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    Classificação principal e características dos disjuntores de baixa tensão (interruptores a ar)

    19/12/2024

    disjuntores (interruptores a ar)

    Classificação principal e características dos produtos de baixa tensão. disjuntores (interruptores de ar)

    O principal método de classificação dos disjuntores de baixa tensão, com base em sua forma estrutural, é em disjuntores abertos e disjuntores de equipamento, sendo esta uma classificação típica do produto. Os disjuntores abertos também são chamados de disjuntores de estrutura metálica ou disjuntores universais, enquanto os disjuntores de equipamento são chamados de disjuntores com invólucro plástico.

    Princípio geral de seleção de disjuntores.

    A tensão nominal de trabalho do disjuntor deve ser maior ou igual à tensão nominal da linha. A corrente nominal do disjuntor deve ser maior ou igual à corrente de carga da linha. A capacidade nominal de interrupção de curto-circuito do disjuntor deve ser maior ou igual à corrente máxima de curto-circuito que pode ocorrer na linha (calculada como valor eficaz). A corrente de curto-circuito monofásica à terra na extremidade da linha deve ser maior ou igual a 1,25 vezes a corrente de ajuste do disparo instantâneo do disjuntor. A tensão nominal do disparo por subtensão do disjuntor deve ser igual à tensão nominal da linha. A tensão nominal do disparo por derivação do disjuntor deve ser igual à tensão de alimentação de controle. A tensão nominal de operação do inversor de frequência deve ser igual à tensão de alimentação de controle. Verifique a direção da fiação permitida pelo disjuntor. Alguns modelos de disjuntores permitem apenas a entrada da linha pela parte superior, enquanto outros permitem a entrada pela parte superior ou inferior.

    Princípios para a seleção de disjuntores de baixa tensão

    1. Determine o tipo e a forma de proteção do disjuntor de acordo com os requisitos de proteção da linha: selecione o tipo de quadro, o tipo de equipamento ou o tipo limitador de corrente, etc.
    Disjuntor tipo equipamento: Possui invólucro plástico isolante, sistema de contato integrado, câmara de extinção de arco e relé, etc., e pode ser fechado manualmente ou eletricamente (para disjuntores de grande capacidade). Apresenta alta capacidade de interrupção, elevada estabilidade dinâmica e funções de proteção seletiva relativamente completas. É amplamente utilizado em linhas de distribuição. Atualmente, os produtos mais comuns incluem as séries DZ15, DZ20, DZX19, C45N (agora atualizada para C65N) e outras. Dentre eles, os disjuntores C45N (C65N) têm as vantagens de tamanho reduzido, alta capacidade de interrupção, bom desempenho de limitação de corrente, operação simples e modelos e especificações completos. Podem ser facilmente combinados em disjuntores bipolares, tripolares e tetrapolares com base na estrutura monopolar, e são amplamente utilizados em ramais de iluminação pública e linhas de derivação de 60A ou menos (principalmente usados ​​para interruptores de entrada de energia para usuários residenciais e interruptores de iluminação em shoppings).
    2. Disjuntores de baixa tensão tipo moldura: grande capacidade, forte capacidade de interrupção de curto-circuito, alta estabilidade dinâmica, adequados para redes de distribuição CA de 50Hz e tensão nominal de 380V, como principal proteção de linhas tronco de distribuição. Os disjuntores tipo moldura são compostos principalmente por sistema de contato, mecanismo de operação, relé de sobrecorrente, relé de derivação, relé de subtensão, acessórios e moldura, etc. Todos os componentes são isolados e instalados na base da estrutura da moldura. Atualmente, os disjuntores de baixa tensão tipo moldura mais utilizados no Brasil são das séries DW15, ME, AE, AH e outras. Os disjuntores da série DW15 são desenvolvidos e produzidos no Brasil. A série completa inclui diversos modelos, como 1000, 1500, 2500 e 4000A. Os disjuntores das séries ME, AE e AH são produzidos com tecnologia importada, apresentando especificações e modelos relativamente completos (a faixa de corrente de comutação varia de 630 A a 5000 A, num total de 13 níveis), e a capacidade de interrupção nominal é superior à do modelo DW15. São frequentemente utilizados para a proteção principal de linhas de distribuição de baixa tensão.
    3. Disjuntores inteligentes: Atualmente, existem dois tipos de disjuntores inteligentes produzidos no meu país: do tipo estrutura e do tipo invólucro plástico. Os disjuntores inteligentes do tipo estrutura são usados ​​principalmente como disjuntores principais para sistemas de distribuição automática inteligentes, enquanto os disjuntores inteligentes do tipo invólucro plástico são usados ​​principalmente para distribuição de energia em redes de distribuição e para controle e proteção de linhas e equipamentos de fornecimento de energia. São usados ​​também para o controle de motores assíncronos trifásicos de gaiola. As características dos disjuntores inteligentes são o uso de controladores inteligentes (dispositivos de disparo inteligentes) com microprocessadores ou microcomputadores de chip único como núcleo, e que possuem funções de monitoramento online, ajuste automático, medição, teste, autodiagnóstico, comunicação, etc., dos parâmetros elétricos do circuito (corrente, tensão, potência, fator de potência, etc.), podendo exibir, configurar e monitorar os parâmetros de atuação de várias funções de proteção, modificar os parâmetros de falha quando o circuito de proteção está em ação e armazenar esses parâmetros em memória não volátil para consulta. Os modelos comuns de disjuntores inteligentes domésticos incluem DW45, DW40, DW914 (AH), DW18 (AE-S), DW48, DW19 (3WE), DW17 (ME), etc.

