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Presentación de Pararrayos Tecnología PDCE SERTEC bajo Licencia de INT AR, SL

Evolucion de Los Pararrayos Sertec

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Presentación de Pararrayos

Tecnología PDCE SERTEC bajo Licencia

de INT AR, SL

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SERTEC S.R.L.

• SERTEC S.R.L. es un proveedor de soluciones integrales en: Protección contra descargas atmosféricas Sistemas de Puesta a Tierra Diseño y Suministro de sistemas de Energía Eléctrica de Respaldo

Basándose en su gran experiencia acumulada a través de varios años de labor técnica, permanente actualización y capacitación

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La constante investigación

• Fabricamos y distribuimos Bajo licencia de INT AR, SL nuevos productos tecnológicos relacionados con la protección del rayo para proteger a las personas e instalaciones .

• Somos la primera Fabrica en el continente Americano de Pararrayos PDCE con licencia para Venta en exclusiva en los países siguientes: BOLIVIA, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, HAITÍ, HONDURAS, JAMAICA, MÉXICO, NICARAGUA, PARAGUAY, PERÚ, REPÚBLICA DOMINICANA, TRINIDAD Y TOBAGO, SURINAME Y MYANMAR.

• Como también a Brasil, Estados Unidos y Canada.

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Máxima calidad

• Desarrollamos el producto, bajo unos estrictos estándares de INT AR, SL y sus procesos de calidad, supervisados y auditoriados cada año por la empresa Bureau Veritas.

• Nuestra preocupación es la mejora continuada del producto en función de la necesitada para llegar a los objetivos que el mercado pide, tanto técnicos como económicos.

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PRESENTAMOS EL PARARRAYOS DESIONIZADOR DE CARGA ELECTROSTÁTICA

“PDCE SERTEC”

Diseñado por: Ángel Rodríguez Montes.

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¿Qué es un pararrayos PDCE SERTEC?

Definición:Es un condensador no polarizado y pasivo que se utiliza como mediocolectivo de protección del rayo en todo tipo de estructuras en tierra yen el mar.

Sus siglas: “PDCE”

P:“pararrayosD: desionizadorC: cargaE: electróstaticaSERTEC

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LOS PARARRAYOS CON TECNOLOGIA DESIONIZANTE

PDCE, son las siglas de “ pararrayos desionizador de carga electrostática”, su principio defuncionamiento es tan complejo como simple, que le facilita la particularidad de controlar la tensión parainhibir la formación del rayo. Forma parte de un SPCR como elemento captador de cargas durante laformación del rayo en la zona de protección. Su función es equilibrar el campo eléctrico natural segúnaparece la nube por medio de un simple y atípico condensador. Su forma y materiales no ferro-magnéticos, le dan propiedades y capacidad para trabajar con campos eléctricos, campos magnéticos ycampos electromagnéticos de cualquier polaridad, frecuencia y tensiones. Estas características facilitan latransformación de cargas en débiles corrientes que se fugan constantemente a tierra cuando se presentanlos diferentes fenómenos eléctricos. Está compuesto por dos electrodos, uno referenciado a tierra pormedio de un cable de tierra y toma de tierra y otro flotando al aire separado eléctricamente por un aislador.Otra particularidad tecnológica del PDCE es la atenuación de los pulsos electromagnéticos radiados porlos rayos o por efecto del hombre. UN PRODUCTO PATENTADO Y ÚNICO a nivel Mundial.

Esquema eléctrico

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LA IONIZACION y LA DESIONIZACION

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Durante las tormentas, en la atmósfera aparece un flujo de electrones de constantes variables, causado por la diferencia de potencial entre la nube y la tierra durante su actividad termodinámica.Esto genera la aparición de tensiones variables en todas las estructuras expuestas en el suelo.La densidad del campo eléctrico en tierra, varía en función de la permeabilidad del aire, su constante dieléctrica (v/m) y la resistencia eléctrica de los materiales. Su polaridad depende de la inducción magnética de la nube, siendo normalmente en un 80 % negativa en Tierra.

