Call Center
02-518-0680Call Center
02-518-0680
ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Early Streamer Emission (ESE) ถือว่าเป็นเทคโนโลยีของหัวล่อฟ้าที่สามารถสร้างกระแส Streamer ได้มากกว่าหัวล่อฟ้าแบบอื่น และอาศัยหลักการของอิมพีแดนซ์ต่ำ จึงทำให้มีรัศมีในการป้องกันฟ้าผ่ากว้างมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เสาล่อฟ้าสามารถป้องกันฟ้าผ่าเป็นรัศมีวงกว้าง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในงานติดตั้งสายล่อฟ้าอีกด้วย เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันฟ้าผ่าแบบ ESE ต้องประยุกต์ใช้มาตรการในการป้องกันจากมาตรฐาน NFC17-102 และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตัวนำในส่วนต่างๆ ตามมาตรฐาน EN 50164-2 สายล่อฟ้า LPI แบบ ESE
สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากฟ้าผ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงหลักสำคัญ ทั้ง 4 คือ
1. สามารถตรวจจับประจุฟ้าผ่าให้ลงมายังจุดที่กำหนด
2. สามารถนำประจุฟ้าผ่าลงดินได้อย่างปลอดภัย
3. ระบบกราวด์ต้องกระจายประจุฟ้าผ่าได้อย่างรวดเร็ว
4. ป้องกันการเหนี่ยวนำของกระแสฟ้าผ่าที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคล, วัตถุ อุปกรณ์ไฟฟ้าข้างเคียง
หัวล่อฟ้า LPI แบบ Early Streamer Emission (ESE) ได้รับการทดสอบใน High Voltage Laboratory พร้อมทั้ง Certificate และ Test Report ตามมาตรฐาน NFC17-102 และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC 62561-2 เพื่อความมั่นใจให้กับทางลูกค้า ทางบริษัทยินดีมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้กับทุกๆ โครงการที่ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าในวงเงิน 10-50 ล้านบาท
ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Early Streamer Emission หรือ ESE เป็นระบบดักรับฟ้าผ่าที่ใช้หัวล่อฟ้าประสิทธิภาพสูงติดตั้งเหนือจุดสูงสุดของอาคาร หัวล่อฟ้าถูกออกแบบให้เริ่มสร้างสตรีมเมอร์นำขึ้นด้านบนเร็วกว่าหัวล่อฟ้าอ้างอิงตามเงื่อนไขการทดสอบ ทำหน้าที่กำหนดจุดรับฟ้าผ่าที่ออกแบบไว้ แล้วนำกระแสผ่านสายตัวนำลงดินเข้าสู่ระบบหลักดิน
ผลิตภัณฑ์ ESE ของ LPI ใช้ชื่อ Stormaster ESE ผลิตจาก Stainless Steel 316 และมีรุ่นตามค่า Advance Time ได้แก่ ESE-15, ESE-30, ESE-50 และ ESE-60 โดย LPI ระบุว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน NF C 17-102:2011
ในช่วงที่สนามไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดินเพิ่มสูงขึ้น จะเกิด Downward Leader เคลื่อนที่จากก้อนเมฆลงสู่พื้นดิน ขณะเดียวกัน วัตถุบนพื้นดินสามารถสร้าง Upward Leader หรือสตรีมเมอร์เคลื่อนขึ้นไปด้านบน หัวล่อฟ้า ESE ถูกออกแบบให้สร้าง Upward Streamer ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้เร็วกว่าหัวล่อฟ้าอ้างอิง โดยมีลำดับการทำงานดังนี้
หัวล่อฟ้า ESE ไม่ได้ป้องกันไม่ให้เกิดฟ้าผ่า แต่ทำหน้าที่ดักรับฟ้าผ่าภายในพื้นที่ที่ผ่านการออกแบบ แล้วจัดเตรียมเส้นทางระบายกระแสลงดินอย่างควบคุม
ประสิทธิภาพของหัว ESE แสดงด้วยค่า ΔT หรือ Advance Time มีหน่วยเป็นไมโครวินาที ซึ่งได้จากการเปรียบเทียบเวลาการเกิด Upward Leader ของหัว ESE กับหัวล่อฟ้าอ้างอิงภายใต้ขั้นตอนทดสอบของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ LPI Stormaster มีรุ่นหลัก ได้แก่