    Ao selecionar um disjuntor, os seguintes princípios devem ser considerados:

    1. A tensão nominal (UN) do disjuntor deve ser igual ou superior à tensão nominal da linha protegida.
    2. A tensão nominal do relé de subtensão do disjuntor deve corresponder à tensão nominal da linha protegida.
    3. A corrente nominal do disjuntor e seu dispositivo de proteção contra sobrecorrente devem ser maiores ou iguais à corrente calculada do circuito protegido.
    4. A capacidade máxima de interrupção do disjuntor deve exceder o valor efetivo da corrente máxima de curto-circuito na linha.
    5. As características de proteção dos disjuntores superior e inferior na linha de distribuição devem ser coordenadas, com as características de proteção do nível inferior posicionadas abaixo e sem interseção com as características de proteção do nível superior.
    6. A corrente de disparo com retardo de longo prazo do disjuntor deve ser menor que a corrente contínua admissível do fio.

    Para disjuntores de distribuição de energia, aplicam-se os seguintes princípios de seleção:

    1. O valor de ajuste da corrente de operação contínua do disjuntor não deve exceder a capacidade de condução de corrente admissível do fio. Para aplicações com fios e cabos, recomenda-se utilizar 80% da capacidade de condução de corrente admissível do fio ou cabo.
    2. O tempo de retorno para o valor de ajuste da corrente de operação com retardo de três vezes deve ser maior ou igual ao tempo de partida do motor com a corrente de partida máxima na linha.
    3. O valor de ajuste da corrente instantânea deve ser pelo menos 1,1 vezes a soma da corrente de carga calculada na linha (Ijx) e o produto do coeficiente de impacto da corrente de partida do motor (k1, tipicamente 1,7-2), o múltiplo da corrente de partida do motor (k) e a corrente nominal do maior motor (Icdm).

    Para disjuntores de proteção de motores, aplicam-se os seguintes princípios de seleção:

    1. O valor de ajuste da corrente de retardo de longa duração deve ser igual à corrente nominal do motor.
    2. A corrente de ajuste instantâneo para disjuntores que protegem motores de gaiola deve ser de 8 a 15 vezes a corrente nominal do motor, enquanto para motores de rotor bobinado, deve ser de 3 a 6 vezes a corrente nominal do motor.
    3. O tempo de retorno para o valor de ajuste da corrente de retardo de seis vezes deve ser maior ou igual ao tempo real de partida do motor, com opções de 1S, 3S, 5S, 8S, 12S ou 15S, com base no peso da carga na partida.

    Ao coordenar disjuntores e fusíveis, os seguintes princípios devem ser considerados:

    1. Se a corrente de curto-circuito esperada no ponto de instalação for menor que a capacidade nominal de interrupção do disjuntor, um fusível pode ser usado como proteção de reserva devido à sua alta capacidade nominal de interrupção de curto-circuito. Como mostrado na Figura 1, a característica (1) do fusível de reserva se cruza com a característica (2) do disjuntor. Em caso de curto-circuito na linha, o tempo de interrupção do fusível é menor que o do disjuntor, garantindo a segurança deste. O ponto de transição nas características pode ser selecionado em 80% da capacidade nominal de interrupção de curto-circuito do disjuntor.
    2. O fusível deve ser instalado no lado da alimentação do disjuntor para garantir o uso seguro.