| 
    
     | 
      | 
    
    
      
        |          | 
       
      
        | France IF3 lightning rod
           | 
       
      
         CERCETARE PERMANENTĂ PENTRU O FIABILITATE OPTIMĂ  
Obiectivul societăţii   France Paratonnerres este de a asigura printr-o cercetare permanentă   fiabilitatea echipamentului pe care vi-l propune. Punerea la punct a   paratrăsnetului IONIFLASH, bazată pe dezvoltarea unui sistem ionizant, este   rezultatul numeroşilor ani de cercetare. Experimentările efectuate în   Laboratorul de Cercetare de Foarte Înaltă Tensiune al EDF, au permis colectarea   informaţiilor necesare conceperii primului IONIFLASH. Alte studii efectuate   regulat duc la creşterea performanţelor obţinând astfel un material din ce în ce   mai fiabil.  
Datorită spiritului său de inovaţie France Paratonnerres a   câştigat şi încrederea clienţilor prestigioşi, cum sunt France Telecom, EDF,   Armée Francaise, CEA, Centre Nationale d’Etudes Spatiales, Ministere de la   culture, TDF, Banque de France, etc.  
  
IONIFLASH   IF3 (inox şi cupru)  
 
1996 :  
Laboratorul de Foarte Înaltă Tensiune al   Universităţii din Pau ; Cercetare fundamentală efectuată timp de trei luni,   despre funcţionarea diferitelor sisteme de paratrăsnete cu dispozitiv de   amorsare.  
Aceste cercetări au permis să se constate că în stadiul actual al   cunosţinţelor, numai sistemul de tip IONIFLASH poate ameliora în mod   semnificativ performanţele paratrăsnetului tijă simplă, la toate condiţiile de   test.  
 
  
Rampa de lansare pentru Ariane   5 
 
STĂPÂNIRE PRIN ÎNŢELEGERE.  
Pentru a înţelege acţiunea unui   paratrăsnet este esenţială înţelegerea procesului formării trăsnetului. Lovitura   de trăsnet începe prin naşterea unui lider în mijlocul norului. Acesta se   apropie de pământ în trepte şi se numeşte lider descendent.  
Prezenţa norului   oragios provoacă creşterea câmpului electric la nivelul solului.  
Această   variaţie atrage după sine apariţia efectului corona la vârful tuturor   structurilor geometrice, această ionizaţie naturală este originea unui lider   ascendent.  
Lovitura de trăsnet provenită din liderul descendent loveşte   direct pământul, o clădire sau o persoană, provocând numeroase accidente   materiale sau corporale. Într-o lovitură de trăsnet negativă de putere mijlocie   valoarea maximă a curentului este de 25.000 A.  
 
O TEHNOLOGIE ÎN SERVICIUL   SECURITĂŢII. 
Paratrăsnetul are funcţia de a emite o descărcăre electrică   ascendentă pentru a devia efectul liderului descendent. Propagându-se spre nor,   această descărcare ascendentă crează un câmp suficient pentru a modifica   traiectoria liderului descendent : lovitura de trăsnet fiind condusă astfel în   sol. Acest proces poate să se efectueze în mod natural, dar acţiunea   paratrăsnetului IONIFLASH permite o declanşare mai rapidă şi oferă deci o   protecţie mai eficace. 
Acesta este conceptul avansului de   amorsare. 
  
Circuitul de 24 de ore de la Le   Mans 
 
IONIFLASH : ALEGEREA FIABILITĂŢII. 
Fiabilitate este   calitatea esenţială a paratrăsnetului IONIFLASH. 
Aceasta este asigurată de   : 
• Principiul de funcţionare al dispozitivului de amorsare care nu face apel   la nici o componentă fragilă (fără risc de defecţiune) 
• Precizia de ionizare   este fără precedent, ne aflăm în domeniul unor timpi de milionimi de   secundă 
• Materialele utilizate la fabricaţie : cupru, oţel inoxidabil sunt   alese pentru rezistenţa lor excelentă la coroziune. 
• Calităţile lui de   autonomie şi de fiabilitate permit instalarea lui chiar şi în locurile greu   accesibile, pe clopotniţe de exemplu. 
 
RAPORTUL TESTELOR   PARATRĂSNETULUI IONIFLASH 
Începând din iulie 1995 performanţele   paratrăsnetelor cu dispozitiv de amorsare (PDA) sunt determinate potrivit   rezultatelor obţinute în laborator, în conformitate cu procedura de evaluare din   norma NF C 17-102. 
France Paratonnerres a ales laboratorul de Descărcări   Electrice al Universităţii din Pau – Franţa pentru a caracteriza performanţele   paratrăsnetului IONIFLASH potrivit acestei proceduri. 
 
