آید که ممکن است از ولتاژ کار عادی خیلی بیشتر باشد. این ولتاژ گذرا به اجزای شبکه منتقل می‌شود. 

  3. تشخیص آستانه و هدایت جریان
    اگر ولتاژ از آستانهٔ تعریف‌شده فراتر رود، MOV وارد حالت هادِر می‌شود و جریان اضافی را به زمین هدایت می‌کند. در مدل‌هایی که از گپ گازی استفاده می‌شود، وقتی ولتاژ بیشتر از نقطهٔ جرقه باشد، گاز داخل لوله تخلیه یونیزه شده و جریان به زمین منتقل می‌شود. 

  4. کاهش ولتاژ عبوری و محافظت از تجهیزات
    جریان اضافی به زمین فرستاده می‌شود و ولتاژ باقی‌مانده در بخش‌های محافظت‌شده کاهش می‌یابد تا به سطحی برسد که تجهیزات بتوانند آن را تحمل کنند بدون آسیب. 

  5. بازگشت به حالت عادی
    پس از کاهش پیک ولتاژ، MOV یا گپ گازی به حالت اولیه برمی‌گردد (مقاومت بالا، جریان ناچیز). به زبان دیگر، سرج ارستر فقط در لحظات بحران وارد میدان می‌شود. 

برای خرید انواع سرج ارستر خورشیدی و یا آگاهی از قیمت انواع سرج ارستر فتوولتائیک بر روی لینک کلیک نمایید، شرکت امید بنیان عمران تنها نماینده رسمی سرج ارستر OBO در ایران

چرا انتخاب درست سرج ارستر مهم است؟

انتخاب دقیق سرج ارستر نه فقط یک گزینهٔ فنی، بلکه ضامن سلامت و دوام تجهیزات برقی است. در ادامه به بررسی اهمیت این انتخاب و تأثیرش بر افزایش عمر دستگاه‌ها می‌پردازم:

  1. اگر سرج ارستر دارای ولتاژ و جریان نامی مناسب نباشد، ممکن است در برابر ولتاژهای گذرا شدید نتواند عمل کند و جریان زیاد آسیب‌زننده را به تجهیزات برساند. 
  2. همچنین کیفیت عملکرد بستگی به پارامترهایی مثل «ولتاژ شبانه‌روزی مجاز»، توان مصرفی، نوع عایق و مقاومت زمین دارد که باید با شرایط محیط نصب همخوانی داشته باشد.
  1. سرج ارسترها اغلب در معرض رطوبت، گردوغبار، تابش فرابنفش، دماهای بالا و پایین و بار مکانیکی قرار دارند. اگر محصول انتخابی برای این شرایط مناسب نباشد، یکی از اجزای حساس (مثل MOV یا بدنه عایق) ممکن است زودتر آسیب ببیند. 
  2. مقاومت در برابر اشعه UV، خوردگی، حرارت و نویزها در طول زمان، کلید دوام است.
  1. انتخاب مناسب باعث می‌شود از خرابی‌های ناگهانی جلوگیری شود که هزینهٔ تعمیر، تعویض و توقف تولید را به دنبال دارد. 
  2. هزینه اولیهٔ بیشتر برای سرج ارستر با مشخصات مناسب، در بلندمدت به صرفه‌تر خواهد بود چون تجهیزات گران‌قیمت کمتر آسیب می‌بینند.
  1. ولتاژهای گذرا می‌توانند باعث آسیب‌های داخلی در قطعات شوند، عملکرد آنها را نامتعادل کنند یا در مواردی باعث وقوع آتش‌سوزی شوند. انتخاب درست سرج ارستر از این خطرات می‌کاهد. 
  2. همچنین رعایت استانداردهای بین‌المللی و ملی در انتخاب و نصب سرج ارستر می‌تواند خطرات را کاهش دهد و ایمنی سیستم را تضمین کند.

تأثیر انتخاب صحیح بر افزایش عمر تجهیزات

  1. ممانعت از آسیب تدریجی
    ولتاژهای گذرا، حتی اگر قابل ‌مشاهده نباشند، با عبور مکرر خود باعث تخریب تدریجی عایق‌ها، کاهش کارایی قطعات نیم‌رسانا یا آسیب به تراشه‌ها می‌شوند. سرج ارستر مناسب، این ولتاژها را جذب یا منحرف می‌کند.
  2. حفظ مشخصات اصلی دستگاه‌ها
    تجهیزات برقی، خصوصاً آنهایی که حساسیت الکتریکی بالایی دارند (مثل دستگاه‌های مخابراتی، plc ها، رایانه‌ها و …)، برای کارکرد بهینه به ولتاژ و جریان منظم نیاز دارند. نوسان زیاد می‌تواند موجب خرابی یا تغییر در عملکرد آنها شود. انتخاب مناسب سرج ارستر به حفظ این ثبات کمک می‌کند
  3. افزایش زمان بین تعمیرات یا تعویض‌ها
    با کاهش صدمات ناشی از ولتاژهای ناگهانی، عمر مفید قطعات داخلی بیشتر شده و نیاز به تعمیرات مکرر کاهش می‌یابد. این امر هزینهٔ کل مالکیت (Total Cost of Ownership) را کاهش می‌دهد.
  4. عملکرد مداوم و جلوگیری از اختلالات
    در محیط‌های صنعتی یا زیرساختی، توقف یک دستگاه یا کل خط تولید به علت خرابی برقی می‌تواند خسارات بزرگی داشته باشد. انتخاب درست سرج ارستر باعث می‌شود احتمال این نوع اختلالات به حداقل برسد.

معرفی انواع سرج ارستر از نظر کاربرد

انواع سرج ارستر بر اساس کاربرد و محیط عملیاتی متفاوت‌اند. در ادامه انواع مهم AC، DC و مخابراتی را معرفی کرده و ویژگی‌ها و تفاوت‌هایشان را بررسی می‌کنم:

  1. این نوع برای شبکه‌های برق شهری، صنعتی و ولتاژهای متناوب استفاده می‌شوند. وظیفهٔ آن‌ها مقابله با نوسانات ولتاژ، ایجاد اضافه‌ولتاژ ناشی از کلیدزنی، رعدوبرق القایی، نویز و غیره است. 
  2. سرج ارسترهای AC باید مقاومت عایقی در ولتاژ عادی بالا داشته باشند و قادر باشند ولتاژهای گذرا را بدون آسیب تحمل کنند. 
  3. به دسته‌بندی استاندارد SPD در AC توجه می‌شود: مثل Type 1 (محافظت در محل ورود شبکه، در معرض رعدوبرق مستقیم)، Type 2 (پایین‌تر، محافظت در تابلو توزیع و درون ساختمان) و Type 3 (نزدیک تجهیزات حساس).
  1. کاربرد در سیستم‌هایی با جریان مستقیم، مثل سیستم‌های خورشیدی (PV)، باتری‌ها، سیستم‌های ذخیره انرژی، تابلوهای تغذیه DC در مخابرات و غیره. 
  2. تفاوت مهم: در DC برخلاف AC، ولتاژ صفر-crossing وجود ندارد — یعنی جریان و ولتاژ یک‌طرفه‌اند. این یعنی قوس الکتریکی (arc) پس از وقوع بیشتر دوام می‌آورد و باید جداسازی حرارتی، مدار قطع و محافظت بیشتری در طراحی وجود داشته باشد. 
  3. سرج ارسترهای DC معمولاً برای ولتاژهای نامی خاص DC انتخاب می‌شوند و باید قطبیت و توان تحمل پالس‌های گذرا را داشته باشند.
  1. مخصوص خطوط مخابراتی، تجهیزات انتقال داده، پست مخابراتی، تأسیسات فیبرنوری، تجهیزات برق DC در مرکز داده‌ها، و غیره. کارشان حفاظت سیگنال‌ها، منبع تغذیه مخابراتی و تجهیزات حساس در برابر تداخل ولتاژ، رعدوبرق القایی و جهش ولتاژ است. 
  2. نمونه: «stack arrester» برای برق ۴۸ V DC در تجهیزات مخابراتی که چند واحد سرج ارستر کوچک را تضمین می‌کند تا حجم مدار را کم کند ولی حفاظت را حفظ نماید. 
  3. همچنین در مخابرات نیاز به محافظت برای خطوط سیگنال (مثلاً Ethernet، خطوط تلفن) است که ممکن است با تجهیزات AC/DC ادغام شوند یا نیاز به سرج ارسترهای خاص داشته باشند.

تأثیر انتخاب صحیح بر افزایش عمر تجهیزات

  1. ممانعت از آسیب تدریجی
    ولتاژهای گذرا، حتی اگر قابل ‌مشاهده نباشند، با عبور مکرر خود باعث تخریب تدریجی عایق‌ها، کاهش کارایی قطعات نیم‌رسانا یا آسیب به تراشه‌ها می‌شوند. سرج ارستر مناسب، این ولتاژها را جذب یا منحرف می‌کند.
  2. حفظ مشخصات اصلی دستگاه‌ها
    تجهیزات برقی، خصوصاً آنهایی که حساسیت الکتریکی بالایی دارند (مثل دستگاه‌های مخابراتی، plc ها، رایانه‌ها و …)، برای کارکرد بهینه به ولتاژ و جریان منظم نیاز دارند. نوسان زیاد می‌تواند موجب خرابی یا تغییر در عملکرد آنها شود. انتخاب مناسب سرج ارستر به حفظ این ثبات کمک می‌کند
  3. افزایش زمان بین تعمیرات یا تعویض‌ها
    با کاهش صدمات ناشی از ولتاژهای ناگهانی، عمر مفید قطعات داخلی بیشتر شده و نیاز به تعمیرات مکرر کاهش می‌یابد. این امر هزینهٔ کل مالکیت (Total Cost of Ownership) را کاهش می‌دهد.
  4. عملکرد مداوم و جلوگیری از اختلالات
    در محیط‌های صنعتی یا زیرساختی، توقف یک دستگاه یا کل خط تولید به علت خرابی برقی می‌تواند خسارات بزرگی داشته باشد. انتخاب درست سرج ارستر باعث می‌شود احتمال این نوع اختلالات به حداقل برسد.