Principio físico de la DESIONIZACION paso a paso

Cargas positivas

Condensador atmosférico

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Según aumenta la diferencia de potencial, aparecen en la estructura las cargas, y se distribuyen en el punto más alto referenciado a tierra. (Electrodo azul del PDCE).Según aumenta el potencial del electrodo azul, aparece una diferencia de potencial entre el electrodo azul y el rojo que está aislado eléctricamente del suelo. El electrodo rojo capta entonces cargas del aire de signo opuesto al azul, polarizándose con el mismo signo de la nube.

Cargas positivas

Cargas negativas

Condensador atmosférico

Diferencia de potencial

Principio físico de la DESIONIZACION paso a paso

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Según la diferencia de potencial aumenta internamente en el pararrayos, las cargas se equilibran entre los dos electrodos, dando como resultado la aparición en el interior del pararrayos, de un flujo ordenado de electrones que se fugan a tierra por el cable de tierra (corriente), descargando así continuamente el condensador (PDCE) por fuga de corriente a tierra según éste intenta cargarse.La intensidad de carga y descarga de la corriente, es variable ya que depende del tiempo de exposición a las cargas presentes, resistencia de la toma de tierra y velocidad de desplazamiento y situación de la nube (condensador atmosférico).

Cargas positivas

Cargas negativasFuga de Corriente

disipación de corriente a tierra

Condensador atmosférico

Diferencia de potencial

Principio físico de la DESIONIZACION paso a paso

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1 2 3 4 5

0Cargas

5

5 Cargas

5+/- Q

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_

+

1) Las cargas de signo contrario se atraen.2) La diferencia de potencial se genera ente electrodos.3) Las cargas procedentes de tierra, se distribuyen por el electrodo conectado a tierra y éste, induce al electrodo flotante para cargarse con cargas de signo contrario (Q).4) La tensión eléctrica que aparece entre los dos electrodos (V), es la tendencia de la compensación de cargas de los dos electrodos causadas por la diferencia de potencial de los mismos.5) La corriente eléctrica que aparece por el cable de tierra (I), es el resultado del movimiento ordenado de cargas entre los dos electrodos, generada por la tensión.

_

+

Proceso de funcionamiento del PDCE a nivel interno para anular la formación de un rayo positivo ascendente.

+/- mA

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6) La intensidad de la corriente que se fuga por el cable de tierra (I), esdirectamente proporcional a la tensión que aparece entre electrodos (V)e inversamente proporcional a la resistencia de la toma de tierraeléctrica (R).

La formula quedaría así:(V) Es un valor de tensión variable y depende de la carga de la nube entierra, el comportamiento dieléctrico del aire y la velocidad dedesplazamiento de la nube.(R) Es el valor de la resistencia en Ohmios de la toma de tierra, de estadepende la capacidad de disipar corrientes en el momento que sepresentan la fuga.(I), Es la intensidad de fuga de la corriente, que aparece gracias aldiseño del sistema de desionización del PDCE.

7) Al estar el condensador conectado permanentemente a tierra, ésteno puede cargarse, ya que según se carga, aparece una débil fugade la corriente a tierra por el cable de tierra, por este motivo su valormáximo de tensión de carga y de ruptura, está por encima de su propiovalor de cortocircuito.

Estas características de funcionamiento, reducen la formación de rayosen la zona de protección, ya que inhibimos los valores eléctricos deformación, excitación y llamada del rayo.

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_

+

V

I

R+/- mA

+/- Q

El proceso de desionizacion, crea la aparición de una corriente de fuga por el cable de tierra.

