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Este tópico foi editado pela última vez por “Amanhã será melhor”, em 2020-7-20, às 07:45. Área de Engenharia de Processos – Versão de Controle Automático de Instrumentos – Pergunta do Dia – Pergunta nº 2020-07-18. Questão para discussão: 180. Quais dispositivos devem ter proteção contra aterramento?
1 Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; 2 Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; 3 Parafusos de proteção contra raios, espaçamentos de proteção, pára-raios e chassi dos capacitores de acoplamento ; 4 Suportes para isoladores, luvas de passagem por paredes, disjuntores de alta tensão, circuit breakers de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, etc ; 5. Invólucros dos geradores, transformadores, motores e capacitores, bem como a cobertura metálica dos cabos elétricos ; 6 Estruturas metálicas de painéis de distribuição, armários de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; 7 Estruturas metálicas de equipamentos elétricos, tanto em ambientes internos quanto externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado. 8. Em sistemas de baixa tensão de 380V, trifásicos e com quatro fios, é recomendado que os equipamentos elétricos sejam protegidos por meio da conexão à terra.
9. Gabinete de controle dos instrumentos.
10. Instrumentos de medição no local, válvulas eletromagnéticas
Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; Parafusos de proteção contra raios, espaços de proteção, pára-raios, chassi dos capacitores de acoplamento ; Suportes para isoladores, tubos de passagem por paredes, disjuntores de alta tensão, circuit breakers de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, entre outros ; Invólucros de geradores, transformadores, motores elétricos e capacitores, bem como a camada metálica dos cabos elétricos ; Estruturas metálicas de painéis de distribuição, quadros de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; Estruturas metálicas de equipamentos elétricos internos e externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado.
Em alguns casos, a carcaça de determinados dispositivos, ou o próprio corpo do dispositivo, pode ficar eletrificado. A eletricidade presente pode ser causada por vazamento de corrente, eletricidade indutiva ou eletricidade estática. A carga é conduzida para a terra por meio da conexão à terra.
Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; Parafusos de proteção contra raios, espaços de proteção, pára-raios, chassi dos capacitores de acoplamento ; Suportes para isoladores, tubos de passagem por paredes, disjuntores de alta tensão, circuit breakers de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, entre outros ; Invólucros de geradores, transformadores, motores elétricos e capacitores, bem como a camada metálica dos cabos elétricos ; Estruturas metálicas de painéis de distribuição, quadros de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; Estruturas metálicas de equipamentos elétricos internos e externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado.
Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; Parafusos de proteção contra raios, espaços de proteção, pára-raios, chassi dos capacitores de acoplamento ; Suportes para isoladores, tubos de passagem por paredes, disjuntores de alta tensão, circuit breakers de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, entre outros ; Invólucros de geradores, transformadores, motores elétricos e capacitores, bem como a camada metálica dos cabos elétricos ; Estruturas metálicas de painéis de distribuição, quadros de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; Estruturas metálicas de equipamentos elétricos internos e externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado.
Equipamentos elétricos que devem ser aterrados: 1. Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; 2 Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; 3 Parafusos de proteção contra raios, espaçamentos de proteção, pára-raios e chassi dos capacitores de acoplamento ; Equipamentos elétricos que necessitam de aterramento de proteção: 1 Base para suportar isoladores, mangueiras para passagem por paredes, fusíveis de alta tensão, disjuntores de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, etc ; 2 Invólucros dos geradores, transformadores, motores e capacitores, bem como a cobertura metálica dos cabos elétricos ; 3 Estruturas metálicas de quadros de distribuição, armários de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; 4 Estruturas metálicas de equipamentos elétricos tanto em ambientes internos quanto externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado. Em sistemas de baixa tensão de 380V, trifásicos e com quatro fios, é recomendado que os equipamentos elétricos sejam protegidos por meio da conexão à terra (também é possível usar a proteção por aterramento, mas esses dois métodos não podem ser utilizados simultaneamente no mesmo sistema).
A ligação à terra, implementada em medidores de eletricidade e nas partes metálicas de equipamentos elétricos, com o objetivo de evitar que tensões perigosas, decorrentes de falhas no isolamento ou outros acidentes, ponham em risco a segurança das pessoas, é denominada terra de proteção. Os elementos que possuem conexão de proteção à terra são: painéis e bases, invólucros dos instrumentos elétricos, caixas de distribuição, caixas de conexão, canaletas para fios, tubulações para fios e a camada de proteção dos cabos blindados.
1 Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; 2 Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; 3 Parafusos de proteção contra raios, espaçamentos de proteção, pára-raios e chassi dos capacitores de acoplamento ; 4 Suportes para isoladores, luvas de passagem por paredes, disjuntores de alta tensão, circuit breakers de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, etc ; 5. Invólucros dos geradores, transformadores, motores e capacitores, bem como a cobertura metálica dos cabos elétricos ; 6 Estruturas metálicas de painéis de distribuição, armários de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; 7 Estruturas metálicas de equipamentos elétricos, tanto em ambientes internos quanto externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado. 8. Em sistemas de baixa tensão de 380V, trifásicos e com quatro fios, é recomendado que os equipamentos elétricos sejam protegidos por meio da conexão à terra.