مقایسه ویژگی‌های کلیدی و تفاوت‌ها انواع سرج ارستر

ویژگی
AC
DC
مخابراتی

جریان عبوری پس از آستانه

جریان دوطرفه با صفر عبور (zero-crossing) که کمک می‌کند قوس راحت‌تر خاموش شود

ثابت — جریان همیشه در یک جهت حرکت می‌کند

بسته به اینکه خط سیگنال باشد یا منبع برق؛ اغلب حساسیت زیاد و نیاز به حفاظت دقیق با ولتاژ پایین‌تر

ولتاژ اسمی / قطبیت

ولتاژ اسمی متناوب و معمولاً بدون نگرانی از قطبیت

باید قطبیت مشخص باشد؛ ولتاژ DC نامی مهم است و طراحی باید مطابق باشد

منبع تغذیه DC مخابرات یا خطوط تلفنی معمولاً مقداری ولتاژ ثابت دارند؛ سیگنال و نویز تأثیرگذار است

استانداردها و زمان پاسخ

استانداردهای IEC/SPD برای AC، انواع Type 1-3؛ زمان پاسخ و ولتاژ باقیمانده (residual voltage) مهم است

استانداردهای DC مخصوص؛ زمان پاسخ باید سریع باشد و توان تحمل انرژی گذرا زیاد باشد

استانداردهای مخابراتی و الزامات محافظت سیگنال، اغلب نیاز به میرایی نویز و تماس زمین دقیق

محل نصب معمول

تابلوهای اصلی برق، ورودی ساختمان، تابلوهای توزیع

نزدیک تجهیزات DC، در تابلوهای PV یا منابع تغذیه-باتری

نزدیک تجهیزات مخابراتی، ورودی خطوط تلفن/داده/برق DC مراکز ارتباطی

طبقه‌بندی سرج ارسترها بر اساس استاندارد IEC

در استاندارد بین‌المللی IEC/EN 61643-11 (که مربوط به تجهیزات حفاظت در برابر ولتاژ گذرا در سیستم‌های برق کم‌ولتاژ است) تقسیم‌بندی خاصی برای سرج ارسترها وجود دارد که آن‌ها را بر اساس موقعیت نصب، شدت عملکرد و نوع امپالس‌هایی که باید تحمل کنند مشخص می‌کند.در ادامه، انواع نوع ۱ (Type 1)، نوع ۲ (Type 2) و نوع ۳ (Type 3) را شرح می‌دهم و تفاوت‌های‌شان را بیان می‌کنم:

دسته‌بندی در IEC / مفاهیم کلی

  1. در IEC 61643-11، تقسیم‌بندی بر پایه کلاس (Class) یا Waveform Test صورت می‌گیرد:
    •  - Class I ↔ Type 1 (امپالس ۱۰/۳۵۰ میکروثانیه)
    •  - Class II ↔ Type 2 (امپالس ۸/۲۰ میکروثانیه)
    •  - Class III ↔ Type 3 (امپالس ولتاژ ۱٫۲/۵۰ و جریان ۸/۲۰) 
  2. هدف این طبقه‌بندی، تضمین هماهنگی و همکاری بین لایه‌های حفاظتی مختلف (پله‌ای) است تا انرژی گذرا از مرحله به مرحله کاهش یابد و در نهایت به تجهیزات حساس آسیب نزند.

کاربرد و محل نصب

  1. نصب در ورودی اصلی سیستم برق (قبل از تابلو اصلی و اغلب قبل از کلید اصلی)
  2. در ساختمان‌هایی که سامانه صاعقه‌گیر دارند یا در مناطق پر ریسک صاعقه به کار می‌آید.
ویژگی‌های فنی
  1. باید جریان بسیار بزرگ صاعقه (امپالس شدید) را تحمل کند
  2. تحت آزمایش امپالس جریان ۱۰/۳۵۰ میکروثانیه قرار می‌گیرد (Test waveform 10/350 µs) 
  3. سطح حفاظت (Protection Level) نسبتا بالا دارد، یعنی ولتاژ باقیمانده پس از عملکرد، پایین نیست اما کافی باید باشد تا به تجهیزات آسیب نرساند.
محدودیت‌ها
  1. هزینهٔ ساخت و پیچیدگی بالا
  2. نیاز به زمین‌بندی قوی
  3. نمی‌تواند به تنهایی حفاظت کامل برای تمامی تجهیزات ارائه دهد؛ معمولا با Type 2 همراه می‌شود

کاربرد و محل نصب

  1. در تابلوهای توزیع داخلی (پست‌های میانی، تابلوهای فرعی)
  2. پس از Type 1 یا مستقل در ساختمان‌هایی که حتما نیاز به محافظت لایه‌ای دارند.
ویژگی‌های فنی
  1. امپالس تست برای Type 2 معمولاً ۸/۲۰ میکروثانیه است 
  2. طراحی شده برای مقابله با ولتاژهای گذرا ناشی از کلیدزنی، سوئیچینگ، القای مجاور صاعقه و سایر نوسان‌ها
  3. سطح حفاظت پایین‌تر از Type 1 در برابر جریان‌های بسیار شدید، ولی مناسب برای کاربردهای داخل ساختمان است.
مزایا
  1. مقرون‌به‌صرفه‌تر نسبت به Type 1
  2. ترکیب شدن با سیستم حفاظتی لایه‌ای برای کاهش اثر پالس‌های گذرا
  3. معمولاً در سیستم برق متوسط ساختمان به کار می‌آید.

کاربرد و محل نصب

  1. در نزدیکی تجهیزات حساس (نزدیک مصرف‌کننده نهایی)
  2. ممکن است به صورت ماژول پلاگ‌شدنی یا داخل تجهیزات تعبیه شود.
ویژگی‌های فنی
  1. ظرفیت تخلیه کم (توان محتوای انرژی پایین)
  2. تحت آزمایش امپالس ولتاژ ۱٫۲/۵۰ میکروثانیه و جریان ۸/۲۰ میکروثانیه قرار می‌گیرد 
  3. جهت حذف نوسانات کوچکی که تا این نقطه باقی مانده‌اند و نمی‌خواهند به تجهیزات برسند، طراحی شده است.
محدودیت‌ها
  1. نمی‌تواند در برابر پالس شدید صاعقه به تنهایی عمل کند
  2. باید حتما همراه با Type 1 یا Type 2 به کار رود.

معیارهای انتخاب سرج ارستر نوع شبکه

انتخاب سرج ارستر (Surge Protective Device یا SPD) مناسب برای حفاظت از سیستم‌های الکتریکی در برابر اضافه‌ولتاژهای گذرا، نیازمند در نظر گرفتن چندین پارامتر فنی و محیطی است. در ادامه، به بررسی مهم‌ترین معیارهای انتخاب سرج ارستر می‌پردازیم:

1. ولتاژ عملکرد دائم (U)

ولتاژ عملکرد دائم یا U، حداکثر ولتاژی است که سرج ارستر می‌تواند به‌طور مداوم بدون آسیب‌دیدگی تحمل کند. برای سیستم‌های فشار ضعیف، این مقدار باید حداقل ۱۰٪ بیشتر از ولتاژ نامی شبکه باشد. به‌عنوان مثال، در شبکه‌های ۲۳۰ ولت، ولتاژ عملکرد دائم باید حداقل ۲۵۳ ولت باشد. انتخاب سرج ارستر با ولتاژ عملکرد دائم مناسب، از آسیب به دستگاه‌ها در شرایط عادی جلوگیری می‌کند.

2. سطح حفاظت ولتاژ (Up)

Up، ولتاژ باقیمانده‌ای است که پس از عملکرد سرج ارستر در برابر اضافه‌ولتاژ باقی می‌ماند. این مقدار باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که از آسیب به تجهیزات حساس جلوگیری کند. توصیه می‌شود سطح حفاظت ولتاژ از ۸۰٪ ولتاژ ایمنی تجهیزات کمتر نباشد. انتخاب سرج ارستر با سطح حفاظت ولتاژ مناسب، تضمین‌کننده عملکرد صحیح دستگاه‌ها در برابر نوسانات ولتاژ است.

3. جریان تخلیه نامی (In) و جریان تخلیه ایمپالسی (Iimp)

  • In: جریان تخلیه نامی، حداکثر جریانی است که سرج ارستر می‌تواند در شرایط عادی بدون آسیب‌دیدگی تخلیه کند. برای سیستم‌های توزیع، این مقدار باید حداقل ۵ کیلوآمپر باشد.

  • Iimp: جریان تخلیه ایمپالسی، حداکثر جریانی است که سرج ارستر می‌تواند در برابر پالس‌های ولتاژ گذرا مانند رعدوبرق تحمل کند. برای سیستم‌های مجهز به سیستم حفاظت صاعقه، این مقدار باید حداقل ۱۲٫۵ کیلوآمپر باشد.

انتخاب سرج ارستر با جریان تخلیه مناسب، از آسیب به تجهیزات در برابر اضافه‌ولتاژهای شدید جلوگیری می‌کند.

4. نوع شبکه و سیستم زمین

نوع شبکه الکتریکی و سیستم زمین‌بندی (Earthing) تأثیر زیادی بر عملکرد سرج ارستر دارد. برای مثال:

  • در سیستم‌های TN-S و TT، اتصال سرج ارستر باید بین فاز و نول و همچنین بین نول و زمین (PE) انجام شود.
  • در سیستم‌های IT، به دلیل وجود زمین جداگانه، باید از سرج ارسترهای مخصوص این سیستم استفاده کرد.

انتخاب سرج ارستر متناسب با نوع شبکه و سیستم زمین، عملکرد بهینه و ایمنی سیستم را تضمین می‌کند.

5. حفاظت در برابر اضافه‌ولتاژهای موقت (Ut)

Ut، حداکثر ولتاژی است که سرج ارستر می‌تواند به مدت ۵ ثانیه بدون آسیب‌دیدگی تحمل کند. این مقدار باید برابر یا بزرگتر از اضافه‌ولتاژهای موقت (TOV) که انتظار می‌رود در تاسیسات اتفاق بیفتد، باشد. انتخاب سرج ارستر با توانایی تحمل Ut مناسب، از آسیب به تجهیزات در برابر اضافه‌ولتاژهای موقت جلوگیری می‌کند.

6. ریان اتصال کوتاه مورد انتظار (Isccr) و قطع جریان پیرو (Ifi)

  • Isccr: حداکثر جریان اتصال کوتاه مورد انتظار در نقطه نصب سرج ارستر است. این مقدار نباید از حداکثر جریان اتصال کوتاه سیستم کمتر باشد.
  • Ifi: جریان قطع پیرو، جریانی است که سرج ارستر می‌تواند پس از قطع اتصال کوتاه، بدون آسیب‌دیدگی تحمل کند. این مقدار باید برابر یا بزرگتر از جریان اتصال کوتاه مورد انتظار باشد.

انتخاب سرج ارستر با مشخصات Isccr و Ifi مناسب، از عملکرد صحیح سیستم در شرایط اتصال کوتاه و پس از آن اطمینان می‌دهد.

7. نوع اتصال و هماهنگی با سایر تجهیزات حفاظتی
اتصال سرج ارستر باید به‌گونه‌ای انجام شود که با سایر تجهیزات حفاظتی مانند فیوزها و کلیدهای مینیاتوری هماهنگ باشد. در سیستم‌های سه‌فاز، معمولاً از پیکربندی‌های ۱+۳ یا ۳+۱ برای نصب سرج ارستر استفاده می‌شود. همچنین، در سیستم‌های مجهز به RCD (Residual Current Device)، باید از سرج ارسترهایی استفاده کرد که با این تجهیزات تداخل نداشته باشند.

معیارهای انتخاب سرج ارستر برای ساختمان‌های مسکونی

در دنیای امروز، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره ما هستند. از لوازم خانگی گرفته تا سیستم‌های امنیتی، همه و همه به برق وابسته‌اند. اما آیا تاکنون به این فکر کرده‌اید که این تجهیزات در برابر نوسانات و اضافه‌ولتاژهای ناگهانی چقدر آسیب‌پذیرند؟ در این میان، سرج ارسترها به‌عنوان محافظانی بی‌صدا و مؤثر، نقش حیاتی در حفاظت از این تجهیزات ایفا می‌کنند.نوسانات ولتاژ، چه ناشی از صاعقه و چه به‌دلیل کلیدزنی‌های شبکه، می‌توانند آسیب‌های جدی به تجهیزات الکتریکی وارد کنند. سرج ارستر با تخلیه این اضافه‌ولتاژها به زمین، از ورود آن‌ها به مدار جلوگیری می‌کند و بدین ترتیب عمر مفید تجهیزات را افزایش می‌دهد.

نکات کلیدی در انتخاب و نصب سرج ارستر

  1. انتخاب نوع مناسب
    برای ساختمان‌های مسکونی، معمولاً از سرج ارسترهای نوع ۲ و ۳ استفاده می‌شود:
    • نوع ۲: برای حفاظت در برابر نوسانات ناشی از کلیدزنی‌ها و اضافه‌ولتاژهای داخلی مناسب است.
    • نوع ۳: برای حفاظت از تجهیزات حساس مانند تلویزیون، یخچال، کامپیوتر و سیستم‌های امنیتی توصیه می‌شود.
  2. توجه به ولتاژ عملکرد دائم (U)
    ولتاژ عملکرد دائم باید حداقل ۱۰٪ بیشتر از ولتاژ نامی شبکه باشد. برای مثال، در شبکه‌های ۲۳۰ ولت، ولتاژ عملکرد دائم باید حداقل ۲۵۳ ولت باشد.
  3. سطح حفاظت ولتاژ (Up)
    سطح حفاظت ولتاژ باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که از آسیب به تجهیزات حساس جلوگیری کند. توصیه می‌شود سطح حفاظت ولتاژ از ۸۰٪ ولتاژ ایمنی تجهیزات کمتر نباشد.
  4. جریان تخلیه نامی (In)
    جریان تخلیه نامی، حداکثر جریانی است که سرج ارستر می‌تواند در شرایط عادی بدون آسیب‌دیدگی تخلیه کند. برای سیستم‌های توزیع، این مقدار باید حداقل ۵ کیلوآمپر باشد.
  5. انتخاب محل نصب مناسب
    سرج ارستر باید در نزدیکی تابلو برق اصلی یا ورودی ساختمان نصب شود. این کار باعث می‌شود که اضافه‌ولتاژها قبل از رسیدن به تجهیزات حساس، تخلیه شوند.
  6. اتصال به سیستم زمین
    اتصال مناسب سرج ارستر به سیستم زمین ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است. این اتصال باید کوتاه و مستقیم باشد تا مسیر تخلیه جریان اضافه‌ولتاژ به زمین به‌درستی انجام شود.
  7. هماهنگی با سایر تجهیزات حفاظتی
    سرج ارستر باید در هماهنگی با سایر تجهیزات حفاظتی مانند کلیدهای محافظ جان (RCD) و فیوزها عمل کند. این هماهنگی باعث می‌شود که سیستم حفاظتی به‌صورت یکپارچه عمل کرده و از آسیب به تجهیزات جلوگیری کند.

معیارهای انتخاب سرج ارستر مخصوص پنل خورشیدی و سیستم‌های فتوولتائیک

در دنیای امروز، با گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، سیستم‌های فتوولتائیک یا خورشیدی به‌عنوان یکی از منابع اصلی تولید برق پاک شناخته می‌شوند. این سیستم‌ها، به‌ویژه در مناطق با رعد و برق فراوان، در معرض خطر اضافه‌ولتاژهای ناشی از صاعقه و نوسانات شبکه هستند. در این راستا، استفاده از سرج ارسترهای مخصوص پنل‌های خورشیدی و سیستم‌های فتوولتائیک امری ضروری است.

سرج ارستر فتوولتائیک یا برق‌گیر خورشیدی، تجهیزی است که برای حفاظت از سیستم‌های فتوولتائیک در برابر اضافه‌ولتاژهای گذرا طراحی شده است. این دستگاه با تخلیه انرژی اضافی به زمین، از آسیب به تجهیزات حساس مانند پنل‌های خورشیدی، اینورترها و سیستم‌های کنترلی جلوگیری می‌کند.

انواع سرج ارستر فتوولتائیک

سرج ارسترهای فتوولتائیک بسته به نوع کاربرد و موقعیت نصب به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند:

  1. نوع ۲ (Class II): برای حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ ناشی از سوئیچینگ و اضافه‌ولتاژهای داخلی شبکه مناسب است.
  2. نوع ۳ (Class III): برای حفاظت از تجهیزات حساس مانند اینورترها و سیستم‌های کنترلی در برابر اضافه‌ولتاژهای گذرا طراحی شده است.
مشخصات فنی مهم در انتخاب سرج ارستر فتوولتائیک
  1. ولتاژ نامی (Uc): باید متناسب با ولتاژ کاری سیستم فتوولتائیک انتخاب شود.
  2. جریان تخلیه نامی (In): توانایی سرج ارستر در تخلیه جریان‌های ناشی از اضافه‌ولتاژهای گذرا را نشان می‌دهد.
  3. سطح حفاظت ولتاژ (Up): حداکثر ولتاژی است که سرج ارستر می‌تواند تحمل کند بدون اینکه به تجهیزات آسیب برسد.

استفاده از سرج ارسترهای مخصوص پنل‌های خورشیدی و سیستم‌های فتوولتائیک، با توجه به حساسیت بالای تجهیزات این سیستم‌ها، امری ضروری است. این تجهیزات با حفاظت از سیستم در برابر اضافه‌ولتاژهای ناشی از صاعقه و نوسانات شبکه، عمر مفید سیستم را افزایش داده و از بروز خسارات مالی جلوگیری می‌کنند. بنابراین، انتخاب و نصب صحیح سرج ارستر در سیستم‌های فتوولتائیک به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه در جهت حفظ عملکرد بهینه سیستم توصیه می‌شود.

مشخصات فنی سرج ارستر صنعتی

انتخاب سرج ارستر مناسب شرکت obo

معیارهای انتخاب سرج ارستر برای مراکز صنعتی

در محیط‌های صنعتی، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به‌عنوان ارکان اصلی فرآیندهای تولید و کنترل به‌شمار می‌آیند. هرگونه اختلال در عملکرد این تجهیزات می‌تواند منجر به توقف تولید، خسارات مالی و حتی خطرات جانی شود. از این‌رو، استفاده از سرج ارسترهای مناسب برای حفاظت از این تجهیزات در برابر اضافه‌ولتاژهای گذرا و صاعقه ضروری است.انواع سرج ارستر صنعتی:

در مراکز صنعتی، بسته به نوع شبکه و تجهیزات، انتخاب نوع مناسب سرج ارستر اهمیت ویژه‌ای دارد:

  1. نوع ۱ (Class I): برای حفاظت در برابر اضافه‌ولتاژهای ناشی از صاعقه مستقیم، معمولاً در ورودی‌های اصلی برق نصب می‌شود.
  2. نوع ۲ (Class II): برای حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ ناشی از کلیدزنی‌ها و اضافه‌ولتاژهای داخلی شبکه، در تابلوهای توزیع نصب می‌گردد.
  3. نوع ۳ (Class III): برای حفاظت از تجهیزات حساس مانند PLCها، اینورترها و سیستم‌های کنترل، در نزدیکی این تجهیزات نصب می‌شود.
انتخاب سرج ارستر مناسب برای تجهیزات خاص
  1. سیستم‌های خورشیدی: برای حفاظت از این سیستم‌ها، سرج ارسترهای مخصوص DC با ولتاژ و جریان تخلیه مناسب انتخاب شود.
  2. خطوط مخابراتی: برای حفاظت از خطوط تلفن و شبکه‌های داده، از سرج ارسترهای مخصوص این خطوط استفاده گردد.
  3. دوربین‌های مداربسته: برای حفاظت از این تجهیزات، سرج ارسترهای مخصوص دوربین‌های LAN و کواکسیال توصیه می‌شود.

استفاده از سرج ارسترهای مناسب در مراکز صنعتی، با توجه به نوع شبکه و تجهیزات، نقش حیاتی در حفاظت از سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی ایفا می‌کند. با انتخاب صحیح و نصب به‌موقع این تجهیزات، می‌توان از بروز مشکلات ناشی از اضافه‌ولتاژهای گذرا جلوگیری کرده و عمر مفید تجهیزات را افزایش داد.

مشخصات فنی سرج ارستر صنعتی

انتخاب سرج ارستر مناسب شرکت obo

اگر برق را قلب تپنده‌ هر سازه‌ صنعتی یا ساختمانی بدانیم محافظت از این قلب چیزی جز هوشمندی نیست. سرج ارستر یا همان صاعقه گیر قهرمان گمنامی ا‌ست که در برابر امواج ناگهانی و خطرناک ولتاژ مانند یک سپر دفاعی عمل می‌ کند.

اما آیا این سپر به تنهایی کافیست؟ قاطعانه و بی‌ تعارف باید بگوییم خیر.تصور کنید جریان ناگهانی و شدید ناشی از رعد و برق از خط برق عبور کرده و با شدت به سمت تابلوها هجوم ببرد. شما با خرید سرج ارستر مسیر تخلیه را به زمین هدایت میکنید اما اگر جریان تخلیه بیش از ظرفیت تخلیه ارستر باشد چه میشود؟ در این شرایط خود ارستر نیز به عنوان یک وسیله‌ الکترونیکی در معرض آسیب یا آتش سوزی قرار خواهد گرفت. اینجاست که فیوز در خط دوم دفاع به عنوان یک المان نجات ‌بخش وارد میشود.

ما محصولات برند معتبر OBO به صورت رسمی و با ضمانت اصالت عرضه میکنیم بلکه مشاوره‌ تخصصی برای انتخاب نوع مناسب سرج ارستر و ملحقات آن (از جمله فیوزها) نیز ارائه خواهد شد. از ارسترهای تک ‌فاز گرفته تا مدل ‌های سه‌فاز صنعتی توسط اوبو عرضه میشود. در ادامه این مطلب بررسی خواهیم کرد که علت استفاده از فیوز قبل از سرج ارستر چیست و چگونه یک ترکیب بهینه از فیوز و ارستر میتواند امنیت برق را تضمین کند.

حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه داخلی سرج ارستر

سرج ارستر یک تجهیز الکترونیکی با ماهیت حفاظتی‌ است اما مصون از خرابی نیست.یکی از خرابی های متداول در سرج ارستر ایجاد اتصال کوتاه داخلی در اثر تنش ‌های ولتاژی مکرر یا پایان عمر کاری آن است. در این حالت ارستر دیگر نقش محافظ را ایفا نمی ‌کند بلکه خودش به یک عامل خطرناک در مدار تبدیل می‌ شود و باعث ذوب شدن تجهیزات و آتش سوزی در تابلو برق خواهد شد.فیوز به عنوان یک خط دفاع ثانویه در لحظه ‌ای که این خطا رخ می‌ دهد مدار را قطع کرده و از گسترش آسیب جلوگیری میکند.

تخلیه ‌های بیش از حد مجاز در مدار حفاظتی

دیگرعلت استفاده از فیوز قبل از سرج ارستر تخلیه ‌های بیش از حد مجاز در مدار حفاظتی است. در صورتی که یک موج شدید در اثر صاعقه نزدیک یا سوئیچینگ سنگین صنعتی ایجاد شود ارستر به ‌تنهایی قادر به مهار آن نیست. در این شرایط فیوز با قطع سریع جریان بالا مانع از انفجار، ترکیدن بدنه یا آسیب فیزیکی ارستر میشود.

استفاده از فیوز قبل از سرج ارستر

جلوگیری از داغ شدن تجهیزات تابلو و خطر آتش‌ سوزی

زمانی که ارستر آسیب ببیند و در وضعیت اتصال کوتاه باقی بماند جریان برق به صورت مداوم از آن عبور خواهد کرد. این جریان ماندگار اگر به موقع مهار نشود به افزایش دما در باس‌ بارها، ترمینال‌ ها و بدنه‌ ارستر منجر میشود. و اما نتیجه چیست؟ شعله ‌ور شدن بدنه‌ پلاستیکی تجهیزات و گسترش آتش به کابل ‌ها و در نهایت تخریب کامل تابلو. اما فیوز با قطع مدار مثل یک شیر اطمینان عمل میکند و باعث نجات تجهیزات، جلوگیری از زیان مالی و حفظ ایمنی جانی پرسنل میشود.

افزایش عمر مفید سرج ارستر

در هر بار تخلیه‌ جریان اضافی به نوعی یک شوک به سرج ارستر وارد میشود. در صورتی که این شوک ‌ها بی وقفه و بدون مهار باشند عمر مفید ارستر بشدت کاهش پیدا میکند. در نبود فیوز مناسب این شوک ‌ها از طریق ارستر عبور کرده و به سمت تجهیزات مصرف‌ کننده هدایت می ‌شوند و نتیجه آسیب به PLC ها، درایورها و تجهیزات مخابراتی و کنترل صنعتی است. فیوز این روند تخریبی را متوقف میکند و با مهار تخلیه ‌های غیرعادی و محدود کردن دامنه عبور جریان به مقدار طراحی ‌شده از ارستر حفاظت خواهد کرد.

حفاظت از شبکه در زمان سوختن یا از کار افتادن سرج ارستر

در ظاهر همه ‌چیز عادی ا‌ست. سرج ارستر در جای خودش قرار دارد و تابلو برق در حال کار است. اما پشت این ظاهر بی‌ نقص ممکن است سرج ارستر دچار شکست داخلی شده و در وضعیت اتصال باقی مانده باشد. در چنین حالتی به ‌جای آنکه جریان اضافه به زمین منتقل شود مسیر خطرناکی به سمت شبکه یا تجهیزات برگشت میخورد و این یک نقطه‌ انفجار پنهان در سیستم است. فیوز در این موقعیت خط آخر دفاع است و با قطع مسیر اجازه نمیدهد که شکست داخلی ارستر مانند شکاف کوچکی در سد به سیل ویرانگر ختم شود.

هماهنگی کامل با الزامات استانداردهای IEC و DIN

دیگر علت استفاده از فیوز قبل از سرج ارستر هماهنگی کامل با الزامات استانداردهای IEC و DIN است. استانداردهای بین ‌المللی IEC 61643 و DIN VDE 0675 به ‌صراحت بر استفاده از فیوز مناسب قبل از سرج ارستر تاکید می‌ کنند اما چرا؟ به این دلیل که تجربه و تحلیل هزاران حادثه واقعی نشان داده که فیوز یک بخش جدانشدنی از طراحی مطمئن ارستر است. در واقع اگر شما از فیوز استفاده نکنید نه ‌تنها از نظر فنی در لبه‌ خطر حرکت می‌ کنید بلکه در صورت وقوع حادثه پوشش قانونی و استاندارد را هم از دست خواهید داد.

هماهنگی کامل با الزامات استانداردهای IEC و DIN

محدودسازی ناحیه تخلیه و کنترل مسیر جریان سرج

یکی از ظرافت ‌های حفاظتی در طراحی سیستم برق این است که بدانیم اجازه عبور جریان را از کدام نقاط صادر کنیم و در کدام نقاط محدود کنیم. سرج ارستر طراحی شده تا اضافه ‌ولتاژ را از مسیر اصلی جدا و به زمین منتقل کن اما اگر در این مسیر فیوز نباشد در زمان خطا یا تخلیه شدید ممکن است مسیر تخلیه از کنترل خارج شود.

امکان تعمیر و نگهداری ایمن و سریع

زمانی که در تابلو فیوز نصب شده باشد رفتار سیستم قابل پیش ‌بینی ‌تر میشود و اگر فیوز قطع شده باشد به این معناست که چیزی در عملکرد ارستر غیرعادی بوده است. این سیگنال خاموش خرابی به اپراتور کمک میکند بدون نیاز به بررسی تخصصی یا تست‌ های پیچیده مشکل را تشخیص دهد و آن را سریعا برطرف نماید.

کلام پایانی

بدون فیوز خطراتی مانند انفجار، آتش ‌سوزی، آسیب به شبکه و حتی خاموشی گسترده در انتظار سیستم برق خواهد بود. آنچه در این مقاله گفته شد حاصل تجربه‌ صنعتی، بررسی دقیق استانداردهای بین ‌المللی و تحلیل رفتار واقعی سرج ارستر در شرایط غیرعادی‌ است. ما به عنوان نماینده رسمی برند معتبر OBO در ایران با ارائه راهکارهای ایمن، مهندسی‌شده و متناسب با نیاز واقعی مصرف ‌کننده یکی از مراکز معتبر خرید صاعقه گیر است.

در اوبو سرج ارسترهای تک ‌فاز و سه ‌فاز با ضمانت اصالت، مشاوره تخصصی رایگان و پشتیبانی فنی واقعی ارائه می‌شوند. در اینجا فروش پایان راه نیست بلکه آغاز یک همکاری حرفه‌ای ا‌ست. برای خرید صاعقه گیر و دریافت مشاوره تخصصی با کارشناسان ما در تماس باشید.

منبع: www.ipd.com

راهنمای نصب سرج ارستر OBO در تابلو برق

راه های انتخاب سرج ارستر مناسب با سیستم برق

شرکت امید بنیان عمران

تنها نماینده رسمی سرج ارستر OBO آلمان در ایران

نصب سرج ارستر در تابلو؛ آموزش کامل، اصول سیم‌کشی و نکات مهم

نصب سرج ارستر در تابلو برق یکی از مهم‌ترین مراحل حفاظت از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در برابر اضافه‌ولتاژهای گذرا، آثار صاعقه و برخی اضافه‌ولتاژهای ناشی از کلیدزنی است. اما نصب SPD فقط قرار دادن یک ماژول روی ریل تابلو و اتصال چند سیم نیست؛ انتخاب نوع مناسب، محل نصب، سیستم ارت، طول هادی‌ها، نوع شبکه و هماهنگی تجهیزات حفاظتی همگی روی عملکرد نهایی آن تأثیر دارند.

اگر سرج ارستر به‌درستی انتخاب شده باشد اما سیم‌های اتصال آن بیش از حد طولانی باشند، مسیر اتصال نامناسب باشد یا SPD با سیستم برق ساختمان هماهنگ نباشد، سطح حفاظت مورد انتظار حاصل نمی‌شود.

به همین دلیل در این راهنما از OBO ایران، مراحل نصب سرج ارستر در تابلو برق را از انتخاب SPD تا سیم‌کشی، اتصال به فاز و نول، اتصال PE، فیوز پشتیبان، تست و خطاهای رایج بررسی می‌کنیم.

نکته ایمنی: کار روی تابلو برق و مدارهای الکتریکی باید توسط فرد متخصص و مطابق مقررات و استانداردهای پروژه انجام شود. این مقاله یک راهنمای فنی و آموزشی است و جایگزین نقشه اجرایی، دستورالعمل سازنده یا تأیید مهندس برق پروژه نیست.

راهنمای کامل نصب سرج ارستر OBO بر روی تابلو برق

سرج ارستر چیست و چرا در تابلو برق نصب می‌شود؟

سرج ارستر یا Surge Protective Device (SPD) تجهیزی است که برای محدود کردن اضافه‌ولتاژهای گذرا و هدایت جریان موج به مسیر مناسب طراحی می‌شود.

منشأ این اضافه‌ولتاژها می‌تواند موارد مختلفی باشد، از جمله:

  1. برخورد مستقیم یا غیرمستقیم صاعقه
  2. القای ناشی از صاعقه در نزدیکی ساختمان
  3. کلیدزنی بارهای بزرگ
  4. تغییرات ناگهانی در شبکه
  5. عملکرد برخی تجهیزات قدرت

استاندارد IEC 62305-4:2024 نیز حفاظت سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی داخل ساختمان در برابر آثار الکترومغناطیسی صاعقه را مورد توجه قرار می‌دهد و طراحی، نصب، بازرسی، نگهداری و آزمون اقدامات حفاظتی را پوشش می‌دهد.

سرج ارستر در کجای تابلو برق نصب می‌شود؟

یکی از اولین پرسش‌ها هنگام اجرای SPD این است که سرج ارستر را دقیقاً کجای تابلو برق نصب کنیم؟

پاسخ به نوع SPD، ساختار سیستم توزیع و طراحی حفاظتی پروژه بستگی دارد.

به‌طور معمول SPD می‌تواند در:

  1. تابلو اصلی برق
  2. تابلو توزیع
  3. تابلو فرعی
  4. تابلوهای نزدیک تجهیزات حساس
  5. تابلوهای مربوط به سیستم‌های خاص مانند PV

نصب شود.

