Pararrayos

Servicios de Instalación y Mantenimiento de Pararrayos

instalación de pararrayos

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Contamos con profesionales calificados para realizar una gama de servicios tales como: proyectos, estudios preliminares, presupuesto, opinión técnica, mediciones de puesta a tierra, prospección de suelos, mediciones de hardware incrustado en edificios para uso como descensos naturales, experiencia técnica, remoción de sensores radiactivos, instalación completa de sistemas pararrayos, tipo Franklin, jaula de Faraday y modelo electrogeométrico, bucles de puesta a tierra y sistemas de protección contra sobretensiones en equipos eléctricos y electrónicos .

Algunos de nuestros servicios

Proyectos – Normas Peruanas e internacionales
Cálculos: Franklin, jaula de Faraday, modelo electrogeométrico
Instalación de sistemas
Mantenimiento correctivo y preventivo
Encuesta de emisión de presupuestos
Retirada de captores radiactivos y reenvío a CNEN
Conocimientos técnicos
Montaje de torres atirantadas y autoportantes
Prospección de suelos – Método Wenner
Medición óhmica
Despliegue de bucles de puesta a tierra
Diseño y estudio de mallas terrestres
Instalación de supresores de sobretensión (Fax, Computadoras, Máquinas, Teléfonos, Red de Energía y Datos)
Instalación de pararrayos de línea de baja tensión

¿Qué es y para qué sirve el pararrayos?

Comprende un poco sobre pararrayos.
Si pudiéramos resumir mucho la definición de pararrayos, lo mejor sería un punto alto, pasivo, que no ofrezca resistencia y que sirva de mejor camino para la descarga eléctrica que producen las nubes.

La nube de cumulonimbus que provoca descargas eléctricas (rayos), está representada por un enorme bipolar de entre 10 y 20 kilómetros de altura y con dimensiones variables de ancho.

En su interior hay un gran desplazamiento de masas frías y calientes.

La temperatura entre su base y la parte superior puede variar entre -10º y -80º, por lo que el rozamiento de estas masas genera cargas eléctricas positivas y negativas.
Los positivos se acumulan en la parte superior de la nube y los negativos en la parte inferior.

Cuando el volumen de carga es grande, comienza a desbordarse y esto pasa por un camino en el espacio donde la resistividad a la electricidad es menor, formando así un rayo, que no es más que una descarga eléctrica.

Esta descarga va al suelo, alcanzando lo que sobresale, como un árbol, un edificio, un poste e incluso un ser humano.

El pararrayos no atrae descargas eléctricas, al estar instalado en un punto alto y sin ofrecer resistencia, solo servirá como camino preferencial para la corriente del rayo.

La importancia de una conexión a tierra adecuada

Hemos visto hasta ahora que un sistema pararrayos tiene su composición básica en el sistema de captura.

En el sistema de descenso y también existe el tercer sistema que considero el más importante, que es el sistema de puesta a tierra.

Para cada descenso a realizar se debe instalar una toma de tierra, la cual puede estar compuesta por varillas de tierra, normalmente usadas varillas Copperweld de 5/8 ”x 2.40 metros, las cuales se entierran en el suelo y se conectan a descenso con cable de cobre desnudo de 50 mm² y con los correspondientes conectores de latón o cobre, o soldadura exotérmica.

La puesta a tierra adecuada, según lo recomendado por la norma, debe tener instaladas las diferentes tomas de tierra, interconectadas con una malla de cable de cobre desnudo de 50 mm² enterrada en el suelo a aproximadamente 0,50 metros, tener cajas de inspección con tapa extraíble y también esta red de tierra general está conectada a la puesta a tierra de masas eléctricas, telefónicas, metálicas, puestas a tierra de equipos y otras puestas a tierra, proporcionando así una ecualización entre las diversas puestas a tierra del edificio, que generalmente se realiza a través de una caja de ecualización

Conexiones y mediciones de pozo a tierra

La norma ya no menciona la necesidad de tener un valor de medición óhmico cercano o inferior a 10 ohmios en este bucle de tierra, para garantizar la disipación de las corrientes del rayo sin causar daños y accidentes, pero recomienda una cuadrícula calculada, donde se mide. la continuidad entre los descensos y que se realice una medida de continuidad final, a través de la caja BEP y el sistema de captura, donde este valor de resistencia debe estar en el máximo de 0,2 Ohms.