| รุ่น | ค่า Advance Time ที่ระบุ |
|---|---|
| Stormaster ESE-15 | 15 µs |
| Stormaster ESE-30 | 30 µs |
| Stormaster ESE-50 | 50 µs |
| Stormaster ESE-60 | 60 µs |
ตัวเลข 15, 30, 50 และ 60 หมายถึงค่า ΔT ไม่ใช่รัศมีป้องกันเป็นเมตรโดยตรง รัศมีป้องกันจริงต้องคำนวณตามมาตรฐาน โดยพิจารณาร่วมกับ
จึงไม่ควรระบุว่าหัว ESE รุ่นหนึ่งมีรัศมีป้องกันคงที่ทุกโครงการ
การออกแบบตาม NF C 17-102 แบ่งระดับการป้องกันออกเป็น 4 ระดับ
| ระดับ | ประสิทธิภาพการป้องกัน | รัศมี Rolling Sphere อ้างอิง |
|---|---|---|
| LPL I | สูงที่สุด | 20 เมตร |
| LPL II | สูง | 30 เมตร |
| LPL III | ปานกลาง | 45 เมตร |
| LPL IV | ทั่วไป | 60 เมตร |
LPL I ให้พื้นที่ป้องกันที่เข้มงวดกว่า LPL IV ดังนั้นเมื่อใช้หัว ESE รุ่นเดียวกันและความสูงเท่ากัน รัศมีป้องกันที่คำนวณสำหรับ LPL I จะน้อยกว่า LPL IV
หัวล่อฟ้าประสิทธิภาพสูงติดตั้งบนยอดเสา ทำหน้าที่เป็นจุดรับฟ้าผ่าหลัก คุณสมบัติที่ LPI ระบุ ได้แก่
ใช้ยกหัว ESE ให้อยู่เหนือจุดสูงสุดและสิ่งกีดขวางในพื้นที่ที่ต้องการป้องกัน ระดับความสูงของหัวเหนือพื้นผิวมีผลต่อรัศมีป้องกัน เสาต้องได้รับการออกแบบให้รองรับ
การเพิ่มความสูงเสาอาจเพิ่มพื้นที่ป้องกันได้ แต่ต้องไม่เกินเงื่อนไขการคำนวณและข้อจำกัดของมาตรฐาน
ฐานเสาใช้ยึดเสาล่อฟ้าเข้ากับหลังคาหรือโครงสร้าง สำหรับเสาที่มีความสูงมากอาจต้องติดตั้ง Guy Wire หรือชุดค้ำยันเพื่อเพิ่มความมั่นคง ต้องตรวจสอบการรับน้ำหนักและระบบกันซึมบริเวณฐานร่วมกับวิศวกรโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
ทำหน้าที่นำกระแสฟ้าผ่าจากหัว ESE ลงสู่ระบบหลักดิน อาจใช้ตัวนำเปลือยตามมาตรฐาน หรือสายตัวนำเฉพาะตามแบบระบบ แนวทางสำคัญ ได้แก่
NF C 17-102 โดยทั่วไปกำหนดให้ระบบ ESE มีเส้นทาง Down Conductor อย่างน้อยสองเส้นต่อหัวเมื่อสามารถติดตั้งได้ แต่รายละเอียดต้องยืนยันกับประเภทอาคาร ข้อกำหนดโครงการ และมาตรฐานฉบับที่ใช้อ้างอิง
LPI มีตัวเลือกสายตัวนำลงดินแบบฉนวน HVSCPLUS ซึ่งพัฒนาสำหรับรับกระแสทรานเซียนต์จากฟ้าผ่า ใช้ในกรณีที่ต้องควบคุมระยะ Separation Distance หรือลดความเสี่ยงการเกิด Side Flash ใกล้ชิ้นส่วนโลหะและระบบภายในอาคาร การใช้ HVSCPLUS ต้องติดตั้งด้วยชุด Upper Termination และ Lower Termination ที่กำหนด และต้องเป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต ไม่ควรต่อหรือดัดแปลงเหมือนสายไฟฟ้าทั่วไป
อุปกรณ์ยึด Down Conductor เข้ากับผนัง เสา หรือโครงสร้าง ช่วยควบคุมแนวสายและป้องกันการเคลื่อนตัวจากแรงลมและแรงทางกล
อุปกรณ์นับจำนวนครั้งที่มีกระแสฟ้าผ่าไหลผ่าน Down Conductor ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ หลังพบว่าตัวนับเพิ่มจำนวน ควรตรวจสอบ
ตัวนับฟ้าผ่าไม่ได้ใช้ป้องกันฟ้าผ่าและไม่ได้บอกความรุนแรงทั้งหมดของเหตุการณ์ แต่ใช้ยืนยันว่ามีกระแสผ่านเส้นทางนั้น
จุดต่อที่สามารถถอดแยกสาย Down Conductor ออกจากระบบหลักดิน เพื่อใช้ตรวจสอบความต่อเนื่องและวัดค่าระบบสายดิน
ระบบหลักดินรับกระแสจาก Down Conductor และกระจายลงสู่มวลดิน อาจประกอบด้วย
ระบบหลักดินควรออกแบบจากผลการวัด Soil Resistivity และพิจารณาพฤติกรรมของกระแสความถี่สูง ไม่ควรพิจารณาเฉพาะค่าความต้านทานดินในสภาวะความถี่ต่ำ
