Да ли је соларним уличним светлима потребна додатна заштита од грома?

Да ли је током лета, када су честе муње, као спољни уређај, потребно додати додатне уређаје за заштиту од грома на соларним уличним светлима?Фабрика уличне расвете Тјенсјангверује да добар систем уземљења опреме може играти одређену улогу у заштити од грома.

Фабрика уличне расвете Тјенсјанг

Методе уземљења заштите од грома за соларне уличне светиљке

Избор различитих врста уређаја за уземљење је први корак у заштити од удара грома за соларне уличне светиљке. Уобичајени уређаји за уземљење укључују уземљење челичним шипкама, уземљење електричне мреже и уземљење уземљивачке мреже. Конкретни кораци имплементације су следећи:

1. Метода уземљења челичним шипкама

Ископајте јаму дубине 0,5 м испод основе соларне уличне светиљке, поставите челичну шипку дужине 2 м, затим повежите основу соларне уличне светиљке са челичном шипком и на крају напуните јаму.

2. Метод уземљења електричне мреже

Спојите жице соларне уличне лампе на оближњи стуб електричне мреже да бисте повезали коло соларне уличне лампе са уземљеном мрежом.

3. Метод уземљења уземљивачке мреже

Ископајте рупу дубине 1 метар испод соларне уличне лампе, користите кабл у облику прстена да повежете соларну уличну лампу преко металног колца и челичне решетке са земљом, а затим напуните рупу бетоном.

Мере предострожности за уземљење соларних уличних светала од грома

1. Уређај за уземљење мора имати добар контакт са самом соларном уличном светлошћу.

2. Изаберите одговарајућу дубину уземљења. Не би требало да буде превише плитка, јер може повећати отпор уземљења; не би требало да буде превише дубока, јер може проузроковати превише влаге у земљишту, смањујући отпор уземљења и утичући на целокупни систем уземљења.

3. Редовно проверавајте уземљујуће водове и отпор уземљења како бисте осигурали интегритет система уземљења.

Соларна улична светла у Тјансјангусу сви опремљени уземљивачима, који су направљени од челичних шипки и већ играју одређену улогу у заштити од грома.

Друго, гром обично удара у високе зграде или металне торњеве, уместо да насумично напада било који објекат. На крају крајева, физичка својства ограничавају његов принцип генерисања. Наши соларни панели нису оштри и нису баш високи, тако да је вероватноћа да нас удари гром релативно мала.

Треће, можемо се позвати на ауторитативне истраживачке материјале о муњама. Ево једног цитата: „Према статистици, више од 4.000 људи широм света сваке године удари гром. Ако светска популација броји 7 милијарди, просечна вероватноћа да сваку особу удари гром је око један према 1,75 милиона. Према Федералној агенцији за управљање ванредним ситуацијама Сједињених Држава, просечна вероватноћа да Американца удари гром је један према 600.000.“ Вероватноћа да један од 1.000 комплета соларних уличних светала удари гром сваке године је 1.000 * 1/600.000 = 1,6‰, што значи да би требало 2.500 година да један од 1.000 комплета буде ударен громом.

Постоји још један додатни разлог. Зашто већина градских довода енергије има мере заштите од удара грома? То је зато што су градски доводи енергије повезани паралелно и серијски, и ако гром удари једну лампу, може оштетити десетине оближњих лампи. Међутим, соларна улична светла не морају бити повезана једна са другом и немају серијске или паралелне везе.

Закључно, сматрамо да соларним уличним светлима нису потребне додатне мере заштите од удара грома. Ево неких наших искустава:

1. Ако је висина соларне уличне расвете ниска и у близини се налазе више зграде или дрвеће које привлаче гром, вероватноћа да вас директно удари гром је релативно мала.

2. Модерни соларни панели нису оштри проводници и често користе неметалне оквире, што их чини мање склоним привлачењу грома.

3. У подручјима са великом активношћу грома, мора се инсталирати комплетан систем заштите од грома (уземљење + SPD + громобран).


Време објаве: 16. април 2025.