Conducteurs de terre de protection contre la foudre
La fonction d'un système de protection contre la foudre est de protéger les structures contre l'incendie ou la destruction mécanique et d'éviter que les personnes présentes dans les bâtiments ne soient blessées, voire tuées.
Un système général de protection contre la foudre comprend une protection externe contre la foudre (protection contre la foudre/mise à la terre) et une protection interne contre la foudre (protection contre les surtensions).
Les fonctions d'un système externe de protection contre la foudre
- Interception des coups de foudre directs via un système de terminaison aérienne
- Décharge sécurisée du courant de foudre vers la terre via un système de descente de conducteur.
- Répartition du courant de foudre dans le sol via un système de mise à la terre.
Les fonctions d'un système interne de protection contre la foudre
- Prévention des arcs électriques dangereux sur la structure grâce à la mise en place d'une liaison équipotentielle ou au maintien d'une distance de séparation entre les composants du système de protection contre la foudre (LPS) et les autres éléments conducteurs d'électricité
- Liaison équipotentielle de protection contre la foudre
- La liaison équipotentielle de protection contre la foudre réduit les différences de potentiel causées par les courants de foudre. Cela est obtenu par l'interconnexion de toutes les parties conductrices isolées de l'installation au moyen de conducteurs ou de dispositifs de protection contre les surtensions.
Les grandes structures en béton des bâtiments ou des ouvrages d'art, ainsi que les installations industrielles, possèdent généralement des fondations en béton armé. Les armatures de renfort du béton armé des fondations et des dalles de fondation, ainsi que les murs extérieurs situés sous la surface du sol, constituent une excellente électrode de terre. Cette méthode permet d'obtenir une bonne mise à la terre à moindre coût.
Il est recommandé d'installer un réseau de maillage équipotentiel supplémentaire, relié à l'armature ainsi qu'aux conducteurs de descente extérieurs, ou aux éléments structurels utilisés à cette fin, afin de garantir des connexions fiables.
CORTARTEC propose une large gamme de pinces et de connexions à la terre pour les fondations en béton. Les points de mise à la terre fournissent un point d'accès au réseau présent dans la fondation et à mesure qu'il sort du béton. Nos pinces et clips, disponibles en différents matériaux tels que l'acier galvanisé, le cuivre et l'acier inoxydable, constituent des solutions de connexion de conducteurs simples, robustes et rapides à installer.
Notre gamme est conforme à la norme CEI EN 62561-1 : Composants du système de protection contre la foudre (LPSC) – Partie 1 : Exigences relatives aux composants de connexion.
Éléments d'un système de protection contre la foudre selon la norme EN/IEC 62305 : un système de protection contre la foudre comprend les éléments suivants :
- Système de terminaison aérien
- Conducteur de descente
- Système de terminaison au sol
- Distances de séparation
- Liaison équipotentielle de protection contre la foudre
Les classes LPS I, II, III et IV sont définies comme un ensemble de règles de construction basées sur le niveau de protection contre la foudre (LPL) correspondant. Chaque ensemble comprend des règles de construction dépendantes du niveau (par exemple, rayon de la sphère roulante, taille des mailles) et indépendantes du niveau (par exemple, sections transversales, matériaux).
Afin de garantir la disponibilité permanente des données complexes et des systèmes informatiques, même en cas de coup de foudre direct, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour protéger les appareils et les systèmes électroniques contre les surtensions.
La foudre est une décharge électrique entre l'atmosphère et la terre qui transmet des dizaines de milliers d'ampères de courant. Le potentiel électrique peut atteindre des millions de volts, de sorte que la foudre se frayera un chemin à travers tout ce qu'elle touche, y compris les structures en béton, en empruntant le chemin de moindre résistance vers le sol. Lorsqu'il frappe le béton, la résistivité électrique génère une chaleur instantanée et extrême qui peut vaporiser l'humidité présente dans le béton, provoquant des forces susceptibles de fragmenter ou de fracturer le béton. De plus, la chaleur générée peut faire fondre les minéraux siliceux, créant ainsi des fragilités dans le béton.
La foudre peut provoquer des incendies ou des explosions susceptibles de détruire un bâtiment. Les décharges électriques peuvent également entraîner la désagrégation de morceaux de béton qui tombent ou se transforment en projectiles pouvant blesser des personnes et endommager les parties inférieures d'un bâtiment.
Les effets à long terme peuvent inclure l'aggravation des faiblesses dans les structures déjà endommagées, y compris l'accélération de la corrosion. Les conséquences non structurelles de la foudre peuvent inclure des dommages au contenu du bâtiment, des dommages aux circuits des équipements et des systèmes du bâtiment, et même l'électrocution des occupants du bâtiment.
Une compilation réalisée en 2008 par le National Lightning Safety Institute (États-Unis) comprenait des estimations des dommages annuels causés par la foudre. 1
Rien qu'aux États-Unis, les données permettent d'estimer les dommages à 5 à 6 milliards de dollars.