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O fenômeno da “ilha isolada” ocorre quando o fornecimento de energia da rede elétrica é interrompido devido a falhas ou manutenções, e os sistemas de geração distribuída conectados à rede (como sistemas de geração por energia solar, eólica ou a partir de células de combustível) não conseguem detectar imediatamente essa interrupção. Por isso, esses sistemas se desconectam da rede elétrica principal, formando assim uma “ilha isolada” composta por esses sistemas de geração distribuída e pelos equipamentos que consomem energia neles. Quando ocorre uma ilha isolada, devido ao estado desconhecido do fornecimento de energia do sistema, podem surgir diversos efeitos negativos: por exemplo, pode haver risco à segurança dos profissionais responsáveis pela manutenção das redes elétricas e dos usuários ; Ou ainda, interferir no fechamento normal da rede elétrica ; Ou a rede elétrica não consegue controlar a tensão e a frequência nas ilhas isoladas, o que pode danificar os equipamentos de distribuição e os dispositivos dos usuários. Portanto, se o disjuntor de controle de alimentação do inversor fotovoltaico conectado à rede disparar, é necessário usar um osciloscópio para medir o tempo em que o dispositivo permanece sem energia, a fim de verificar se ele atende aos padrões estabelecidos. Para um osciloscópio, esse processo consiste, na verdade, em medir as variações dos valores instantâneos. Então, hoje vamos falar sobre como usar um osciloscópio para medir as variações dos valores instantâneos de uma forma de onda. Esse processo, na verdade, é dividido em 2 partes: a primeira parte consiste em capturar a forma de onda do momento em que ocorre a interrupção de energia. A segunda parte consiste em calcular o tempo de interrupção de energia da forma de onda capturada. Vamos falar primeiro sobre como usar um osciloscópio para capturar a forma de onda do momento em que ocorre a interrupção de energia. Os sinais podem ser divididos em corrente alternada e corrente contínua, enquanto as formas de interrupção da alimentação podem ser divididas em interrupção ativa e interrupção passiva. Dependendo de diferentes fatores, as maneiras de captura também variam. Por exemplo, ① desligamento passivo da corrente contínua (o equipamento está em funcionamento, e não é possível saber quando haverá um desligamento); nesse caso, o osciloscópio pode ser utilizado com modo de disparo único para capturar a forma de onda. Configuramos o modo de disparo do osciloscópio para automático, o tipo de disparo para disparo por borda descendente, e movemos o nível de disparo para abaixo da tensão contínua, acima do nível zero. Depois, clique em Acionar uma única vez. Quando ocorre uma interrupção de energia, o osciloscópio capta o processo de queda da tensão. Em seguida, paramos a forma de onda, ajustamos-a para a posição adequada e utilizamos o cursor para medir o tempo em que a forma de onda cai. No exemplo abaixo, o tempo de interrupção do sinal é de aproximadamente 500 μs. Se for o caso de ② desligamento ativo da corrente contínua (o equipamento está em funcionamento, e o desligamento é feito manualmente), como o tempo de desligamento pode ser controlado, o osciloscópio pode utilizar não apenas o modo de disparo único para capturar o sinal, mas também um modo de base de tempo mais longa para registrar o sinal de desligamento. Supondo que o tempo total necessário para realizar a operação de desligamento seja de 10 segundos, podemos definir o intervalo de tempo em 1 segundo e então realizar o desligamento. Dessa forma, cada tela exibirá um período de 14 segundos. Após a conclusão da operação, basta pressionar o botão de parada no osciloscópio; esse período de tempo é exatamente suficiente para registrarmos o sinal de desligamento. Em seguida, da mesma forma que antes, expanda a forma de onda para a posição adequada e use o cursor para medir o tempo de declínio da forma de onda. Pode-se observar que, para o desligamento ativo da corrente alternada em ③, é necessário aproximadamente 580 μs. Podemos usar o mesmo método com base em um período de tempo longo, mas será preciso ajustar a profundidade de armazenamento ao máximo, a fim de garantir que a forma de onda não seja distorcida. Então, se for a opção ④ – interrupção passiva da corrente alternada – como é possível capturar o formato da onda? Como se trata de uma interrupção passiva da alimentação, e como não se sabe quando ela ocorrerá, usar um período de tempo longo não é muito adequado. Portanto, é necessário utilizar um disparo único; só assim será possível encontrar o modo de disparo adequado para capturar o sinal. Vamos dar um exemplo para ilustrar. Suponhamos que se trate de uma onda senoidal; pode-se observar que sua largura de pulso é de aproximadamente 10 ms. Quando há interrupção no fornecimento de energia, a largura do pulso certamente diminuirá. Por isso, utilizamos o disparo por largura de pulso, definindo a condição de que a polaridade positiva seja menor que 9 ms. Ao pressionar o botão de disparo, o osciloscópio capturará esse instante em que ocorre a interrupção de energia. Da mesma forma, é possível expandir a forma de onda e medir o tempo com a ajuda do cursor.