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Comportamiento eléctrico en un laboratorio de alta tensión

PARARRAYOS FRANKLINEL IMPACTO APARECE

SIEMPRE

PARARRAYOS PDCE –SERTEC EL IMPACTO NO APARECE NUNCA

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RADIO DE PROTECCIÓN REAL• El seguimiento de la actividad de rayos por INMF, sirve para verificar• la actividad de rayos en relación con la eficacia de protección de NO RAYOS.• El seguimiento se efectúa por una empresa filial al Instituto de meteorología• Nacional Francés ( Meteorage).• En el seguimiento, se controlan varios parámetros del rayo a 2 km de radio de la• Instalación: Entre ellos la Intensidad y polaridad, en este informe aparece un• rayo de 216.500 amperios a 1000 metros de la instalación (elipse más grande).

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El pararrayos PDCE SERTEC, Protege en un 99% de impactos de rayos directos en un radio de 100metros o según determinen los estudios de riesgos de rayos y necesidades técnicas. La forma teóricade protección SIMPLE determina un area de seguridad de NO RAYOS, siempre y cuando no existanelementos en punta perturbadores del campo eléctrico. La forma de proteccion es ficticia en el aire, yaque es imposible modelizar una esfera o un cono en la atmósfera, debido a todas las variables químicas,eléctricas y meteorológicas caoticas que aparecen en fase de tormenta.

Zona de protección SIMPLE

SERTEC

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Grandes aéreas de protección

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Para proteger estructuras inferiores a 100 metros de alto, pero de superficie superior a 200 metros de ancho o largo, se tendrán que solapar los radios de protección de 100 metros de cada PARARRAYOS PDCE SERTEC con otros equipos tantas veces como se necesite. El requisito es, que entre los equipos se tienen que ver y como mínimo que exista una solapación de radios entre ellos, de forma que las distanciad entre los más cercanos, no sea superior a 190 metros. En estos casos se unirán todos los EQUIPOS eléctricamente por medio de un cable de cobre de 35 mm de sección a un cable perimetral de forma que el conjunto de todos los equipos formen un solo SPCR y pantalla electrónica. Vista superior de la estructura a proteger de 900 metros x 500 metros de rayos ascendentes, descendentes y laterales, y radiaciones electromagnéticas inducidas, radiadas horizontales y verticales y pulsos electromagnéticos incluyendo saturaciones de cargas electrostáticas generadas por tormentas solares o por viento seco.

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Los pulsos electromagnéticos y cargas electroestáticas, quedan atenuadas en su frente de ondacuando pasan por el PDCE. Este fenómeno se convierte en una fuga de corriente débil que puedeser registrada en el propio cable del PDCE. Con el PDCE, podemos detectar la actividad de rayoscercana y la procedencia de pulsos electromagnéticos, tanto su polaridad, tensión y atenuar losmismo.

El PDCE SERTEC protege de los pulsos electromagnéticos

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Protección electromagnética

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Para la protección electromagnética se tienen que crear zonas protegidas con equipos colocados en triangulación, formadas como mínimo por 3 Pararrayos de tecnología PDCE, separados de 190 metros y siempre se tienen que ver entre ellos, aunque estén en diferentes alturas. La triangulación se forma si los equipos están al mismo potencial de tierra de tal manera que se garantiza su unión. Vista superior de la estructura plana a proteger de 900 metros x 500 metros sólo de radiaciones electromagnéticas inducidas, radiadas horizontales y cargas electrostáticas.

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Validación de la variación del campo eléctrico y la reducción de la actividad

electromagnética.• Los estudios de densidad de rayos realizados con INT AR, SL de 10 años de ciclos de 5 años

en 50 km2 marcan un antes y un después. Se puede apreciar que las zonas geográficas donde se colocan pararrayos PDCE como medio de prevención y protección de los rayos,

• bajan de actividad eléctrica, porque el rayo ya no se forma en la zona. • 1997-2002 incluidos 2003 - 2007 incluidos

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•Un estudio de riesgo de rayos.•Un estudio de necesidades técnicas, que define el SPCR que le corresponde a la instalación y se resume en:

•Mástil con pararrayos•Anclajes adecuados•Cable de cobre de 50 Ø como mínimo.•Toma de tierra de un valor inferior a 10 Ω.•Cable perimetral de tierras.• Equipotencial de masas y tierras (vallas, farolas, etc.).•Protectores de sobretensión.