در محصولات OBO، برخی SPDها برای نصب روی ریل DIN 35 میلی‌متری طراحی شده‌اند. برای مثال، خانواده V20 Type 2 برای استفاده در تابلوها و توزیع‌های اصلی و فرعی ارائه شده و امکان نصب روی ریل DIN را دارد.

اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد:

محل نصب SPD نباید فقط بر اساس فضای خالی داخل تابلو انتخاب شود.

مسیر جریان، طول هادی‌های اتصال، سطح حفاظت موردنیاز، نوع شبکه و محل ورود خطوط به ساختمان باید در طراحی در نظر گرفته شود.

قبل از نصب SPD چه اطلاعاتی باید بررسی شود؟

قبل از اینکه سرج ارستر را داخل تابلو قرار دهید، حداقل این موارد باید مشخص باشند:

  1. نوع شبکه برق
  2. ولتاژ شبکه
  3. تک‌فاز یا سه‌فاز بودن شبکه
  4. وجود یا عدم وجود سیستم حفاظت خارجی در برابر صاعقه
  5. سطح ریسک پروژه
  6. نوع تجهیزات حساس

انتخاب Type مناسب سرج ارستر

یکی از رایج‌ترین اشتباهات این است که قبل از تعیین نیاز پروژه، صرفاً بر اساس قیمت یا جریان تخلیه، یک SPD انتخاب شود.

در سیستم‌های فشار ضعیف، SPDها معمولاً در سه سطح Type 1، Type 2 و Type 3 بررسی می‌شوند.

Type 1 برای شرایطی استفاده می‌شود که ساختمان یا تأسیسات با خطر ورود بخشی از جریان صاعقه مواجه است.

در چنین شرایطی Type 1 می‌تواند در بخش ورودی سیستم و در چارچوب حفاظت در برابر صاعقه مورد استفاده قرار گیرد.

برای نمونه، OBO V50 در برخی مدل‌ها به‌عنوان ترکیب Type 1+2 ارائه شده است. مدل‌های V50 دارای ظرفیت تخلیه جریان صاعقه و مشخصات اختصاصی مربوط به حفاظت در برابر صاعقه هستند.

Type 2 یکی از پرکاربردترین SPDها در تابلوهای توزیع است.

این نوع می‌تواند برای حفاظت در برابر اضافه‌ولتاژهای گذرا در تابلوهای اصلی و فرعی استفاده شود.

برای مثال، سری OBO V20 به‌عنوان SPD Type 2 ارائه می‌شود و برای نصب در تابلوهای اصلی و فرعی کاربرد دارد.

Type 3 معمولاً به تجهیزات حساس نزدیک‌تر نصب می‌شود و نقش حفاظت نهایی را در معماری چندمرحله‌ای ایفا می‌کند.

بنابراین انتخاب Type به این معنی نیست که همیشه باید فقط یک نوع SPD نصب شود.

در پروژه‌های حساس ممکن است یک ساختار هماهنگ از چند سطح حفاظت مورد نیاز باشد.

  • بررسی انواع سرج ارستر Type 1، Type 2 و Type 3 برای مطالعه مقاله فوق و سایر مقالات تخصصی ما در حوزه برق بر روی لینک کلیک نمایید.

مراحل نصب سرج ارستر در تابلو برق

اکنون به بخش اصلی مقاله می‌رسیم

قبل از هرگونه کار روی تابلو، باید مدار مطابق روش‌های ایمنی و مقررات مربوطه از حالت برق‌دار خارج و شرایط بی‌برقی با تجهیزات مناسب بررسی شود.

هرگز نصب SPD را روی تابلو برق‌دار به‌عنوان یک کار عادی در نظر نگیرید.

قبل از نصب مشخص کنید:

  1. ورودی برق کجاست؟
  2. شینه فاز کجاست؟
  3. شینه نول کجاست؟
  4. شینه PE کجاست؟
  5. کلید اصلی کجاست؟
  6. محل نصب SPD کجاست؟
  7. مسیر کابل‌های SPD چگونه خواهد بود؟

این مرحله از بسیاری از خطاهای سیم‌کشی جلوگیری می‌کند.

در مدل‌هایی که برای نصب روی DIN Rail طراحی شده‌اند، SPD روی ریل استاندارد تابلو قرار می‌گیرد.

برای نمونه، محصولات OBO V20 و V50 دارای مدل‌هایی با نصب روی ریل DIN هستند.

بسته به ساختار SPD، هادی‌های مربوط به:

  1. L
  2. N
  3. PE

یا ترکیب‌های متناظر باید طبق نقشه اتصال همان محصول متصل شوند.

نمی‌توان یک نقشه سیم‌کشی واحد را برای تمام SPDها ارائه کرد.

نوع شبکه، تعداد پل‌ها و طراحی داخلی محصول تعیین می‌کند هر ترمینال به کجا متصل شود.

اتصال مناسب SPD به سیستم حفاظتی و هم‌بندی از مهم‌ترین قسمت‌های نصب است.

در این مرحله باید کوتاه‌ترین و مناسب‌ترین مسیر مطابق طراحی پروژه و دستورالعمل سازنده در نظر گرفته شود.

برخی SPDها به حفاظت پشتیبان خارجی نیاز دارند و برخی محصولات شرایط متفاوتی دارند.

برای نمونه، در مشخصات برخی محصولات OBO V20، حداکثر حفاظت اضافه‌جریان سمت شبکه مشخص شده است؛ بنابراین نباید بدون بررسی دیتاشیت، یک فیوز یا کلید دلخواه برای SPD انتخاب کرد.

قبل از بهره‌برداری باید موارد زیر بررسی شوند:

  1. سفت بودن ترمینال‌ها
  2. درست بودن قطبیت و مسیر اتصال
  3. تطابق مدل SPD با شبکه
  4. اتصال صحیح PE
  5. وجود حفاظت پشتیبان در صورت نیاز
  6. وضعیت نشانگر SPD
  7. عدم وجود اتصال اشتباه
مراحل نصب سرج ارستر بر روی تابلو برق

نحوه اتصال سرج ارستر به فاز، نول و ارت

این بخش نیازمند دقت ویژه است، زیرا نوع اتصال SPD به سیستم زمین و ساختار شبکه وابسته است.

برای مثال، در محصولات OBO مدل‌هایی با پیکربندی‌های مختلف برای شبکه‌های TN و TT ارائه می‌شوند. یکی از محصولات ترکیبی OBO V50 با ساختار 1+NPE برای شبکه‌های TN و TT معرفی شده و مشخصات اتصال آن در دیتاشیت محصول ارائه شده است.

بنابراین نباید از روی یک تصویر اینترنتی، سیم‌بندی همان مدل را برای محصول دیگری کپی کرد.

اصل مهم

اول مدل دقیق SPD را مشخص کنید، سپس نقشه اتصال همان مدل را اجرا کنید.

نقش سیم ارت در نصب سرج ارستر

اگر بخواهیم فقط یک بخش از نصب SPD را بسیار جدی بگیریم، مسیر تخلیه به سیستم هم‌بندی و زمین یکی از مهم‌ترین قسمت‌هاست.

سرج ارستر باید بتواند انرژی موج را از مسیر طراحی‌شده عبور دهد.

بنابراین موارد زیر اهمیت دارند:

  1. مسیر مناسب اتصال
  2. طول مناسب هادی
  3. حداقل پیچ‌وخم غیرضروری
  4. اتصال مطمئن به سیستم هم‌بندی
  5. تطابق سطح مقطع هادی با الزامات پروژه و سازنده

یک SPD باکیفیت، اگر در یک سیستم حفاظتی نامناسب نصب شود، الزاماً عملکرد مورد انتظار را ارائه نمی‌دهد.

استاندارد IEC 62305-4:2024 نیز حفاظت سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی در برابر آثار LEMP را در قالب یک سیستم حفاظتی مهندسی‌شده بررسی می‌کند.

  • سیستم ارتینگ چیست؟ برای مطالعه مقاله فوق و سایر مقالات تخصصی ما در حوزه برق بر روی لینک کلیک نمایید.

طول سیم‌های اتصال سرج ارستر چقدر اهمیت دارد؟

یکی از موضوعاتی که در نصب SPD گاهی نادیده گرفته می‌شود، طول هادی‌های اتصال است.

در زمان عبور جریان موج، حتی هادی اتصال نیز دارای امپدانس و اثر القایی است. بنابراین افزایش غیرضروری طول مسیر می‌تواند روی ولتاژ باقی‌مانده در محل حفاظت تأثیر بگذارد.

به زبان ساده:

مسیر اتصال SPD باید تا حد امکان کوتاه، مستقیم و بدون حلقه‌های غیرضروری طراحی شود.

این موضوع فقط درباره سیم ارت نیست؛ مسیرهای اتصال مربوط به SPD نیز باید مطابق طراحی و دستورالعمل سازنده اجرا شوند.

به همین دلیل، نصب SPD در نقطه‌ای که از نظر فیزیکی بسیار دور از نقطه اتصال اصلی باشد، صرفاً به دلیل وجود فضای خالی، انتخاب مناسبی نیست.

  • آموزش انتخاب سرج ارستر مناسب برای مطالعه مقاله فوق و سایر مقالات تخصصی ما در حوزه برق بر روی لینک کلیک نمایید.

نصب سرج ارستر در تابلو تک‌فاز

در تابلوهای تک‌فاز، ساختار SPD بر اساس سیستم زمین و نوع تجهیز متفاوت است.

ممکن است با پیکربندی‌هایی مانند:

  1. L-N-PE
  2. L-PE و N-PE
  3. 1+1
  4. 1+NPE

مواجه شویم.

بنابراین عبارت «SPD تک‌فاز» به‌تنهایی برای تعیین سیم‌بندی کافی نیست.

مدل دقیق محصول و سیستم توزیع برق باید مشخص باشد.

برای نمونه، OBO مدل‌هایی از V50 را با ساختارهای مختلف از جمله 1+NPE ارائه می‌کند.

نصب سرج ارستر در تابلو سه‌فاز

در تابلوهای سه‌فاز، تعداد پل‌ها و نوع شبکه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در یک سیستم رایج ممکن است با:

  1. L1
  2. L2
  3. L3
  4. N
  5. PE

روبرو باشیم.

اما نحوه اتصال SPD به این هادی‌ها باید دقیقاً مطابق مدل انتخابی و سیستم زمین پروژه باشد.

برای مثال، OBO V50 در مدل‌های سه‌پل و مدل‌های دارای NPE عرضه می‌شود و مشخصات فنی هر مدل باید قبل از نصب بررسی شود.

