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Ações Protetoras para Evitar e Reduzir Riscos Elétricos

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Regras Gerais de Segurança para Instalações EHV, HV e MVPara instalações de Extra Alta Tensão (EHV, onde V≥150 kV), Alta Tensão (HV, com 60 kV ≤ V < 150 kV) e Média Tensão (MV, com 1 kV < V < 60 kV), um conjunto de regras fundamentais de segurança deve ser observado. Essas regras priorizam a proteção física do local, considerando cuidadosamente aspectos como o acesso ao equipamento, bem como os princípios básicos que regem a operação e manutenção de todos os aparelhos elétricos. O cumprimento de todas as leis relevantes, regulamentos internos da empresa e padrões nacionais e internacionais é inegociável, especialmente no que diz respeito à integridade do equipamento e à garantia da saúde e segurança das pessoas. Essa aderência abrangente garante a operação confiável, eficiente e segura dos sistemas elétricos de alta tensão, minimizando riscos associados a perigos elétricos e possíveis falhas de equipamento.

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Diretrizes Gerais de Segurança para Instalações EHV, HV e MVPara instalações de Extra Alta Tensão (EHV, onde a tensão V≥150 kV), Alta Tensão (HV, com 60 kV ≤ V < 150 kV) e Média Tensão (MV, com 1 kV < V < 60 kV), um conjunto rigoroso de protocolos de segurança é essencial. Essas diretrizes abrangem diversos aspectos, desde a proteção física do local de instalação até a operação e manutenção adequadas do equipamento elétrico.

Instalação de Equipamentos Internos

O equipamento elétrico interno deve ser alocado em salas trancadas acessíveis apenas a pessoal autorizado. Essa medida garante que o equipamento sensível e potencialmente perigoso permaneça seguro e fora do alcance de indivíduos não autorizados.

Princípios Básicos de Instalação e Operação

  • Compreensibilidade e Manutenção: As instalações elétricas devem ser projetadas para facilitar a compreensão e a manutenção rotineira. Isso permite que a equipe de manutenção identifique rapidamente os componentes, solucione problemas e realize reparos necessários de forma eficiente.

  • Preferência por Equipamentos de Baixa Tensão: Sempre que possível, deve-se utilizar equipamentos que operam com tensões reduzidas (≤ 25 V em ambientes úmidos ou molhados; ≤ 50 V em geral). Tensões mais baixas reduzem significativamente o risco de choque elétrico, aumentando a segurança geral.

  • Isolamento Reforçado: O uso de equipamentos com isolamento reforçado fornece uma camada adicional de proteção contra vazamentos elétricos e contato acidental com partes energizadas.

  • Proteção de Caixas: Devem ser garantidos níveis adequados de proteção, indicados pelos códigos IP (Proteção contra Ingresso) e IK (Resistência a Impactos), para todas as caixas de equipamentos. Esses códigos definem a resistência do equipamento à poeira, à entrada de água e a impactos físicos.

  • Aterramento: Todas as estruturas metálicas dentro da instalação devem ser adequadamente aterradas. O aterramento serve como uma medida de segurança crucial, fornecendo um caminho de baixa resistência para a dissipação de correntes de falha no solo.

  • Isolamento de Partes Energizadas: Quaisquer partes metálicas energizadas não encapsuladas devem ser segregadas usando cercas ou barreiras equivalentes para evitar contato acidental por parte do pessoal.

  • Provisão de Espaço de Trabalho: Deve ser alocado espaço suficiente ao redor dos quadros de distribuição para facilitar o movimento e o acesso seguro do pessoal durante a operação, manutenção e situações de emergência.

  • Pessoal Qualificado: Apenas pessoal especializado, equipado com ferramentas apropriadas, deve realizar qualquer trabalho nas instalações elétricas. Isso garante que as tarefas sejam realizadas de forma segura e de acordo com os padrões estabelecidos.

Segurança em Emergências e Incêndios

Em caso de incêndio:

  • Desligamento de Energia: O fornecimento de energia deve ser imediatamente cortado.

