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Papel típico dos intertravamentos mecânicos para disjuntores extraíveis em painéis de baixa tensão conforme padrão IEEE

Edwiin
Edwiin
Campo: Interruptor de energia
China

Características de Segurança e Requisitos para Disjuntores

  • Intertravamento para Prevenir Movimentos Não Autorizados: Para garantir a segurança operacional, é imperativo impedir o movimento do disjuntor para ou da posição conectada quando o próprio disjuntor estiver no estado fechado. Esta salvaguarda ajuda a evitar riscos elétricos potenciais e danos ao equipamento.

  • Condições Prévias ao Fechamento: Além disso, medidas estão em vigor para impedir o fechamento do disjuntor, a menos que os dispositivos principais de desconexão estejam em contato elétrico total ou separados por uma distância suficiente para garantir a segurança. Este requisito garante que o sistema elétrico esteja adequadamente configurado antes que o disjuntor seja fechado.

  • Proteção do Mecanismo de Energia Armazenada: Disjuntores equipados com mecanismos de energia armazenada devem ser projetados com características específicas de segurança. Esses mecanismos devem ser engenhados para impedir a liberação de energia armazenada, a menos que o mecanismo tenha sido completamente carregado. Para proteger os operadores e o pessoal de serviço dos riscos associados à descarga acidental de energia, as seguintes medidas protetivas podem ser implementadas:

    1. Intertravamentos Baseados na Carcaça: Intertravamentos dentro da carcaça do disjuntor podem ser utilizados. Estes intertravamentos impedem a retirada completa do disjuntor da carcaça quando o mecanismo de energia armazenada está carregado, garantindo assim que a energia permaneça seguramente contida durante as operações normais.

    2. Dispositivos de Bloqueio da Função de Fechamento: Um dispositivo adequado pode ser instalado para impedir que o disjuntor seja totalmente retirado até que a função de fechamento seja bloqueada. Isso garante que qualquer possível liberação de energia durante o processo de retirada seja evitada.

    3. Mecanismos de Descarga Automática: Um mecanismo automático de descarga de energia pode ser incorporado. Este mecanismo descarregará a energia armazenada durante o processo de retirada do disjuntor da carcaça, eliminando o risco de liberação acidental de energia e proporcionando maior segurança para manutenção e operação.

 

A imagem anexa ilustra um disjuntor extraível da EATON, tipicamente usado em painéis de baixa tensão (LV), e mostra como essas características de segurança podem ser integradas em equipamentos elétricos práticos.

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