Es importante recordar que todas las estructuras metálicas cercanas al sistema pararrayos, como antenas de TV, escaleras metálicas, equipos de aire acondicionado, antenas parabólicas, conductos de escape, tuberías, barandillas, chimeneas e incluso tuberías de gas, este último con el uso obligatorio de una vía de chispas, se conectará al sistema de protección, para proporcionar ecualización de potenciales y así evitar chispas peligrosas.

Pararrayos

Pararrayos

¿Qué distancia cubre un pararrayos?

Los pararrayos instalados en viviendas o cualquier edificio de menos de 30 m de altura son capaces de proteger una gran superficie cónica, cuyo radio es aproximadamente igual a su altura. En esta región, las posibilidades de ser alcanzado por un rayo son mínimas.

En estructuras más altas, como torres y edificios, la protección contra los rayos solo es eficaz hasta una altura de 30 m desde el suelo. Este último caso, el área protegida tiene una forma cercana a la de un cono de similar altura y radio, de aproximadamente 30 metros.

¿Qué es un sistema de pararrayos?

El sistema de protección tiene dos funciones principales:

neutralizar (por el poder de atracción de las puntas de los pararrayos) el crecimiento del potencial eléctrico entre el suelo y las nubes, drenando la carga eléctrica a la tierra.

Transferir la descarga eléctrica que caerá en sus proximidades a otro camino, reduciendo los riesgos de su ocurrencia en la estructura.

La instalación de un sistema de protección contra rayos no evitará que se produzcan, ni los atraerá.

Pero un pararrayos, cuando se instala correctamente, reducirá significativamente el riesgo de daños, accidentes y peligros.

Ya que atrapará a quienes caigan en lugares cercanos a su instalación.

Por eso, invertir en materiales eléctricos estandarizados, equipos de buena calidad y profesionales especializados para realizar el trabajo es fundamental para la seguridad y la garantía de una perfecta instalación de los descargadores de sobretensiones.

Sistemas de protección contra rayos

En Peru, la norma adoptada para regular las instalaciones de pararrayos, que dicta las condiciones mínimas requeridas para proteger las estructuras comunes utilizadas para uso comercial, industrial, estructuras agrícolas, administrativas y especiales segun se conoce en el sector.

Existen dos tipos de proteccion: el sistema Franklin y el sistema de jaulas de Faraday.

Con un tercer tipo, llamado modelo electrogeométrico, pero que solo presenta una forma diferente de calcular el área de protección.

Pero termina utilizando La jaula de Faraday y el propio Franklin para componer el sistema de captación.

Pararrayos tipo Franklin

El sistema de Franklin está compuesto por un captor de cuatro puntas.

Montado en un mástil cuya altura debe calcularse según las dimensiones del edificio.

Pudiendo colocarse uno o más captor para proteger una determinada zona.

Pararrayos tipo Faraday

El sistema de jaulas de Faraday consiste en una malla de captura sobre el edificio.

Formando módulos rectangulares con el uso de conductores a base de cable de cobre o tiras de aluminio, ambos debidamente fijados con sus correspondientes soportes.

También es posible realizar una asociación de los dos sistemas de protección, recordando que las características del edificio son las que definirán la mejor solución de protección y costo beneficio. Cabe mencionar que, en el sistema de captura, el calibre mínimo del conductor de cobre debe ser de 35 mm² y para el conductor de aluminio de 70 mm².

Ambos sistemas mencionados, necesitan estar conectados al terreno, y esta conexión se realiza a través de los descensos, los cuales se calculan teniendo en cuenta el tipo de edificio y cuál es su uso, teniendo la mayoría de edificios un descenso por cada 15 metros de perímetro, es decir, se suma el perímetro del edificio y se divide por 15, teniendo así el número de descensos adecuado a los estándares de la norma, para la clase de protección III.

Los conductores de bajada obedecen al mismo adoptado para el sistema de captación.

En cuanto al tipo y los gálibos, y las bajadas deben estar protegidas cerca del suelo con tuberías de PVC.

Normalmente utilizadas de 1.1 / 4 ”x 3 metros y estar provistas de cajas, puntos de inspección y conectores de medición para futuras mediciones de resistencia óhmica.