Procedura de   testare: 
Evaluarea valorii medii a lui dT trebuie să fie efectuată asupra   unei serii de 100 de şocuri, respectiv asupra două configuraţii corespunzătoare   para-trăsnetului cu dispozitiv de amorsare (PDA) şi paratrăsnetului tijă simplă   (PTS). Condiţiile naturale de câmp sunt simulate în laborator prin suprapunerea   unui câmp electric permanent şi al unui câmp de impuls asociat unui electrod cu   formă de platou situat la o înălţime H de la sol. 
 
  
    
                Exemplu de şoc realizat în laboratorul EDF des   Renardieres 
                 
Condiţiile   câmpului permanent, care rezultă din cauza distribuţiei sarcinilor din nor, sunt   stabilite cu ajutorul unei tensiuni continue de polaritate negativă, aplicată   electrodului platou, producând un câmp de 10 la 20 kV/m. 
Câmpul cu forma de   impuls, fiind rezultatul apropierii liderului descendent, este simulat printr-o   undă de tensiune bi-exponenţială de polaritate negativă, aplicată platoului.   Durata de creştere este definită între 30% - 90% şi este de 650 μs. Panta undei   în faza de creştere a descărcării se afă în jurul valorii de 10   GV/m/s. 
Rezultatul probelor 
Avans de amorsare omologat : 129   μs 
Versiunea din decembrie 2001 a normei NF C 17-102 a privilegiat   securitatea instalaţiilor ponderând la 60 μs avansul de amorsare pentru toate   paratrăsnetele cu dispozitiv de amorsare care au depăşit această valoare. De   atunci pentru paratrăsnetul IONIFLASH se foloşeşte această valoare de 60 μs   pentru calculul razelor de protecţie. 
Raza de protecţie asigurată de   paratrăsnetul IONIFLASH 
Raza de protecţie asigurată de un PDA depinde de   înălţimea sa (h) faţă de suprafaţa de protejat, de avansul lui de amorsare şi de   nivelul de protecţie ales. 
Rp=√h(2D – h) + ΔL(2D + ΔL) pentru h≥ 5m 
Pentru   h< 5m, se utilizează metoda grafică cu curbele din Fig.19 a,b,c,d din   normativul I20-2000. 
Rp : rază de protecţie 
h : înălţimea vârfului PDA   faţă de linia orizontală care trece prin vârful elementului de protejat 
D :   20 m pentru nivelul de protecţie I 
30 m pentru nivelul de protecţie II 
45   m pentru nivelul de protecţie III 
60 m pentru nivelul de protecţie IV 
ΔL:   ΔL(m)=V(m/μs) ΔT(μs) 
ΔT: avansul de amorsare rezultat din probele de evaluare   a PDA 
Zona protejată 
Zona protejată este delimitată de învelitoarea de   revoluţie cu acelaş ax ca şi PDA-ul şi definită de razele de protecţie   corespunzătoare diferitelor înălţimi h considerate ( în schema de mai jos)   : 
 
  
    
      Înălţimea  
        paratrăsnetului   | 
      Raza de protecţie în metri (1)  
        (conform normativelor)   | 
     
    
      h(m)   | 
      Nivelul 1(2)   | 
      Nivelul 2(2)   | 
      Nivelul 3(2)   | 
      Nivelul 4(2)   | 
     
    
      2   | 
      32   | 
      34   | 
      40   | 
      44   | 
     
    
      3   | 
      48   | 
      52   | 
      59   | 
      65   | 
     
    
      4   | 
      65   | 
      69   | 
      78   | 
      86   | 
     
    
      5   | 
      79   | 
      86   | 
      97   | 
      107   | 
     
    
      6   | 
      79   | 
      87   | 
      97   | 
      107   | 
     
    
      8   | 
      79   | 
      88   | 
      98   | 
      108   | 
     
    
      10   | 
      79   | 
      89   | 
      99   | 
      109   | 
     
    
      20   | 
      80   | 
      89   | 
      102   | 
      113   | 
     
    
      40   | 
      77   | 
      89   | 
      105   | 
      118   | 
     
    
      60   | 
      69   | 
      85   | 
      104   | 
      120   | 
     
  
 
 
(1) În cazul riscului efectelor dăunătoare asupra   mediului (C5=10), 
raza de protecţie este redusă cu 40% în conformitate cu   fişa de interpretare 
a normativului francez NF C 17-102 din decembrie   2001. 
(2) Nivelul de protecţie se determină în conformitate cu normativul   I20-2000. 
 
  
 
hn : înălţimea vârfului PDA faţă de planulorizontal care   trece la vârfulelementului de protejat considerat 
RPn : raza de protecţie al   PDA pentruînălţimea considerată
 | 
         
       
     | 
 |