Startside


Armand Consulting AS

VÅR KUNNSKAP  -  DINE VERDIER



DET ER VI SOM ER LYNVERNKONSULENTEN

DETTE ER NOE AV DET VI KAN TILBY |


LYNVERN RAPPORTER
Komplette planer med løsninger fra A til Å, eller ROS analyser; vi gjør hele prosessen selv, fra utvalg av riktig utstyr til metoder forankret i normen. Vi jobber tett sammen med oppdragsgiver og utførende elektroentreprenør i hele prosessen, og leverer visuelle rapporter som et godt arbeidsdokument.
Armand consulting er et selskap med spesialkompetanse på lynvern og lynbeskyttelse av alle former for bygninger i samfunnet, fra historiske bygninger til komplekse industrielle applikasjoner og offshore.
Alle ledd blir ivaretatt der det er ønskelig, fra ROS analyser til ferdigstilte anlegg hvor komplette planmaterialer og løsninger blir utarbeidet.
Selskapet utfører også oppdrag der det er behov for etterforskning etter brann eller skader.
Også tilstandsrapporter på eksisterende bygninger hvor lynvern er etablert er en del av våre oppgaver.

Best mulig beskyttelse er avhengig av fagmessig og forskriftsmessig utførelse.
Dette gjelder ikke minst kontroll av eksisterende anlegg og planlegging av nye anlegg.


KOMPLETTE LØSNINGER
Lynvern er ofte mer en bare «noen ledere på taket». For et godt resultat besitter vi også kunnskap på jordelektroden og bruken av overspenningsvern for en mer komplett løsning.


GODE RÅD PÅ VEIEN
Strategi, rådgiving, optimalisering. Vi tror på tett samarbeid og tilrettelagte råd og løsninger for akkurat ditt behov. Snakk med oss om det du lurer på – vi ønsker tett samarbeid med våre kunder slik at vi på begge sider av bordet kjenner både behovet og veien til målet!


UTSTYR OG KOMPONENTER
Vi lagerfører det meste av lynvern materiell og har god logistikk med vår leverandør i Tyskland.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.



VI UTFØRER


Granskning, undersøkelser og utredning, samt prosjektering av lynvern, el-installasjoner mm. på alle typer av boliger, bedrifter, kirker, offshore mm..



FORRETNINGSOMÅDER


•Lynvern

•Overspenningsbeskyttelse

•Jordingsanlegg

•Prosjektledelse

•Fornybar Energi

•Vann & Miljø

•By & Samfunn


LYN



VALG AV INNSLAGSPUNKT

Langt borte mellom skyene, er jorden sett som perfekt flatt av den nedadrettede lederen. Når den nærmer seg bakken, øker det gjennomsnittlige elektriske feltet. Når det er tilstrekkelig nær bakken (100 til 200 m høyde) kan det elektriske feltet være så høyt som flere hundre kV /m








TORDEN SKYER

Spenningen i et lyn kan være på flere hundre millioner volt i det utladningen skjer, men når lynet er etablert, kollapser spenningen. Mange tror at det er enormt mye energi i et lynnedslag, men det er ikke tilfelle.

Ladningen i en sky før utladning er normalt 20 til 30 Coloumb (As) (Én coulomb er den mengde elektrisk ladning som i løpet av ett sekund går gjennom tverrsnittet av en ledning som fører en strøm på én ampere).

     1 C = 1 A · 1 s = 1 As

-og et lyn inneholder ikke mer energi enn rundt 40 til 50 kWh. Rundt 90 prosent av energien i lynet utløses i form av varme. Bare én prosent blir til lyd i form av torden, mens resten utløses i form av lys.

Et lyn har ofte en varighet på rundt et halvt sekund. Lynet etableres som en kanal hvor luften har gått over til et lysende plasma med en temperatur på 20 000 til 30 000 grader. I løpet av den tiden opptrer en rekke pulser som hver er på mellom 40 og 50 mikrosekunder. I tillegg er det en likestrømskomponent på 200 til 300 A. Den samlede strømstyrken i lynet varierer mellom 5 og 200 kA.