  • تفاوت سیستم‌های TN و TT در ارتینگ برای مطالعه مقاله فوق و سایر مقالات تخصصی ما در حوزه برق بر روی لینک کلیک نمایید.

نصب Type 1، Type 2 و Type 3 چه تفاوتی دارد؟

ویژگی
Type 1
Type 2
Type 3

محل استفاده معمول

ورودی تأسیسات

تابلو اصلی/فرعی

نزدیک تجهیزات

تحمل جریان موج

بالا

متوسط/بالا

پایین‌تر

کاربرد اصلی

جریان صاعقه و حفاظت ورودی

حفاظت توزیع

حفاظت نهایی

کاربرد به‌صورت مرحله‌ای

بله

بله

بله

جایگزین همه انواع

خیر

خیر

خیر

این تقسیم‌بندی را نباید به شکل «Type 1 خوب، Type 3 ضعیف» تفسیر کرد.

هرکدام برای مرحله‌ای از حفاظت طراحی شده‌اند.

به‌عنوان نمونه، OBO V50 در مدل‌های Type 1+2 عرضه می‌شود و V20 در خانواده Type 2 قرار می‌گیرد.

نصب سرج ارستر در تابلو اصلی و تابلو فرعی

در یک ساختمان بزرگ ممکن است تنها یک SPD برای حفاظت همه تجهیزات کافی نباشد.

فرض کنید ساختمان دارای:

تابلو اصلی → تابلو طبقه → تابلو اتاق سرور → تجهیزات حساس

باشد.

در چنین شرایطی طراحی چندمرحله‌ای حفاظت می‌تواند منطقی باشد.

OBO نیز V20 را برای استفاده در توزیع اصلی و فرعی معرفی کرده و امکان استفاده هماهنگ با Type 1 را نیز در محصولات خود مطرح می‌کند.

نصب سرج ارستر OBO در تابلو برق

یکی از مزیت‌های محصولات OBO در طراحی تابلو، تنوع محصولات SPD برای سناریوهای مختلف حفاظتی است.

برای مثال:

OBO V50

خانواده V50 شامل مدل‌هایی از Type 1+2 است که برای حفاظت در برابر جریان صاعقه و اضافه‌ولتاژ در کاربردهای مشخص طراحی شده‌اند.

برخی مدل‌های V50 دارای ظرفیت تخلیه جریان صاعقه 12.5 kA با موج 10/350 میکروثانیه در هر پل هستند.

OBO V20

V20 خانواده‌ای از SPDهای Type 2 است که برای کاربرد در توزیع‌های اصلی و فرعی و تابلوها ارائه می‌شود.

برخی مدل‌های V20 دارای قابلیت نصب روی ریل DIN و نشانگر وضعیت هستند.

بنابراین هنگام انتخاب محصول OBO باید ابتدا شرایط پروژه مشخص شود و سپس مدل مناسب از روی مشخصات فنی انتخاب شود.

۱۰ اشتباه رایج هنگام نصب سرج ارستر

۱۰ اشتباه رایج هنگام نصب سرج ارستر

هزینه نصب سرج ارستر در تابلو برق چقدر است؟

قیمت نهایی نصب SPD را نمی‌توان تنها بر اساس قیمت خود سرج ارستر تعیین کرد.

هزینه می‌تواند به عوامل مختلفی وابسته باشد:

  1. نوع SPD
  2. برند و مدل
  3. Type 1، Type 2 یا Type 3
  4. تک‌فاز یا سه‌فاز بودن
  5. تعداد پل‌ها
  6. نیاز به حفاظت پشتیبان
  7. وضعیت فعلی تابلو
  8. نیاز به اصلاح سیم‌کشی
  9. وضعیت سیستم ارت
  10. تعداد تابلوها
  11. تعداد تجهیزات حفاظتی
  12. نیاز به حفاظت خطوط دیتا و مخابرات

بنابراین مقایسه قیمت دو SPD بدون بررسی مشخصات فنی آن‌ها، لزوماً مقایسه درستی نیست.

جمع‌بندی؛ نصب صحیح سرج ارستر مهم‌تر از خرید آن است

سرج ارستر یکی از مهم‌ترین تجهیزات حفاظت از تابلو برق در برابر اضافه‌ولتاژهای گذراست، اما خرید SPD به‌تنهایی سیستم حفاظتی ایجاد نمی‌کند.

عملکرد مطلوب SPD به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است:

انتخاب صحیح + محل نصب مناسب + سیم‌کشی اصولی + مسیر مناسب تخلیه + سیستم ارت و هم‌بندی + حفاظت پشتیبان + هماهنگی حفاظتی

در زمان نصب باید ابتدا نوع شبکه، ولتاژ، سیستم زمین، وجود سیستم حفاظت خارجی در برابر صاعقه و سطح حساسیت تجهیزات مشخص شود.

پس از آن می‌توان نوع مناسب SPD را انتخاب کرد.

برای مثال، OBO محصولاتی مانند V50 را در خانواده Type 1+2 و V20 را در خانواده Type 2 ارائه می‌کند؛ اما انتخاب میان این محصولات باید بر اساس شرایط واقعی پروژه انجام شود.

اگر هدف شما حفاظت واقعی از تابلو برق و تجهیزات است، بهتر است به‌جای پرسیدن اینکه:

«کدام سرج ارستر ارزان‌تر است؟»

ابتدا این سؤال را مطرح کنید:

«کدام SPD با سیستم برق، سطح ریسک و تجهیزات پروژه من سازگار است؟»

این تغییر نگاه، تفاوت میان خرید یک تجهیز و طراحی یک سیستم حفاظت مؤثر است.

سوالات متداول (FAQ) درباره نصب سرج ارستر در تابلو برق

بسته به طراحی سیستم می‌تواند در تابلو اصلی، تابلو توزیع یا تابلو نزدیک تجهیزات حساس نصب شود. محل نصب باید با توجه به ساختار حفاظت و مسیر اتصال انتخاب شود.

پاسخ به نوع SPD، طراحی تابلو، ساختار شبکه و دستورالعمل سازنده بستگی دارد و نمی‌توان یک ترتیب واحد را برای تمام تابلوها تجویز کرد.

هیچ‌کدام به‌طور مطلق بهتر نیستند. هرکدام برای سطح مشخصی از حفاظت طراحی شده‌اند و در یک معماری حفاظتی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

هیچ‌کدام ذاتاً «بهتر» نیستند. هر نوع برای شرایط خاصی طراحی شده است. Type 1 معمولاً در سطح ورودی و شرایطی با احتمال ورود جریان صاعقه کاربرد دارد، در حالی که Type 2 برای حفاظت در تابلوهای توزیع بسیار رایج است.

برای طراحی حفاظت مؤثر نمی‌توان سیستم SPD را مستقل از مسیر هم‌بندی و زمین در نظر گرفت. مسیر تخلیه باید مطابق طراحی سیستم و الزامات محصول فراهم شود.

نه همیشه. تعداد و محل SPD به معماری شبکه، طول مسیرها، سطح ریسک، تجهیزات و طرح حفاظت بستگی دارد.

کار روی تابلو برق و نصب تجهیزات حفاظتی باید توسط فرد دارای صلاحیت انجام شود و مطابق نقشه، مقررات و دستورالعمل سازنده باشد.

اصل مهم، کاهش طول غیرضروری مسیر اتصال و اجرای آن مطابق دستورالعمل سازنده و استانداردهای مربوط است. مقدار دقیق باید با توجه به محصول و طراحی پروژه تعیین شود.

نصب سرج ارستر در تابلو

تابلو برق به عنوان یکی از تجهیزات الکتریکی استراتژیک در انواع پروژه های صنعتی، ساختمانی و تجاری همواره در معرض تهدیدهای ناشی از سرج های ولتاژی (نوسانات و افزایش ناگهانی ولتاژ) قرار دارد. نصب سرج ارستر در تابلو به عنوان مرکز کنترل و توزیع انرژی الکتریکی، نه تنها باعث افزایش پایداری و طول عمر تجهیزات می شود بلکه نقش مهمی در کاهش هزینه ها ایفا می کند. رعایت نکاتی چون محل نصب، کلاس ارستر، انتخاب صحیح نوع صاعقه گیر با توجه به سیستم برق رسانی (تک فاز یا سه فاز) و همچنین بررسی مسیرهای جریان تخلیه از جمله الزامات نصب سرج ارستر است. سایت ما به عنوان نمایندگی رسمی شرکت OBO در ایران با ارائه انواع سرج ارستر در کلاس های تک فاز و سه فاز همراه با ضمانت اصالت کالا مفتخر است تا راهکاری مطمئن و حرفه ای برای حفاظت از سیستم های الکتریکی شما ارائه دهد. برای آشنایی با فرآیند نصب سرج ارستر در تابلو در ادامه همراه ما باشید.

نصب سرج ارستر و الزام استفاده از آن در تابلو برق

نوسانات ناگهانی ولتاژ می توانند خسارات جدی به تجهیزات حساس وارد کنند. بارها شنیده ایم که به دلیل نوسانات ناگهانی برق در کلیدزنی ها یا طی رعد و برق در روزهای طوفانی تجهیزات الکتریکی دچار آسیب جدی شده اند. این نوسانات که اغلب ناشی از صاعقه، کلیدزنی های صنعتی یا برگشت امواج ولتاژ در شبکه هستند اگر به درستی مهار نشوند سوختن دستگاه ها، توقف خطوط تولید کارخانجات و افزایش هزینه های تعمیراتی را در پی خواهند داشت. سرج ارستر با عملکرد سریع و دقیق ولتاژهای لحظه ای اضافه را به زمین منتقل می کند و مانع از انتقال آن ها به تجهیزات می شود. الزام نصب سرج ارستر در تابلو برق از جایی ناشی می شود که تابلو نقطه توزیع اصلی انرژی بوده و در صورت عدم محافظت از آن کل سیستم در معرض خطر قرار می گیرد. در نتیجه طبق استانداردهای بین المللی و مقررات فنی نصب سرج ارستر در تابلو در بسیاری از پروژه های صنعتی و ساختمانی الزامی شده است.

تفاوت در نحوه نصب انواع صاعقه گیر روی تابلو برق

سرج ارسترها از نظر عملکرد و کاربرد در سه کلاس اصلی تقسیم بندی می شوند و به همین دلیل شیوه نصب آن ها کمی متفاوت است. به عنوان مثال در نصب ارستر سه فاز تعداد پل ها و نحوه اتصال به فاز و نول نسبت به نصب ارستر تک فاز تفاوت دارد و رعایت فاصله ها، مسیر ارت و اتصال صحیح سیم ها نیاز به دقت بیشتری دارد. ارستر تایپ 1 معمولا در ابتدای تابلو برق و به همراه هادی‌ های زمین با ظرفیت بالا نصب می شود، ارستر تایپ 2 در ردیف دوم و پس از کلید اصلی یا فیوزها نصب می شود و ارستر تایپ 3 در نزدیکی بار نهایی به عنوان مثال پشت تجهیزات حساس یا در تابلوهای فرعی نصب می شود.