¿Qué se necesita para efectuar una instalación?

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El pararrayos PDCE

Se instala siempre en lo más alto de las estructuras a proteger.

2 metros por encima de cualquier elemento constructivo o decorativo por medio de un mástil centrado en la estructura a proteger.

¿Dónde se instala ?

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¿Cómo se coloca el cabezal del pararrayos en el mástil ?

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¿QUÉ MANTENIMIENTO NECESITA?

REVISIÓN ANUAL DE:

•Pararrayos•Mástil •Anclajes•Cable de cobre de 35 .•Toma de tierra•Cable perimetral de tierras.• Equipotencial de masas y •tierras (vallas, farolas, etc.).•Protectores de sobretensión.

En general, el mantenimiento, ocupa aproximadamente una hora de trabajo, para 2 personas, para una instalación tipo de una casa, el objetivo es garantizar el valor mínimo de la resistencia de tierra, la continuidad eléctrica de los materiales y que los soportes no este deteriorados.

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Otras aplicaciones, en barcos

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En Torresde Telecomunicaciones

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Protegemos casi cualquier tipo de estructura de los rayos

•Casas•Castillos•Hoteles•Bancos•Escuelas•Pistas de esquí•Hospitales•Parque de Bomberos•Central de Policía•Bunker informático•Radar militar•Radar meteorología•Radar de navegación aérea•Central de meteorología estatal•Torres de telecomunicaciones•Torres de Radio televisión•Patrimonio Cultural

•Barcos•Boyas marinas•Centros de investigación•Torres de alta tensión•Industria química•Zonas y Centros lúdicos•Centrales de telecomunicaciones•Radar móvil•Plantas petrolíferas•Industria aeroespacial•Bodegas de vino•Central•Estatua más grande del mundo•Edificios comerciales•Centros de distribución•Universidades•Instalaciones militares.• Y cientos de aplicaciones mas

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• Clientes que utilizan y apuestan por este cambio tecnológico: AENA, Telefónica,France Telecom, Andorra Telecom, Malasia Telecom, Abertis Telecom, Vodafone,Indra, Defensa España, Defensa China, Gobierno Japón, Crèdit Andorrà, AEMeT,Adif, Endesa, Gobierno Vasco, Itelazpi, Televisión de México, etc.

Algunas referencias de clientesde INT AR, SL y SERTEC SR.L.

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Monumentos religiosos y Alta tecnología en Radar

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Radar Militares, Plantas petrolíferas y Proteccion civil

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Telecomunicaciones en alta montaña

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Administración Pública, Policía, Aduanas

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Hospitales, Bomberos , Patrimonio y Particulares

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Bodegas de Vino e Industria Farmaceutica

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Colegios, Bancos, Edificios Patrimonios Públicos

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Casas residenciales, Data Center, Mercados

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Boyas marinas, Barcos, Puertos

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Control navegación aérea en 14 países del mundo

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Proteccion radar militares y de meteorología

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Protegemos el buque japonés de perforación submarina Chikyu mas grande del mundo, con 212 metros de eslora y 120 metros de torre de perforación, es un Centro de investigación oceanográfica de Japón y EEUU en alta mar, con gran contenido tecnológico donde participan 24 países en proyectos de investigación.

