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Sistema nVent ERICO 3000
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Um sistema de proteção contra raios tecnicamente avançado

A evolução do sistema nVent ERICO 3000 deve-se a anos de investigação. As versões anteriores do sistema 3000 forneceram uma base para os mais recentes avanços através de extensos estudos no terreno, testes inovadores de alta tensão no interior e exterior e apoio à investigação com modelação por computador. Esta extensa investigação resultou em alguns dos artigos técnicos e estudos publicados mais atuais. As funcionalidades únicas deste sistema permitem a obtenção de uma captura e controlo fiáveis de raios.

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Componentes do sistema nVent ERICO 3000


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1) Terminal aéreo nVent ERICO Dynasphere

O terminal aéreo nVent ERICO Dynasphere fornece um ponto preferencial para descargas de raios que, de outra forma, poderiam atacar e danificar uma estrutura desprotegida e/ou o seu conteúdo. A função principal de um terminal aéreo, ou sistema de terminação aéreo, é capturar e direcionar os raios recebidos para um ponto preferencial, para que a corrente de descarga possa ser direcionada através do(s) condutor(es) para o sistema de ligação à terra.

2) Condutor nVent ERICO Ericore

O condutor nVent ERICO Ericore fornece um percurso isolado de baixa impedância do terminal aéreo para o sistema de terra, para que a corrente dos raios possa ser conduzida para a terra sem o desenvolvimento de tensões excessivamente elevadas. Este cabo é composto por materiais dielétricos cuidadosamente selecionados, os quais criam um equilíbrio capacitivo e ajudam a garantir a integridade do isolamento em condições de impulso elevado.

3) Mastros de montagem em cantiléver e estaiados

Mastros de montagem disponíveis para instalações em cantiléver ou estaiados em estruturas.

4) Contador de eventos de raio nVent ERICO

Monitorize a instalação do sistema 3000 com um contador de eventos de raio. Regista a quantidade, a hora e a data de ocorrência de raios para recuperação durante as inspeções.

5) Sistema de ligação à terra

O sistema de ligação à terra deve ter uma impedância baixa para dispersar a energia da queda de raios. Uma vez que a descarga de raios é composta por componentes de alta frequência, estamos particularmente preocupados com o parâmetro elétrico dependente da frequência de um sistema de ligação à terra – impedância – bem como com a ligação à terra de baixa resistência.

O método de volume de recolha para colocação do terminal aéreo


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Os terminais aéreos ou para-raios podem ser colocados numa estrutura de acordo com vários modelos atualmente utilizados no campo de proteção contra raios. O mais comum é o método da esfera rolante (RSM), o qual se baseia no modelo eletrogeométrico (EGM) simples, para determinar a distância de impacto. Em contraste, o CVM determina o posicionamento ideal de um sistema de proteção contra raios usando o modelo do raio de atração (Ra) de Eriksson, o qual usa a corrente do raio para calcular o perímetro de proteção proporcionado por um sistema de proteção contra raios. O CVM analisa as caraterísticas do edifício, avaliando os critérios físicos da composição do ar e a intensificação do campo elétrico criada por diferentes pontos numa estrutura. Em seguida, utiliza esta informação para fornecer o sistema de proteção contra raios ideal para essa estrutura específica. O resultado é a colocação de terminais aéreos mais eficientes para um nível de eficiência de interceção selecionado.

Ideal para:

  • Arquitetura complexa que não permita a aplicação de um método de instalação padrão
  • Proteção das subestações em conformidade com a norma IEEE 998
  • Aplicações sem um método de instalação convencional especificado e onde uma solução melhorada for vantajosa

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