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Fusível HRC (Fusível de Alta Capacidade de Interrupção) e seus Tipos

Edwiin
Edwiin
Campo: Interruptor de energia
China

O que é um Fusível de Alta Capacidade de Interrupção (HRC)?

Um fusível de alta capacidade de interrupção (HRC) é um tipo de dispositivo de proteção usado em sistemas elétricos para proteger contra falhas de sobrecorrente e curto-circuito. É projetado para interromper correntes de falha de grande magnitude sem causar danos ao equipamento circundante ou a si mesmo. Os fusíveis HRC podem lidar e limpar correntes de falha grandes, geralmente até 80 kA ou mais, eliminando riscos de explosão ou incêndio.

Um fusível HRC contém um elemento fusível projetado para suportar correntes de curto-circuito por um período especificado. Se a falha for resolvida dentro deste período, o fusível permanece intacto; caso contrário, o elemento derrete e desconecta o circuito da fonte de alimentação, garantindo a segurança do circuito.

Embora o vidro seja um material comumente usado para os corpos dos fusíveis HRC, não é a única opção – outras substâncias químicas podem ser empregadas dependendo das necessidades específicas. A carcaça externa de um fusível HRC é totalmente hermética para proteger os componentes internos de fatores ambientais. Uma limitação importante dos fusíveis HRC semi-abertos é sua capacidade de interrupção menor e menos previsível em comparação com os tipos totalmente fechados.

Fusível HRC com Dispositivo de Desarme

Quando um fusível queima devido a uma condição de falha, ele aciona o dispositivo de desarme, fazendo com que o disjuntor atue. O corpo do fusível é feito de material cerâmico, com tampas metálicas fixadas em cada extremidade, conectadas por uma série de elementos fusíveis de prata.

Uma extremidade do fusível está equipada com um êmbolo que, em condições de falha, atinge o mecanismo de desarme do disjuntor para promover sua operação e interrupção do circuito. O êmbolo está conectado à outra extremidade da tampa através de um elo fusível e um fio de tungstênio.

Quando ocorre uma falha, o elemento fusível de prata queima primeiro, e a corrente é transferida para o fio de tungstênio. O curso do êmbolo é projetado de modo que ele não seja ejetado do corpo do fusível durante as condições de falha.

Vantagens do Fusível HRC com Dispositivo de Desarme

  • Proteção Contra Falhas Monofásicas em Sistemas Trifásicos: Quando ocorre uma falha monofásica em um sistema trifásico, o êmbolo aciona o disjuntor, abrindo as três fases simultaneamente para evitar fornecimento de energia monofásica desequilibrada.

  • Redução de Custos de Disjuntores: Ao permitir que o fusível lide com a interrupção primária das correntes de falha, o disjuntor precisa apenas considerar os efeitos de curto-circuito, permitindo o uso de modelos de disjuntor menos caros.

  • Redução da Frequência de Substituição do Fusível: O disjuntor acionado pode lidar com pequenas correntes, eliminando a necessidade de substituir o fusível frequentemente (exceto em casos de falhas de alta corrente).

  • Alta Faixa de Capacidade de Interrupção: Fusíveis HRC de baixa tensão estão disponíveis com capacidades de interrupção variando de 16.000A a 30.000A em 400V (alguns modelos estendem-se a 80kA a 120kA), amplamente utilizados para proteção contra sobrecarga e curto-circuito em sistemas de distribuição de baixa tensão.

Tipos de Fusível HRC

  • Fusível NH

  • Tipo DIN

  • Contato em Lâmina

Tipo NH

Os fusíveis NH fornecem proteção contra sobrecarga e curto-circuito para sistemas de baixa e média tensão, servindo como proteção de backup para partida de motores e outros equipamentos contra curtos-circuitos e sobrecargas. Esses fusíveis são leves e compactos.

Tipo DIN

Os fusíveis do tipo DIN estão disponíveis com uma ampla gama de correntes nominal, adequados para várias aplicações e apresentando características de desempenho específicas em diferentes condições de temperatura. Podem ser usados em diferentes níveis de tensão e são aplicáveis para proteção de transformadores, mesmo na ausência de proteção secundária de baixa tensão (LV) ou de backup. Eles exibem excelente capacidade de limpeza para condições de sobrecorrente baixa e desempenho ideal em curto-circuito. Os fusíveis DIN são amplamente utilizados em quadros de comando a ar e a gás, mineração, transformadores e seccionamento de alimentadores.

Tipo Lâmina

Também conhecidos como fusíveis de espátula ou plug-in, os fusíveis do tipo lâmina apresentam um corpo plástico com duas tampas metálicas para instalação em soquete. Principalmente usados em fiação automotiva para proteção contra curto-circuito, são leves e têm uma corrente de corte baixa. Também servem como proteção de backup para motores contra curtos-circuitos. Disponíveis em vários tamanhos, formas e classificações de corrente (impressas no topo), esses fusíveis oferecem flexibilidade para diferentes aplicações.

Vantagens & Desvantagens
Vantagens

  • Limpa tanto correntes de falha altas quanto baixas

  • Não degrada com a idade

  • Opera em alta velocidade

  • Fornece discriminação protetora confiável

  • Não requer manutenção

  • Mais econômico do que outros dispositivos de interrupção de circuito com a mesma classificação

  • Garante desempenho consistente

  • Operação de fusão rápida sem ruído ou fumaça

Desvantagens

  • Requer substituição após cada operação

  • O calor gerado pelo arco pode afetar interruptores adjacentes

Aplicações

  • Proteção de Transformadores: Comumente usados para proteger transformadores de falhas de sobrecorrente e curto-circuito

  • Proteção de Motores: Serve como proteção de backup para motores contra sobrecargas e curtos-circuitos

  • Sistemas Automotivos: Aplicados em sistemas elétricos automotivos para proteger fiação e componentes

  • Estatores de Motores: Especificamente projetados para proteção contra falhas elétricas em estatores de motores

  • Proteção de Backup: Funciona como proteção de backup para diversos equipamentos e sistemas elétricos

  • Sistemas de Distribuição de Baixa Tensão: Previne e mitiga impactos de falhas em redes de baixa tensão

  • Aplicações Industriais: Usados em diversos ambientes industriais para proteger circuitos e equipamentos elétricos

  • Seccionamento de Alimentadores: Garante confiabilidade e segurança na distribuição elétrica através do seccionamento de alimentadores

  • Quadros de Comando a Ar e a Gás: Protege componentes dentro de quadros de comando a ar e a gás

  • Operações de Mineração: Fornece proteção de circuito em ambientes de mineração

Considerações Finais

Depois de avaliar as vantagens e desvantagens dos fusíveis HRC em instalações de baixa tensão, fica evidente sua facilidade de substituição, proteção rápida contra curto-circuito/sobrecorrente e contribuição para a estabilidade da distribuição de energia industrial e proteção de semicondutores. Em sistemas de baixa tensão, fusíveis e disjuntores se complementam: os fusíveis HRC podem fornecer proteção de backup a disjuntores com alta capacidade de interrupção.

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