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Diferentes tipos de disjuntores e interruptores a serem utilizados em redes

Edwiin
Edwiin
Campo: Interruptor de energia
China

Disjuntores

Os disjuntores (DJs) são projetados para ligar e desligar qualquer tipo de corrente até a sua corrente nominal. Isso inclui tanto as correntes de carga quanto as correntes de curto-circuito. Os DJs instalados em sistemas aéreos devem ser capazes de realizar operações de religamento automático bem-sucedidas e malsucedidas.

Interruptores de Carga

Os interruptores de carga (ICs) podem manipular o comutação de correntes de carga em condições normais de operação, mas não possuem a capacidade de comutar correntes de curto-circuito. Eles são adequados para a gestão normal da carga, mas não para condições de falha.

Interruptores Desconectores

Os interruptores desconectores (IDs) só podem ser operados em condições sem carga. Eles são usados para comutar correntes de barras sem carga e correntes sem carga de transformadores de baixa potência. O acoplamento com disjuntores (DJs) é necessário para garantir a operação segura.

Interruptores de Aterramento

Os interruptores de aterramento (IAs) são usados para aterrar equipamentos. É comum combinar IAs com IDs por razões de segurança.

Fusíveis

Os fusíveis são geralmente instalados em sistemas de baixa tensão (BT) e média tensão (MT). Eles interrompem as correntes através do derretimento de um condutor especialmente projetado e devem ser substituídos após a operação. Em sistemas BT, os fusíveis são frequentemente combinados com interruptores desconectores (IDs).

Arranjo Típico de Alimentação para Equipamentos de Alta Tensão

O seguinte descreve dois arranjos típicos para alimentação de equipamentos de alta tensão, conforme mostrado no diagrama:

(a) Alimentação de Linha Aérea com Barramento Duplo

  1. ID de Barramento: Um interruptor desconnector conectado ao barramento.

  2. DJ: Um disjuntor que pode lidar com correntes de carga e de curto-circuito.

  3. ID de Alimentação: Um interruptor desconnector conectado à linha de alimentação.

  4. IA: Um interruptor de aterramento para aterramento.

  5. TCC: Transformador de corrente para medição de corrente.

  6. TCV: Transformador de tensão para medição de tensão.

  7. TCVC: Transformador de tensão capacitivo para medições adicionais.

  8. Reator de Bloqueio: Usado para limitar correntes de falha ou fornecer compensação de potência reativa.

(b) Alimentação de Transformador com Barramento Duplo

  1. ID de Barramento: Um interruptor desconnector conectado ao barramento.

  2. DJ: Um disjuntor que pode lidar com correntes de carga e de curto-circuito.

  3. ID de Alimentação: Um interruptor desconnector conectado à alimentação do transformador.

  4. IA: Um interruptor de aterramento para aterramento.

  5. TCC: Transformador de corrente para medição de corrente.

  6. TCV: Transformador de tensão para medição de tensão.

  7. TCVC: Transformador de tensão capacitivo para medições adicionais.

  8. Reator de Bloqueio: Usado para limitar correntes de falha ou fornecer compensação de potência reativa.

Explicação do Diagrama

Os diagramas ilustram duas configurações:

  • Alimentação de Linha Aérea com Barramento Duplo: Esta configuração permite flexibilidade na comutação entre diferentes linhas e fornece redundância através do sistema de barramento duplo.

  • Alimentação de Transformador com Barramento Duplo: Esta configuração garante a operação e manutenção confiáveis dos transformadores, fornecendo um caminho redundante através do sistema de barramento duplo.

Ambas as configurações incluem componentes essenciais como disjuntores, interruptores desconectores, interruptores de aterramento, transformadores de corrente, transformadores de tensão, transformadores de tensão capacitivos e reatores de bloqueio para garantir a operação segura e eficiente do equipamento de alta tensão.

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