راهنمای تخصصی نصب سرج ارستر در تابلو برق

در این بخش مراحل نصب صاعقه گیر به صورت گام به گام و تخصصی مطرح شده است:
  • انتخاب سرج ارستر مناسب
انتخاب سرج ارستر باید بر اساس نوع شبکه (تک فاز یا سه فاز) باشد. در خرید صاعقه گیر باید به سطح ولتاژ، کلاس حفاظتی مورد نیاز (تایپ 1، 2 یا 3) و نوع تجهیزات مورد حفاظت توجه کرد. پارامترهایی مانند سطح ولتاژ نامی (Uc)، حداکثر جریان تخلیه (Imax) و نوع اتصال (L-N, L-PE, N-PE) نیز باید در انتخاب ارستر مورد بررسی قرار گیرند.
  • انتخاب محل نصب سرج ارستر
در انتخاب محل نصب سرج ارستر باید به کلاس ارستر و عملکرد مورد انتظار توجه کرد. به عنوان مثال ارستر تایپ 1 باید در ورودی اصلی تابلو نصب شود، ارستر تایپ 2 در در تابلوهای توزیع فرعی نصب می شود و ارستر تایپ 3 معمولا داخل باکس یا تابلوهای کوچک نصب می گردد. در انتخاب محل نصب سرج ارستر باید به پارامترهایی مانند فاصله با سایر تجهیزات، تهویه مناسب و دسترسی آسان برای بازبینی و تعمیر توجه نمود.
  • اجرای سیم کشی
فرآیند سیم کشی سرج ارستر باید با کمترین طول ممکن و بدون حلقه اجرا شود. در این مرحله باید به طول سیم فاز و ارت و استفاده از کابل ‌های با سطح مقطع مناسب توجه داشته باشید. سیم ارت باید به صورت مجزا از نقاط ارت اصلی و با کمترین مقاومت اتصال پیدا کند و سطح مقطع آن در حدود 6 تا 16 میلی متر مربع باشد.
  • اتصال سرج ارستر در مدار
نصب ارستر در تابلو برق باید موازی با مدار تغذیه صورت گیرد و توجه به دیاگرام فنی برای اتصال فاز و نول ضروری است. در سیستم‌ های سه فاز بسته به نوع ارستر اتصال می‌تواند 3 پل یا 4 پل (شامل نول) باشد. در این مرحله دقت داشته باشید که سرج ارستر در نقطه ای از مدار قرار گیرد که از تمام مسیرها حفاظت کند.
  • نصب مکانیکی سرج ارستر
اکثر ارسترها روی ریل DIN نصب می ‌شوند. این نصب باید بدون تنش مکانیکی انجام شود و تهویه کافی فراهم گردد. رعایت فاصله سرج ارستر با تجهیزات گرمازا بسیار مهم است و در صورتی که ارستر دارای ماژول تعویض ‌پذیر باشد نصب باید به نحوی باشد که دسترسی برای تعویض سریع فراهم گردد.
  • اتصال الکتریکی و ارت مناسب
پس از نصب مکانیکی نوبت به اتصالات الکتریکی می رسد. در این مرحله باید ورودی های ارستر را به فاز، نول و ارت مناسب متصل کنید. اتصال به سیستم ارت باید با کمترین مقاومت ممکن برقرار شود و در صورت استفاده از چند ارستر در یک تابلو مسیرهای تخلیه باید به شیوه ای طراحی شوند که با یکدیگر همپوشانی یا تداخل ایجاد نکنند.
  • بررسی صحت اتصالات
بعد از تمام شدن اتصال باید تمامی سیم ها از لحاظ نشتی جریان احتمالی و ترتیب فازی و صحت اتصال بررسی شوند. گشتاور مناسب در پیچ ‌های ترمینال‌ و مقاومت زیر 2 اهم برای مسیر ارت جزو الزامات است.
  • تست عملکرد و راه‌ اندازی اولیه
در این مرحله باید با تزریق ولتاژ یا جریان کنترل شده عملکرد سرج ارستر بررسی شود به ویژه اگر سرج ارستر دارای مدار تست داخلی یا خروجی سیگنال هشدار باشد.

کلام پایانی

سایت ما به عنوان نمایندگی رسمی و معتبر شرکت OBO در ایران مرجع تخصصی تامین انواع سرج ارستر در کلاس ‌های تک فاز و سه فاز با ضمانت اصالت کالا می باشد. اگر به دنبال راهکاری مطمئن برای حفاظت از تجهیزات حساس الکتریکی در برابر نوسانات ولتاژ و صاعقه هستید اوبو با تکیه بر دانش فنی و تجربه اجرایی و ارائه محصولات استاندارد جهانی همراه قابل اعتماد شما در اجرای پروژه ‌های صنعتی، ساختمانی و زیرساختی خواهد بود.   منبع: www.cleantechcontrols.com

اوبو نمایندگی انحصاری محصولات حفاظتی برتر برای ساختمان های شما

به عنوان نمایندگی رسمی شرکت اوبو (OBO) در ایران که در زمینه خرید سرج ارستر و سیستم های حفاظتی فعالیت دارد، مفتخریم محصولات برتر صاعقه گیر فورند (Forend) را با بالاترین کیفیت به مشتریان ارائه دهیم.

صاعقه گیر فورند؛ فناوری برتر ترکیه در محافظت از سازه ها

صاعقه گیر الکترونیک فورند از محصولات پیشرفته شرکت فورند ترکیه است که از سال ۲۰۰۰ میلادی فعالیت خود را در حوزه سیستم های حفاظت از صاعقه آغاز کرده است. محصولات این شرکت با بهره گیری از فناوری پیشرفته ESE (Early Streamer Emission) و مطابق با استانداردهای بین المللی NFC17-102 ،IEC 61024  و NFPA 780 تولید می شوند.

“صاعقه گیرهای الکترونیکی فورند با تکنولوژی یونیزاسیون هوا، تا ۴۰ درصد زودتر از سیستم های سنتی نسبت به خطر صاعقه واکنش نشان می دهند و با قابلیت تحمل جریان ۲۰۰ کیلوآمپر، محافظت مطمئنی برای سازه های حساس فراهم می کنند.” دکتر محمد علوی، متخصص سیستم های حفاظت الکتریکی

عملکرد هوشمندانه صاعقه گیر فورند

صاعقه گیرهای الکترونیکی فورند با استفاده از تکنولوژی فعالESE ، میدان الکتریکی اتمسفر را به طور دائم پایش می کنند. زمانی که احتمال وقوع صاعقه را بالا شناسایی می کند، سیستم تشخیص میدان الکتریکی شرایط آب و هوایی را تحلیل کرده و واحد جرقه زن (Triggering Unit) با یونیزه کردن هوای اطراف، مسیری هدایت شده ایجاد می کند. سپس سیستم تخلیه ایمن، انرژی صاعقه را با سرعت به سمت زمین هدایت می کند. این فرآیند در کمتر از ۳۰ میکروثانیه انجام می شود و از آسیب به ساختمان، تجهیزات الکترونیکی و افراد جلوگیری می کند.

مدل های صاعقه گیر فورند و مشخصات فنی

ما در اوبو، صاعقه گیرهای فورند را در مدل های متنوع با شعاع حفاظتی مختلف عرضه می کنیم که می توانید متناسب با نیاز خود انتخاب کنید:

مدل شعاع حفاظتی وزن جنس بدنه جریان تحمل قیمت (تومان)
Forend Petex-S ۷۹ متر ۳ کیلوگرم استنلس استیل تا ۲۰۰ کیلوآمپر ۴۵,۷۰۰,۰۰۰
Forend Petex-M ۱۰۵ متر ۳.۲ کیلوگرم استنلس استیل تا ۲۰۰ کیلوآمپر ۴۷,۸۰۰,۰۰۰
Forend Petex-L ۱۲۰ متر ۳.۵ کیلوگرم استنلس استیل تا ۲۰۰ کیلوآمپر ۴۹,۹۰۰,۰۰۰
Forend EU-M ۱۰۵ متر ۳.۳ کیلوگرم استنلس استیل تا ۲۰۰ کیلوآمپر ۴۹,۹۰۰,۰۰۰
Forend EU ۱۲۰ متر ۳.۶ کیلوگرم استنلس استیل تا ۲۰۰ کیلوآمپر ۵۱,۷۰۰,۰۰۰

توجه: قیمت ها مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۴ بوده و ممکن است با توجه به نوسانات ارز تغییر کنند.

ویژگی های منحصر به فرد صاعقه گیر فورند

صاعقه گیرهای فورند دارای بدنه ای از جنس استنلس استیل ضد زنگ هستند که مقاومت بالایی در برابر خوردگی و شرایط جوی دارد. این محصولات قادر به تحمل دمای بین ۴۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتیگراد هستند و می توانند در سخت ترین شرایط آب و هوایی عملکرد مطلوبی داشته باشند. فناوری پیشرفته یونیزاسیون هوای اطراف در این صاعقه گیرها باعث می شود تا میدان الکتریکی اتمسفر به سرعت حس شده و انرژی صاعقه پیش از وقوع آسیب جذب شود. واحد جرقه زن در این سیستم، بار الکتریکی را ذخیره کرده و با تخلیه کنترل شده، مسیری امن برای انتقال صاعقه به زمین ایجاد می کند.

چرا خرید صاعقه گیر فورند از اوبو انتخابی هوشمندانه است؟

انتخاب تأمین کننده معتبر برای خرید تجهیزات ایمنی حساسی مانند صاعقه گیر، تصمیمی حیاتی است. خرید از نمایندگی رسمی اوبو مزایای منحصر به فردی را برای شما به همراه دارد. تمامی صاعقه گیرهای فورند ارائه شده در فروشگاه ما اصل و دارای ضمانت نامه معتبر ۵ ساله تعویض هستند که اطمینان خاطر کامل از کیفیت و دوام محصول را برای شما فراهم می کند.

تیم متخصص ما با سال ها تجربه در زمینه سیستم های حفاظتی، مشاوره های فنی دقیقی متناسب با نیازهای پروژه شما ارائه می دهد تا مناسب ترین مدل صاعقه گیر فورند را برای سازه خود انتخاب کنید. علاوه بر صاعقه گیرهای فورند، مجموعه گسترده ای از سرج ارستر های تابلویی و شبکه، سیستم های مقاوم در برابر حریق و تجهیزات جانبی مانند سینی کابل و داکت را نیز در فروشگاه ما خواهید یافت.