9. Gabinete de controle dos instrumentos.
10. Instrumentos de medição no local, válvulas eletromagnéticas
As partes condutivas expostas dos seguintes equipamentos elétricos e aparelhos elétricos devem ser conectadas a um fio de proteção (PE), seja por meio da terração (em sistemas TT e IT), seja conectadas ao fio neutro (em sistemas TN). (1) Transformadores, motores elétricos, aparelhos elétricos, aparelhos elétricos de uso manual e portáteis. (2) Dispositivos de transmissão de equipamentos elétricos. (3) A estrutura metálica dos dispositivos de distribuição de energia, bem como as estruturas das painéis de distribuição e dos painéis de controle e proteção. (4) Tubos de proteção metálicos para cabos de distribuição, caixas de conexão metálicas para interruptores, etc.
A ligação à terra, implementada em medidores de eletricidade e nas partes metálicas de equipamentos elétricos, com o objetivo de evitar que tensões perigosas, decorrentes de falhas no isolamento ou outros acidentes, ponham em risco a segurança das pessoas, é denominada terra de proteção. Os elementos que possuem conexão de proteção à terra são: painéis e bases, invólucros dos instrumentos elétricos, caixas de distribuição, caixas de conexão, canaletas para fios, tubulações para fios e a camada de proteção dos cabos blindados.
Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; Parafusos de proteção contra raios, espaços de proteção, pára-raios, chassi dos capacitores de acoplamento ; Suportes para isoladores, tubos de passagem por paredes, disjuntores de alta tensão, circuit breakers de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, entre outros ; Invólucros de geradores, transformadores, motores elétricos e capacitores, bem como a camada metálica dos cabos elétricos ; Estruturas metálicas de painéis de distribuição, quadros de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; Estruturas metálicas de equipamentos elétricos internos e externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado.
Em alguns casos, a carcaça de determinados dispositivos, ou o próprio corpo do dispositivo, pode ficar eletrificado. A eletricidade presente pode ser causada por vazamento de corrente, eletricidade indutiva ou eletricidade estática. A carga é conduzida para a terra por meio da conexão à terra. As instalações de proteção contra raios, assim como o sistema de controle DCS, também precisam ser aterrados
A proteção de aterramento é geralmente utilizada em sistemas de alimentação em que o ponto neutro do transformador de distribuição não está diretamente aterrado (sistema trifásico de três fios), com o objetivo de garantir que a tensão em relação ao terra, gerada quando os equipamentos elétricos perdem sua isolação e começam a vazar corrente, não exceda os limites de segurança. Quando o corpo humano entra em contato com a carcaça de um equipamento elétrico, o corpo funciona como um ramo em paralelo ao sistema de aterramento. Como a resistência do corpo humano (pelo menos 1000 ohms) é muito maior do que a resistência de aterramento (geralmente 4 a 10 ohms), a corrente que passa pelo corpo é muito pequena. Isso reduz o risco de choque elétrico. No entanto, deve-se ter cuidado: se houver curto-circuito na carcaça, a corrente fluirá pelo solo, criando diferentes níveis de potencial nas proximidades. Perto do eletrodo de aterramento, a densidade de corrente é alta, o que resulta em um grande gradiente de potencial. Quando uma pessoa caminha perto do eletrodo de aterramento, seus pés ficam em diferentes níveis de potencial, o que pode causar risco de tensão entre os pés. Para garantir a segurança, é melhor que a tensão entre os pés seja o menor possível. Por isso, os eletrodos de aterramento costumam ser feitos de redes metálicas, para aumentar a área de aterramento e diminuir a densidade de corrente. Assim, o gradiente de potencial nas proximidades do eletrodo de aterramento também diminui, e a tensão entre os pés também diminui. A prática comprovou que a utilização de terra de proteção é uma medida eficaz de proteção de segurança na rede elétrica de baixa tensão do nosso país atualmente. Como a proteção por terra se divide em proteção por aterramento e proteção por neutro, e os ambientes em que esses dois métodos de proteção são utilizados são diferentes, escolher o método inadequado não só afeta o desempenho da proteção para o cliente, mas também a confiabilidade do fornecimento de energia na rede elétrica.
1 Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; 2 Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; 3 Parafusos de proteção contra raios, espaçamentos de proteção, pára-raios e chassi dos capacitores de acoplamento ; 4 Suportes para isoladores, luvas de passagem por paredes, disjuntores de alta tensão, circuit breakers de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, etc ; 5. Invólucros dos geradores, transformadores, motores e capacitores, bem como a cobertura metálica dos cabos elétricos ; 6 Estruturas metálicas de painéis de distribuição, armários de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; 7 Estruturas metálicas de equipamentos elétricos, tanto em ambientes internos quanto externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado. 8. Em sistemas de baixa tensão de 380V, trifásicos e com quatro fios, é recomendado que os equipamentos elétricos sejam protegidos por meio da conexão à terra.
9. Gabinete de controle dos instrumentos.
10. Instrumentos de medição no local, válvulas eletromagnéticas
Painel de instrumentos e base, invólucro dos instrumentos elétricos, caixas de distribuição, caixas de conexão, canaletas de passagem de cabos, tubos para fios, revestimento de proteção dos cabos blindados, etc.