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Proteção Principal e Secundária

Edwiin
Campo: Interruptor de energia
China

Proteção Primária

A proteção primária, também conhecida como proteção principal, serve como a primeira linha de defesa. É projetada para limpar rapidamente e seletivamente falhas dentro dos limites da seção ou elemento do circuito que ela protege. Cada seção de uma instalação elétrica é equipada com proteção primária. Este mecanismo de proteção é engenhado para responder prontamente a condições anormais, garantindo que a área afetada seja isolada o mais rápido possível para minimizar danos e interrupções no sistema elétrico geral.

Proteção de Reserva

A proteção de reserva funciona como um salvaguarda quando a proteção primária falha ou precisa ser retirada de serviço para reparos. É um componente essencial para a operação sem interrupções do sistema elétrico, atuando como a segunda linha de defesa. No caso de a proteção primária não funcionar corretamente, a proteção de reserva intervém para isolar a seção defeituosa do sistema. As falhas na proteção primária podem ocorrer devido a problemas como malfuncionamento no circuito de alimentação DC, problemas com a alimentação de corrente ou tensão para o circuito do relé, falhas no circuito de proteção do relé ou falhas no disjuntor.

A proteção de reserva pode ser implementada de duas maneiras. Pode ser configurada no mesmo disjuntor em que a proteção primária normalmente operaria para abrir, ou pode ser instalada em um disjuntor diferente. A proteção de reserva é particularmente crucial em cenários onde a proteção principal de um circuito adjacente não pode efetivamente fazer backup da proteção principal de um determinado circuito. Em alguns casos, por simplicidade, a proteção de reserva pode ter sensibilidade relativamente baixa e é projetada para operar em uma zona de backup limitada.

Exemplo: Considere um cenário em que a proteção de reserva remota é fornecida por um relé de tempo graduado pequeno, conforme ilustrado na figura abaixo. Suponha que uma falha F ocorra no relé R4. O relé R4 então aciona o disjuntor no ponto D para isolar a seção defeituosa. No entanto, se o disjuntor em D falhar em operar, a seção defeituosa será isolada pela ativação do relé R3 no ponto C.

A aplicação da proteção de reserva depende tanto de considerações econômicas quanto técnicas. Muitas vezes, devido a fatores econômicos, a proteção de reserva não opera tão rapidamente quanto a proteção primária.

Termos Relacionados:

  • Diferença Entre Memória Primária e Secundária: Refere-se às distinções nas características, funções e desempenho entre a memória principal que a unidade central de processamento do computador pode acessar diretamente (memória primária) e o armazenamento que oferece retenção de dados suplementar e de longo prazo (memória secundária).

  • Proteção de Barramentos: Envolve a proteção dos barramentos, que são condutores cruciais em um sistema elétrico que distribuem energia elétrica. Mecanismos de proteção são colocados para detectar e isolar falhas nos barramentos, prevenindo interrupções generalizadas de energia.

  • Proteção de Alimentadores: Foca na proteção dos alimentadores, que são os condutores elétricos que transportam energia da fonte (como uma subestação) aos consumidores ou outras partes da rede de distribuição. Dispositivos de proteção são instalados para identificar e lidar com falhas nos alimentadores.

  • Proteção Diferencial de um Transformador: Um esquema de proteção para transformadores que opera comparando as correntes de entrada e saída do transformador. Qualquer diferença significativa entre essas correntes, que possa indicar uma falha dentro do transformador, acionará a proteção para isolar o transformador.

  • Proteção Diferencial de um Gerador: Similar à proteção diferencial do transformador, esta é uma medida protetora para geradores. Monitora e compara as correntes que entram e saem do gerador. Se houver uma corrente diferencial anormal, isso implica uma falha no gerador, e a proteção age para desconectar o gerador do sistema.

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