Det vanlige er at lynet slår ned fra skyen til bakken fordi elektronene beveger seg fra den negativt ladede nedre delen av skyen til den positivt induserte bakken. Men det omvendte kan også skje ved at den nedre delen av skyen er positivt ladet og at bakken er negativt indusert.



Utslipps Fenomen

Fra bunnen av en sky, vanligvis negativt ladet, utvikles en forutladning kjent som en "trappeleder".




Fra bunnen av en sky, vanligvis negativt ladet, utvikles en "forutladning" som vi også kaller en stegvis utladning. Denne streameren er knapt synlig og dens fremferd mot bakken er i sprang på flere titals meter. I virkeligheten er det en rekke utladninger som reiser langs samme ioniserte bane i intervaler på 40 til 100 µs (gjennomsnittlig progresjonshastighet i størelsesorden 0,5 til 1 m µs).


Når den nærmer seg bakken, forårsaker ekstremiteten til den høyt ladede trinnvise lederen en betydelig økning av den gjenomsnittlige elektriske feltstyrken langs dens lengde. Dette elektriske feltet kan nå verdier på 400 til 500 kV/ m. Når den atmosfæriske luftioniseringsgrensen nås (30 kV/ cm) ved høye punkter, som er de foretrukne slagpunktene for lyn (treplater, skorsteiner, lynstenger etc.), oppstår koronautslipp. Lokalt, for høyere elektriske feltverdier, blir disse koronautslippene med de beste initieringsegenskapene eller de som går raskest bli med i den nedadrettede lederen. Den elektriske forbindelsen mellom tordenskyen og bakken er etablert av en ionisert kanal. Den oppladete energien returneres deretter fra bakken til skyen (returslag), som har en tedens til å nøytralisere sin egen ladning.


Lynvern

Prinsipp av et komplett lynvern

Viste du at:

Avstanden til tordenværet kan anslås ved telle sekunder mellom lysglimt og smell. Lyden beveger seg med en hastighet på 340 meter i sekundet, og tre sekunder betyr at tordenværet er én kilometer unna, seks sekunder betyr to kilometer og så videre.

Oversikt over områder i Norge hvor lynaktiviteten er størst.


ULIKE TYPER OVERSPENNINGER

NETTFREKVENTE OVERSPENNINGER


Overspenninger på grunn av feil mellom høyspent distribusjonsnett og jord. Disse nettfrekvente overspenningene er ikke så høye som lynoverspenningene, men de har ofte mye lenger varighet opg leverer derfor mye større energi.


Ettersom slike overspenninger utløser svært mye energi, blir de karakteristiske skadene smeltespor på sikringsutstyr, overspenningsvern som havarerer med voldsomt forløp og utbrent elektrisk utstyr.

INDUSERTE OVERSPENNINGER


Rundt strømmen i et lynnedslag genereres det elektromagnetiske bølger som sprer seg som ringer i vannet fra nedslagsfeltet. Dette store feltet induserer overspenninger i ledere i omgivelsene.


De induserte overspenningene kan være på mange tusen volt, strømmen på flere tusen ampere, men varigheten er svært kort slik at energien de overfører blir liten.


Typiske skader etter slike overspenninger er gjennomslag i kabelbøyer, punktering av komponenter og ødeleggelse av elektrisk utstyr. Energien av induserte overspenninger blir ikke så stor at vi ser smeltespor i sikringsskap, på sikringer eller kabler.




KOBLINGSOVERSPENNINGER


Indusert spenning som er avhengig av fluksendring per tidsenhet. En strømendring ved av eller påslag av en bryter innebærer en fluksendring som igjen fører til induserte spenninger. Det betyr at inn/utkobling av forsyningsnettet fører til koblingsoverspenninger. Disse er som regel så lave at de sjelden medfører noen problemer.

ATMOSFÆRISKE UTLADNINGER


Atmosfæriske utladninger kommer som følge av utladninger mellom skyer og bakken når det elektriske feltet mellom ledningene blir sterkere en gjennomslagsfastheten mellom dem, skjer det en atmosfærisk utladning, dvs et lyn.


Typiske skader etter en lynstrøm er hurtig fordampning (eksplosjon) av smeltesikringer, sikringsskap som blir "blåst ned" fra veggen og brann og svimerker etter lynstrømmen og ødeleggelse av elektrisk utstyr.