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El buque japonés de perforación submarina Chikyu es un Centro de investigacion oceanografica de Japon y EEUU en alta mar, con gran contenido tecnologico

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PRESENCIA EN EL MUNDO

Tenemos presencia en el mundo por medio de distirbuidores, instaladores yrepresentantes homologados por INTARSL,

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UN PARARRAYOS INTELIGENTE PARA GENTE INTELIGENTE

• 2013 el PDCE SERTEC nos ofrecerá toda la información tecnológica y física desde sus complementos inteligentes

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Podremos investigar el cambio climático además de los rayos

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Detector de rayos

• Podremos conocer la actividad de rayos, crear alarmas y determinar si el PDCE funciona correctamente.

• El sistema analizara su propia toma de tierra para regula y corregir su poder de resistencia.

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Prevención y contramedidas

• La tecnología PDCE, verificara en todo momento los campos eléctricos y electromagnéticos para utilizar contramedidas de prevención.

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Podremos gestionar todo los equipos por una red publica o privada

Site 1

Site 2

Site N

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Llegaremos muy alto……¡¡ donde los demás no llegan ¡¡

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Podemos proteger Zonas de riesgo de explosión:-Petroleros durante la carga de petroleros-Planta petrolíferas y pozos de extracción.-Almacenes de munición , crudo y GAS-Gasolineras.

Aplicaciones especiales de protección en atmósferasexplosivas con PDCE.

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Asegure su reputación, industria e imagen de su empresa utilizando pararrayos PDCE paraaumentar sus medidas de prevención, Protección y seguridad frente a los efectos Tan destructivos que pueden causar los rayos

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¡No espere a tener el problema¡

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¿ Por qué comprar un PDCE SERTEC?

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Por su RENTABILIDAD

•Riesgo eléctrico BAJO ALTO•Riesgo de accidente BAJO ALTO•Coste relación seguridad BAJO ALTO•Eficacia del sistema 99% NO RAYOS 99% SI RAYOS

•Rentabilidad de la inversión ALTA BAJA

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Por sus garantías, Normas y certificaciones

que lo avalan como el

pararrayos del futuro

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Leyes, normas y reglamentos que cumplen los SPCR con tecnología PDCE.

LEYES:Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), BOE 10.11.1995.

DECRETOS:Real Decreto 39/1997, del 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.Real Decreto 614/2001, del 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.Real Decreto 1644/2008 del 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.Real Decreto 400/1996, del 1 de marzo, sobre aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Directiva 1999/92/CE, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas. Directiva 73/23/CEE, sobre material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. [Baja tensión]. Directivas 92/31/CE de Compatibilidad ElectromagnéticaDirectivas 2001/95/CE de Seguridad de Producto.

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Leyes, normas y reglamentos que cumplen los SPCR con tecnología PDCE.

NORMAS TÉCNICAS:

NTP 689: Piscinas de uso público. Riesgos y prevención. UNE-EN 60079-14: Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 14: Instalaciones eléctricas en áreas peligrosas.UNE-EN 60204-1: Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Requisitos generales.UNE-EN 61478-2002. Trabajos en tensión. UNE 109100: Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables. Procedimientos prácticos de operación. Carga y descarga de vehículos-cisterna, contenedores cisterna.UNE 109101-1: Control de la electricidad estática en llenado y vaciado de recipientes. Parte 1: Recipientes móviles para líquidos inflamables. UNE 109101-2: Control de la electricidad estática en llenado y vaciado de recipientes. Parte 2: Carga de productos sólidos a granel en recipientes que contienen líquidos inflamables. UNE 109104: Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables. UNE 109108-2: Almacenamiento de los productos químicos. Control de electricidad estática.. UNE 109110: Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables. Definiciones.UNE 20460-4-41: Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 41: Protección contra los choques eléctricos. UNE 20481: Instalaciones eléctricas en edificios. Campos de tensiones.IEC 61000-4-2: Ensayo de inmunidad a descargas electrostáticas. IEC 62305. 1,2,3, y 4: Sistemas de protección contra rayos

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Un sistema de protección contra el rayo que se adapta a la evolución industrial

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Esto si que es un

Pararrayos