  • Alarme e Resposta: O pessoal deve prontamente acionar o alarme, usar máscaras protetoras contra gases tóxicos e iniciar procedimentos de extração de fumaça.

  • Contenção: Fechar todas as portas, janelas e aberturas para impedir a propagação do fogo.

  • Combate a Incêndio: Usar equipamentos portáteis de extinção apropriados, como extintores de pó ABC ou CO₂, para combater o fogo.

Procedimentos de Trabalho em Instalações Elétricas

Ao realizar trabalhos em instalações elétricas, os funcionários devem seguir regulamentos rigorosos que atendam às leis relevantes, padrões oficiais e procedimentos internos da empresa:

  • Desenergização e Aterramento: A seção específica da instalação sob trabalho deve ser desenergizada e adequadamente aterrada para eliminar o risco de choque elétrico.

  • Equipamento de Proteção Individual (EPI): Os trabalhadores devem estar equipados com EPI completo, incluindo roupas de proteção, capacetes, óculos de segurança, calçados dielétricos e luvas de isolamento. Um tapete de isolamento deve ser colocado no local de trabalho para proteção adicional.

  • Isolamento da Área de Trabalho: A área de trabalho deve ser claramente demarcada usando barreiras, fitas, cercas ou dispositivos semelhantes para impedir a entrada não autorizada.

  • Verificações Pós-Trabalho: Após a conclusão do trabalho e antes de reenergizar o sistema, é essencial verificar que todas as tarefas foram executadas corretamente e que todo o pessoal está ciente da iminente restauração de energia. Apenas o supervisor designado tem autorização para reconectar a energia.

Intertravamentos de Segurança

Para prevenir operações incorretas perigosas que possam danificar o equipamento e colocar os funcionários em risco, deve ser implementado um sistema de intertravamento. Manobras comuns inadequadas incluem:

  • Operar interruptores seccionadores com disjuntores fechados (operação sob carga).

  • Fechar chaves de aterramento com disjuntores e/ou interruptores seccionadores fechados e tensão presente.

  • Fechar disjuntores e/ou interruptores seccionadores quando as chaves de aterramento estão engajadas.

  • Ativar outros disjuntores quando o relé de proteção "falha do disjuntor" (50BF) é acionado.

Existem dois tipos principais de intertravamentos:

  • Intertravamento Elétrico: Este mecanismo, implementado através de componentes "hardware" como relés e cabos ou via controles "software", impede a operação elétrica não autorizada do equipamento.

  • Intertravamento Mecânico: Projetado para restringir o controle manual local, os intertravamentos mecânicos podem ser alcançados usando cadeados, travas ou designs integrados, como interruptores seccionadores com chaves de aterramento embutidas. Muitos equipamentos são equipados com ambos, intertravamentos elétricos e mecânicos, para maior segurança.

Proteção de Equipamentos com Partes Energizadas Acessíveis

Todos os equipamentos elétricos com partes energizadas acessíveis, como transformadores auxiliares e bancos de capacitores, devem ser protegidos por uma cerca trancada. A cerca deve estar conectada à malha de aterramento, e a porta de acesso deve ser equipada com um microinterruptor que dispara o dispositivo de proteção se houver tentativa de entrada não autorizada. No caso de bancos de capacitores, deve ser incorporado um intertravamento com temporizador para garantir que o banco esteja completamente descarregado antes de a porta poder ser aberta.

Sinalização de Segurança Elétrica

Em instalações EHV, HV e MV, devem ser afixados sinais de segurança elétrica claramente visíveis. Esses sinais devem indicar a presença de instalações elétricas e o risco associado de eletrocução. Devem ser escritos na língua local e atender aos padrões técnicos aplicáveis. Os sinais de segurança devem ser exibidos de forma proeminente em todas as cercas, portas de compartimentos de equipamentos elétricos, torres e estruturas metálicas, painéis de distribuição e áreas de baterias para garantir que todo o pessoal e visitantes estejam cientes dos perigos potenciais.

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