ไฟกระชาก - ความเสี่ยงที่ประเมินต่ำเกินไป
ไฟกระชากมักเป็นความเสี่ยงที่ถูกประเมินต่ำเกินไป พัลส์แรงดันไฟฟ้า (ชั่วคราว) เหล่านี้ที่ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีมีสาเหตุมาจากฟ้าผ่าโดยตรง บริเวณใกล้เคียง และระยะไกล หรือการสลับการทำงานของระบบไฟฟ้า
ฟ้าผ่าโดยตรงและบริเวณใกล้เคียง
ฟ้าผ่าโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียง หมายความว่า ฟ้าผ่าเข้าอาคาร ในบริเวณใกล้เคียงหรือในแนวเส้นเข้าอาคาร (เช่น ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ โทรคมนาคม และสายข้อมูล) ปริมาณแอมพลิจูดและพลังงานของกระแสอิมพัลส์และแรงดันอิมพัลส์ที่เกิดขึ้น รวมถึงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง (LEMP) คุกคามระบบที่จะได้รับการป้องกันอย่างมาก
กระแสฟ้าผ่าที่เป็นผลจากฟ้าผ่าโดยตรงเข้าสู่อาคารทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลาย 100,000 โวลต์บนอุปกรณ์ที่ต่อสายดินทั้งหมด ไฟกระชากมีสาเหตุจากแรงดันไฟฟ้าตกที่อิมพีแดนซ์ของสายดินแบบธรรมดา และผลที่ตามมาคือศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของอาคารโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม นี่คือความเครียดสูงสุดต่อระบบไฟฟ้าในอาคาร
นอกจากแรงดันไฟฟ้าตกที่ความต้านทานต่อสายดินแบบธรรมดาแล้ว ไฟกระชากยังเกิดขึ้นในการติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคารและในระบบและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ เนื่องจากผลการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าฟ้าผ่า พลังงานของไฟกระชากเหนี่ยวนำเหล่านี้และกระแสอิมพัลส์ที่เกิดขึ้นจะต่ำกว่าพลังงานของกระแสฟ้าผ่าอิมพัลส์โดยตรง
สายฟ้าฟาดระยะไกล
สายฟ้าฟาดระยะไกล are lightning strikes far away from the object to be protected, in the medium-voltage overhead line network or in its close proximity as well as cloud-to-cloud discharge.
การดำเนินการสลับ
การดำเนินการสลับ of power utilities cause surges (SEMP - Switching Electromagnetic Pulse) of some 1,000 volts in electrical systems. They occur, for example, when inductive loads (e.g. transformers, reactors, motors) are switched off, arcs are ignited or fuses trip. If power supply and data lines are installed in parallel, sensitive systems may be interfered with or destroyed.
การป้องกันระบบจ่ายไฟและระบบข้อมูล
ภาวะชั่วคราวที่เป็นการทำลายล้างในอาคารพักอาศัย สำนักงาน และอาคารบริหาร และโรงงานอุตสาหกรรม มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน เช่น ระบบจ่ายไฟ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบโทรศัพท์ ระบบควบคุมของโรงงานผลิตผ่านฟิลด์บัส และตัวควบคุมเครื่องปรับอากาศหรือระบบแสงสว่าง . ระบบที่มีความละเอียดอ่อนเหล่านี้สามารถได้รับการปกป้องโดยแนวคิดการป้องกันที่ครอบคลุมเท่านั้น ในบริบทนี้ การใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากร่วมกัน (กระแสฟ้าผ่าและอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก) เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
หน้าที่ของตัวป้องกันกระแสฟ้าผ่าคือการคายพลังงานสูงโดยไม่ทำลาย โดยจะติดตั้งให้ใกล้กับจุดที่ระบบไฟฟ้าเข้าสู่อาคารมากที่สุด อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากจะช่วยปกป้องอุปกรณ์ปลายทาง มีการติดตั้งให้ใกล้กับอุปกรณ์ที่จะป้องกันมากที่สุด
ด้วยตระกูลผลิตภัณฑ์ Red/Line สำหรับระบบจ่ายไฟ และตระกูลผลิตภัณฑ์ Yellow/Line สำหรับระบบข้อมูล THOR นำเสนออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่กลมกลืนกัน พอร์ตโฟลิโอแบบโมดูลาร์ช่วยให้สามารถนำแนวคิดการป้องกันไปใช้อย่างเหมาะสมกับต้นทุนสำหรับอาคารทุกประเภทและขนาดการติดตั้ง