เชื่อมประสานส่วนโลหะและระบบหลักดินเพื่อลดความต่างศักย์ เช่น
การ Bonding ต้องดำเนินการตามแบบและผลการคำนวณ เพื่อป้องกัน Side Flash โดยไม่สร้างเส้นทางกระแสที่ไม่เหมาะสม
หัว ESE ป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่าโดยตรงภายนอกอาคาร แต่ไม่สามารถป้องกันแรงดันกระชากที่เหนี่ยวนำหรือเข้าสู่อาคารผ่านสายบริการได้ทั้งหมด จึงต้องติดตั้ง Surge Protection Device ร่วมด้วย เช่น
การเลือก Surge Protection Device ต้องประสานระดับการป้องกัน พิกัดแรงดัน ระบบกราวด์ และระบบไฟฟ้าของอาคาร
รัศมีป้องกัน ESE ไม่ได้วัดเป็นทรงกระบอกคงที่ แต่เปลี่ยนแปลงตามระดับความสูงที่พิจารณา พื้นที่ป้องกันจึงมีลักษณะเป็นปริมาตรรอบหัวล่อฟ้า การคำนวณตาม NF C 17-102 ใช้ตัวแปรสำคัญ ได้แก่
ค่ารัศมีต้องคำนวณแยกในแต่ละระดับ เช่น หลังคาหลัก ดาดฟ้าห้องเครื่อง ขอบอาคาร และพื้นดิน ไม่ควรใช้รัศมีที่ระดับพื้นดินแทนพื้นที่ทุกระดับของอาคาร
LPI มีบริการออกแบบ ESE ตาม NF C 17-102 พร้อมแบบ 3 มิติ รายการวัสดุ และข้อกำหนดทั่วไปสำหรับแต่ละโครงการ
ควรตรวจสอบตามรอบที่มาตรฐานและแผนบำรุงรักษากำหนด รวมถึงหลังเกิดฟ้าผ่าหรือมีงานปรับปรุงอาคาร รายการตรวจสอบประกอบด้วย
LPI มีอุปกรณ์ Air Terminal Tester สำหรับตรวจสอบหัวล่อฟ้ารุ่นที่รองรับตามขั้นตอนของผู้ผลิต แต่การทดสอบหัวเพียงอย่างเดียวไม่ทดแทนการตรวจสอบระบบทั้งหมด
มาตรฐานหลักที่ LPI ระบุสำหรับผลิตภัณฑ์ Stormaster ESE คือ NF C 17-102:2011 โดยหัว Stormaster ทั้ง 4 รุ่นแสดงอยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงมาตรฐานนี้ สิ่งสำคัญคือมาตรฐานแต่ละชุดไม่ได้รับรองวิธี ESE เหมือนกันทั้งหมด
ดังนั้นก่อนเลือกใช้ต้องตรวจสอบว่าเจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา บริษัทประกัน หน่วยงานท้องถิ่น และข้อกำหนดทางกฎหมายยอมรับ NF C 17-102 หรือไม่ ไม่ควรนำรัศมีจาก NF C 17-102 ไปอ้างว่าเป็นรัศมีตาม IEC 62305 หรือมาตรฐานอื่น
โดยสรุป ระบบ LPI Stormaster ESE เป็นระบบดักรับฟ้าผ่าที่ออกแบบตามหลัก Early Streamer Emission และ NF C 17-102:2011 ช่วยกำหนดจุดรับฟ้าผ่าและครอบคลุมพื้นที่ตามรัศมีที่คำนวณ ระบบที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยหัว ESE เสาติดตั้ง Down Conductor ระบบหลักดิน Equipotential Bonding และ Surge Protection Device พร้อมผ่านการออกแบบ ตรวจวัด และบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่โครงการยอมรับ
เราออกแบบและติดตั้งระบบเรียกพยาบาล ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบป้องกันฟ้าผ่า ให้ทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการมาอย่างยาวนาน
เป็นเทคโนโลยีหัวล่อฟ้าที่สร้างกระแส Streamer ได้มากกว่าหัวล่อฟ้าแบบอื่น และอาศัยหลักการของอิมพีแดนซ์ต่ำ จึงมีรัศมีในการป้องกันฟ้าผ่ากว้างมากขึ้น
เพราะเสาล่อฟ้าหนึ่งต้นป้องกันได้เป็นรัศมีวงกว้าง จึงใช้จำนวนจุดติดตั้งน้อยกว่า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในงานติดตั้งสายล่อฟ้า
ต้องประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันตามมาตรฐาน NFC17-102 และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตัวนำในส่วนต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนด