Az épület tetőzetére vagy szabad területre helyezett fotovoltaikus erőművek villám elleni védelmének elvei, Ing. Milan Tomeš CSc. – TETOM, az Energetika – MEF szakterület igazságügyi szakértője

Share Button

Magyarország a fotovillamosság fejlesztését támogató ország, ahol a családi házak, csarnoképületek és más objektumok tetején fotovoltaikus er?m?vek ezreit hozzák létre. Az ilyen, a tet?zetre er?sített er?m?vek üzemeltetése során a lehetséges villámcsapás jelenti a legnagyobb kockázatot. Ez a témája annak a szakcikknek is, amelyet a NAPENERGIAINFO.HU készített a portál olvasóinak.

Az objektumok tetejére helyezett PV panelek telepítésekor azt is szükséges felmérni, hogy a rendszer nem zavarja-e majd az épület villámcsapás elleni védelmét.

A rögzít?rendszer részei

A villámhárító biztosítja a villámcsapás elleni küls? védelmet. A villámcsapás által okozott túlfeszültséggel szembeni, esetleg a befolyó árammal szembeni bels? védelmet a túlfeszültség-védelmek és az objektumon belül a vezet? tárgyak kölcsönös csatlakoztatása biztosítja.

A villámhárító alapelemei a rögzít?, a levezetés, és a földelés [5]. A rögzít?rendszer részét képezhetik az ún. véletlen rögzít?k is. Elektromosságot vezet? fémrészekr?l van szó, melyek kiállnak az objektumból, és ki vannak téve a villámcsapás kockázatának, ezért kell? átmér?vel kell bírniuk, hogy villámcsapásnál ne károsodjanak. A szóban forgó véletlen rögzít?ket össze kell kapcsolni a levezetéssel. A levezetések lehetnek felületiek, rejtettek, véletlenszer?ek (az objektum szerkezeti elemei). A levezetések darabszáma a levezetések közti maximális távolságból indul ki, amelynek a meghatározása az LPS védelem igényelt osztálya szerint történik. Az LPS védelmi osztály úgyszintén meghatározza a próbagömb sugarát – lásd az 1. táblázatot.

A földel?vezeték rendeltetése a villanyáram levezetése a villámból a földbe. A földdel szembeni maximális elektromos ellenállás 10 Ohm.

A késleltetett villámhárító elektromosság ellen teljesen szigetelt a rögzít?rendszert?l és a bels? villanyvezetékekt?l is. A késleltetett villámhárító részét képezi a szigetelt levezetés – egy speciális HVI vagy HVI light kábel.

 A rögzít?rendszer és a levezet?rendszer tervezésének módszerei [3],[4]

Védelmi térség – a guruló gömb módszere – lásd az 1. ábrát. A módszer lényege az, hogy a rögzít?rendszer két eleme között a gömb felülete a gurulásnál nem érintkezhet az objektum felületével. A guruló gömb sugara az igényelt LPS védelmi osztály szerint van definiálva – lásd az 1. táblázatot. A gömb felülete alatti azon térség, amely nem érintkezik a hát felületével, védettnek tekintend?. Ebben a térségben lehet elhelyezni az PV kollektorokat. A családi házak LPS osztálya a IV-es.

Védelmi térség – a védelmi szög módszere – lásd az 1. ábrát. A szóban forgó szög kiszámítható [4].

Védelmi térség – a véd?rács módszere – lásd az 1. ábrát. A véd?rács méretei kiszámíthatók [4]. Ez a módszer használatos a lapos tet?s objektumoknál.

1. ábra: Az objektum villám elleni védelmének módszerei [3]

[1] Oznámení ?.01/13 Ú?adu pro technickou normalizaci, metroloogii a státní zkušebnictví o platnosti norem p?i navrhování, povolování a z?izování ochrany p?ed bleskem na stavbách

[2] DEHN chrání, Bulletin IP ILPC 2014, www.dehn.cz

[3] Kutá? J.: Národní p?íloha NA ?SN EN 62305-3 ed.2, 2013

[4] www.kniSka.eu 

[5] Haš?in F.: Ochrana solárních soustav proti blesku, IP ILPC 2014

Forrás: napenergiainfo.hu