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Qual tipo de para-raios é usado em um painel de quadro de distribuição?

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Campo: Enciclopédia
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China

Os dispositivos de proteção contra surtos (Dispositivos de Proteção contra Surtos, DPS) instalados em painéis de distribuição são principalmente usados para proteger o equipamento elétrico de tensões transitórias (surtos ou picos) causadas por raios, flutuações na rede elétrica ou outros fatores. Dependendo da aplicação e dos requisitos de proteção, os tipos de dispositivos de proteção contra surtos comumente utilizados em painéis de distribuição incluem os seguintes:

1. Dispositivo de Proteção contra Surtos Tipo 1 (Proteção Primária na Entrada de Energia)

Aplicação: Instalado no quadro de distribuição principal ou ponto de entrada de energia do edifício para proteger todo o sistema elétrico de surtos externos, como aqueles causados por raios viajando pelas linhas de energia.

Características:

  • Adequado para proteger contra surtos de alta tensão, capaz de suportar impactos de corrente significativos (por exemplo, 40kA ou mais para uma forma de onda de 8/20 microssegundos).

  • Geralmente conectado ao sistema de aterramento do edifício, fornecendo uma robusta dispersão de surtos.

  •  Principalmente usado para proteção de primeiro nível para impedir que surtos externos entrem no edifício.

2. Dispositivo de Proteção contra Surtos Tipo 2 (Proteção no Nível do Quadro de Distribuição)

Aplicação: Instalado dentro dos quadros de distribuição dentro do edifício para proteger o equipamento elétrico e circuitos downstream. Este é o tipo mais comum de dispositivo de proteção contra surtos encontrado em painéis de distribuição.

Características:

  • Adequado para proteção contra surtos de intensidade média, geralmente capaz de suportar 10-40kA de impacto de corrente (forma de onda de 8/20 microssegundos).

  • Fornece proteção de segundo nível, abordando principalmente surtos internos gerados dentro do edifício, como aqueles causados por operações de chaveamento ou inícios de motores.

  • Geralmente instalado próximo aos disjuntores ou integrado no quadro de distribuição, tornando a manutenção e substituição conveniente.

3. Dispositivo de Proteção contra Surtos Tipo 3 (Proteção no Nível do Dispositivo Final)

Aplicação: Instalado perto de dispositivos terminais (como computadores, servidores, eletrodomésticos) para fornecer a última linha de defesa contra surtos, protegendo equipamentos eletrônicos sensíveis.

Características:

  •  Adequado para proteção contra surtos de baixa intensidade, geralmente capaz de suportar 5-10kA de impacto de corrente (forma de onda de 8/20 microssegundos).

  •  Fornece proteção de terceiro nível, projetada especificamente para proteger dispositivos altamente sensíveis a flutuações de tensão, como equipamentos de comunicação, dispositivos médicos e instrumentos de precisão.

  • Formas comuns incluem faixas de tomada com proteção contra surtos e protetores de surto do tipo tomada.

4. Dispositivo de Proteção contra Surtos de Tipo Combinado

Aplicação: Combina as funções dos dispositivos de proteção contra surtos Tipo 1 e Tipo 2, adequado para ambientes que requerem proteção contra surtos externos e internos.

Características:

  • Oferece fortes capacidades de dispersão de surtos e um amplo intervalo de proteção, protegendo contra surtos externos e internos.

  • Comumente usado em instalações críticas ou aplicações com altos requisitos de proteção contra surtos, como centros de dados, hospitais e plantas industriais.

5. Dispositivo de Proteção contra Surtos Modular

Aplicação: Amplamente utilizado em vários quadros de distribuição, especialmente em ambientes comerciais e industriais, para facilitar a instalação e manutenção.

Características:

  • Design modular permite que cada módulo funcione independentemente; se um módulo falhar, apenas esse módulo precisa ser substituído sem afetar os outros.

  • Geralmente vem com luzes indicadoras ou funções de alarme para monitorar o status do protetor de surtos em tempo real e alertar os usuários quando um módulo precisa ser substituído.

6. Protetores de Surtos Monofásicos e Trifásicos

• Protetor de Surtos Monofásico: Adequado para sistemas de energia monofásicos (por exemplo, residências, pequenos escritórios), usado para proteger equipamentos elétricos de 220V/230V.

• Protetor de Surtos Trifásico: Adequado para sistemas de energia trifásicos (por exemplo, fábricas, edifícios comerciais, grandes complexos de escritórios), usado para proteger equipamentos elétricos de 380V/400V.

Considerações para a Seleção de um Protetor de Surtos

Ao escolher um protetor de surtos para um painel de distribuição, considere os seguintes fatores:

• Local de Instalação: Se será instalado no quadro de distribuição principal, quadro de distribuição secundário ou perto de dispositivos terminais.

• Nível de Proteção: Escolha o nível de proteção apropriado com base na origem e intensidade dos surtos (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, etc.).

• Corrente de Descarga Nominal (In): A corrente de impacto máxima que o protetor de surtos pode suportar, medida em kA. Selecione uma corrente de descarga nominal adequada com base no ambiente de aplicação real.

• Tensão de Operação Contínua Máxima (Uc): A tensão máxima que o protetor de surtos pode suportar ao longo do tempo, que deve ser maior que a tensão nominal do sistema.

• Tempo de Resposta: A velocidade com que o protetor de surtos reage a um surto; tempos de resposta mais rápidos são melhores para garantir a proteção oportuna do equipamento.

• Função de Alarme de Falha: Alguns protetores de surtos vêm com luzes indicadoras ou alarmes para sinalizar quando o dispositivo falhou, facilitando a substituição oportuna.

Resumo

Para painéis de distribuição, o tipo mais comum de protetor de surtos é o protetor de surtos Tipo 2, que protege eficazmente o equipamento elétrico downstream de surtos internos. Se o edifício estiver localizado em uma área com atividade frequente de raios, é aconselhável instalar um protetor de surtos Tipo 1 no quadro de distribuição principal e adicionar protetores de surtos Tipo 3 perto de dispositivos críticos para criar um sistema de proteção multicamadas. Além disso, protetores de surtos modulares são frequentemente preferidos em ambientes comerciais e industriais devido à facilidade de manutenção e substituição.

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