نصب و راه اندازی صاعقه گیر فورند

نصب صاعقه گیر فورند نیازمند دانش تخصصی و تجربه کافی است. تیم متخصص ما با سال ها تجربه در زمینه نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی، آماده ارائه خدمات به شما می باشد. فرآیند نصب شامل بررسی محل، تعیین نقطه بهینه نصب، اجرای سیتم اتصال به زمین مناسب و راه اندازی سیستم است. تیم فنی ما پس از نصب، آموزش های لازم را برای نگهداری و بازرسی دوره ای به شما ارائه خواهد داد. همچنین خدمات پشتیبانی و گارانتی ۱۰ ساله برای مدل های مختلف صاعقه گیر فورند در نظر گرفته شده است.

چرا صاعقه گیر فورند انتخاب مناسبی است؟

صاعقه گیرهای فورند با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته ESE و سابقه درخشان در صنعت حفاظت از صاعقه، اعتماد مشتریان را در سراسر جهان جلب کرده اند. این محصولات با قیمتی مناسب در مقایسه با سایر برندهای مطرح، مقرون به صرفه ترین گزینه برای حفاظت از سازه ها و تجهیزات ارزشمند شما هستند. کیفیت ساخت بالا، مقاومت در برابر شرایط محیطی سخت و عملکرد قابل اعتماد، از ویژگی های برجسته صاعقه گیرهای فورند است. همچنین، گارانتی ۱۰ ساله و خدمات پس از فروش گسترده، اطمینان خاطر بیشتری را برای مشتریان فراهم می کند.

خدمات مشاوره و فروش اوبو برای صاعقه گیر فورند

کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره تخصصی در زمینه انتخاب مدل مناسب صاعقه گیر متناسب با نیازهای شما هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره محصولات فورند، قیمت ها و خدمات نصب و راه اندازی، می توانید با شماره تلفن درج شده در سایت تماس بگیرید یا از طریق فرم زیر درخواست مشاوره خود را ارسال کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

نتیجه گیری

صاعقه گیر فورند با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری های روز دنیا، راهکاری مطمئن برای محافظت از ساختمان ها و تجهیزات در برابر خطرات ناشی از صاعقه می باشد. تکنولوژی ESE به کار رفته در این محصولات، سرعت عملکرد و دقت بالایی را فراهم می کند که نسبت به سیستم های سنتی برتری چشمگیری دارد. از طرفی، مقاومت بالا در برابر شرایط جوی، عدم نیاز به منبع انرژی خارجی و نصب آسان، این محصولات را به گزینه ای ایده آل برای انواع سازه ها تبدیل کرده است. با خرید صاعقه گیر فورند، سرمایه گذاری بلند مدتی برای حفاظت از دارایی های ارزشمند خود انجام خواهید داد.

 

منبع: www.tradekorea.com

صاعقه و طوفان همیشه یکی از مخاطرات احتمالی ساختمان های چند طبقه بوده که در صورت وقوع و نبود صاعقه گیر مناسب می تواند هزینه های بسیاری را به بار بیاورد. صاعقه گیر فرانکلین یکی از مطمئن ترین راه های محافظت از ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی در برابر خطرات ناشی از رعد و برق است. به عنوان نماینده رسمی شرکت اوبو در ایران که محصولات متنوعی از جمله خرید سرج ارستر را ارائه می دهد، ما اهمیت استفاده از سیستم های حفاظتی با کیفیت را به خوبی درک می کنیم.

تاریخچه صاعقه گیر فرانکلین

بنجامین فرانکلین، دانشمند و سیاستمدار آمریکایی، در سال ۱۷۵۲ با انجام آزمایش معروف بادبادک و کلید، نشان داد که رعد و برق نوعی تخلیه الکتریکی است. او با این کشف انقلابی، اولین صاعقه گیر را اختراع کرد که امروزه با نام صاعقه گیر فرانکلین شناخته می شود.

“الکتریسیته را از ابرها گرفتن، و آن را به جایی که نمی تواند آسیب برساند هدایت کردن، بزرگترین کشف قرن هجدهم بود. ” آلبرت اینشتین درباره اختراع فرانکلین

چرا صاعقه گیر فرانکلین؟

صاعقه گیر الکترونیک فرانکلین، نسل جدیدی از سیستم های حفاظتی است که با تکنولوژی پیشرفته آلمانی، محافظت بهتری را نسبت به مدل های سنتی ارائه می دهد. این سیستم ها با بهره گیری از فناوری پیشرفته الکترونیکی، قابلیت جذب و هدایت صاعقه را به شکل مؤثرتری دارند.

مزایای اصلی صاعقه گیر فرانکلین

صاعقه گیر فرانکلین دارای شعاع حفاظتی گسترده بوده و پوشش محافظتی بیشتری در مقایسه با صاعقه گیرهای معمولی ارائه می دهد. این سیستم نصب آسانی داشته و نیاز به زیرساخت پیچیده ندارد. قابلیت اطمینان بالا و عملکرد تضمین شده در شرایط آب و هوایی مختلف از دیگر ویژگی های آن است. همچنین به دلیل استفاده از مواد مقاوم در برابر خوردگی، طول عمر طولانی داشته و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است زیرا هزینه نگهداری آن در بلند مدت پایین می باشد.

چرا باید صاعقه گیر فرانکلین را از اوبو تهیه کنید؟

فروشگاه اوبو با بیش از یک دهه سابقه در زمینه تامین تجهیزات حفاظتی در ایران، یکی از معتبرترین فروشگاه ها در این صنعت است. محصولات این فروشگاه دارای استانداردهای بین المللی بوده و از کیفیت بالایی برخوردار هستند. همچنین به عنوان نماینده رسمی اوبو در ایران، ما گارانتی اصلی شرکت سازنده، خدمات پس از فروش گسترده و مشاوره تخصصی رایگان را به مشتریان خود ارائه می دهیم. همچنین با تأمین مستقیم کالا از شرکت مادر، قیمت های رقابتی و مناسبی را برای مشتریان فراهم می کنیم.

انواع صاعقه گیر فرانکلین موجود در اوبو و قیمت آنها

صاعقه گیرهای فرانکلین در انواع مختلفی عرضه می شوند که هر کدام برای شرایط خاصی مناسب هستند:

نوع صاعقه گیر ارتفاع محدوده قیمت
میله صاعقه گیر فرانکلین به قطر 16 ارتفاع 1500 میلیمتر 4,340,000 تومان
میله صاعقه گیر فرانکلین به قطر 16 ارتفاع 1000 میلیمتر 3,050,000 تومان
میله صاعقه گیر فرانکلین به قطر 16 ارتفاع 750 میلیمتر 2,410,000 تومان
میله صاعقه گیر فرانکلین به قطر 16  ارتفاع 500 میلیمتر 1,760,000 تومان

توجه: قیمت های فوق تقریبی بوده و بسته به نوع دقیق محصول، تجهیزات جانبی و خدمات نصب متفاوت خواهد بود. برای دریافت قیمت دقیق و به روز با کارشناسان ما تماس بگیرید.

راهنمای خرید صاعقه گیر فرانکلین از اوبو

برای خرید صاعقه گیر فرانکلین مناسب نیازهای خود، باید به نکات زیر توجه کنید:

  1. ارزیابی نیازهای ساختمان خود

پیش از هر چیز باید ساختمان خود را از نظر ابعاد، ارتفاع، موقعیت جغرافیایی و میزان ریسک صاعقه در منطقه ارزیابی کنید. کارشناسان اوبو می توانند با بررسی دقیق محل، بهترین گزینه را به شما پیشنهاد دهند.

  1. انتخاب نوع صاعقه گیر

با توجه به ابعاد ساختمان و میزان حفاظت مورد نیازتان یکی از انواع صاعقه گیر های موجود در اوبو را انتخاب کنید. برای ساختمان های کوچک تر مدل استاندارد و برای ساختمان های بزرگ تر مدل های پیشرفته یا صنعتی مناسب تر هستند.

۳. توجه به اعتبار برند و گارانتی

محصولات اوبو همگی دارای گارانتی ۵ ساله بوده و از استانداردهای بین المللی IEC و ISIRI برخوردار هستند. اطمینان از اصالت کالا و خرید از نماینده رسمی، تضمین کیفیت و عملکرد صحیح سیستم است.

  1. در نظر گرفتن هزینه نصب و نگهداری

علاوه بر قیمت خود صاعقه گیر، هزینه های نصب و نگهداری را نیز در نظر بگیرید. فروشگاه ما بسته های ویژه ای شامل خرید، نصب و خدمات پس از فروش با قیمت های مقرون به صرفه ارائه می دهد.

عملکرد صاعقه گیر فرانکلین

صاعقه گیر الکترونیک فرانکلین با ایجاد یک مسیر مقاومت کم برای جریان الکتریکی، صاعقه را به سمت خود جذب کرده و آن را از طریق سیستم هادی به زمین منتقل می کند. این فرآیند باعث می شود تا انرژی مخرب صاعقه به جای برخورد با ساختمان، به طور ایمن به زمین منتقل شود.

چه زمانی به صاعقه گیر فرانکلین نیاز داریم؟

نصب صاعقه گیر در موارد متعددی ضروری است. ساختمان های بلندتر از ساختمان های اطراف و ساختمان های واقع در مناطق مرتفع بیشتر در معرض خطر برخورد صاعقه قرار دارند. همچنین مناطق با فراوانی بالای رعد و برق نیازمند سیستم های حفاظتی قوی تری هستند. ساختمان های دارای تجهیزات الکترونیکی حساس، مکان های نگهداری مواد قابل اشتعال و اماکن عمومی پر تردد مانند مدارس و بیمارستان ها نیز باید به سیستم های حفاظتی مناسب مجهز شوند تا ایمنی کافی در برابر صاعقه تأمین گردد. فروشگاه اوبو با سابقه طولانی در تأمین سیستم های حفاظتی برای انواع ساختمان ها، راهکارهای مناسبی برای هر شرایطی ارائه می دهد.

جمع بندی

خرید صاعقه گیر فرانکلین یک سرمایه گذاری برای محافظت از جان انسان ها و دارایی های ارزشمند در برابر خطرات ناشی از صاعقه است. با توجه به افزایش تغییرات آب و هوایی و افزایش فراوانی رعد و برق در بسیاری از مناطق، استفاده از سیستم های حفاظتی مناسب اهمیت بیشتری پیدا کرده است. صاعقه گیر الکترونیک فرانکلین با بهره گیری از فناوری های پیشرفته، امنیت بیشتری را برای ساختمان ها فراهم می آورد. به یاد داشته باشید که نصب و نگهداری صحیح این سیستم ها نقش مهمی در کارایی آنها دارد، بنابراین همواره از خدمات متخصصان مجرب در این زمینه استفاده کنید.

 

منبع: franklin-france.com