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Ajuste de proteção, componentes de sequência e ZSI

Uma página, três capacidades do motor: (1) afinação do ajuste de sobrecorrente com autoverificação, (2) sensibilidade da proteção de sequência negativa/zero, (3) interbloqueio seletivo por zona. Todos os valores abaixo são calculados pelo motor no seu esquema.

Passo 1 de 3Ajuste de proteção, componentes de sequência e ZSI

Escolha primeiro um esquema — só então esta coluna poderá calcular

Os cálculos desta coluna correm no motor real a partir do «esquema do seu projeto»; ainda não existe nenhum, por isso os botões de cálculo não são mostrados agora — não estão avariados. Comece por uma das vias abaixo; a mais rápida é o esquema de exemplo (um clique, parâmetros reais).

① Carregar um esquema de exemplo real (mais rápido)

Entrada de 10 kV (200 MVA de curto-circuito) → transformador de 1250 kVA (Dyn11) → quadro geral de BT → barramento → 5 saídas e um ramal ATS de incêndio/emergência. Carga calculada 1000 kW, cosφ 0,85, fator de potência alvo 0,95.

Carregar o esquema de exemplo e começar a calcular →

O esquema e os seus parâmetros são carregados no seu navegador; pode substituir os dados pelos seus a qualquer momento.

Modo calculadora

O modo calculadora calcula as poucas saídas que dependem somente dos parâmetros que você mesmo digita. Tudo o que realmente precisa do sistema completo (fluxo de carga de toda a rede, acoplamento com outros equipamentos) é mostrado como «precisa de esquema» e nenhum número é fornecido.

O modo calculadora ainda não está disponível para esta coluna — use um dos caminhos abaixo.

Nada é preenchido previamente e nada é inventado: deixe um campo obrigatório vazio e a área de resultados diz «indisponível».

② Ou criar o seu próprio esquema

No atelier: coloque equipamentos, ligue-os e escolha modelos — isso passa a ser o esquema do seu projeto (desenhos / BOM / relatório exportáveis).

Abrir o atelier →
Precisa de ajuda?

Use o balão de conversa no canto inferior direito, ou Contacte-nos — adaptamos o exemplo aos parâmetros do seu local.

Nota: cada número vem do motor. Sem esquema, aqui não se inventa nada.

Definições, unidades e porque o número é importante para a seleção e o orçamento. Pesquisável, agrupado por tópico, recolhido por predefinição.

Cada marca ? nesta página abre a mesma explicação no local — sem mudar de página.

10 termo(s) apresentado(s) de 10

Curto-circuito e proteção · 9
Ik[kA (rms)]Curto-circuito e proteção

Corrente de curto-circuito simétrica inicial no ponto de defeito (IEC 60909-0): a corrente eficaz que a rede impõe num defeito trifásico franco, com a fonte de tensão substituída pelo equivalente c·Un/√3.

Porque é importante: É o valor com que todas as características dos dispositivos são comparadas — Icw, capacidade de interrupção e verificação térmica dos cabos são todas avaliadas em relação a Ik. Subestime Ik e o quadro que cota será destruído no primeiro defeito; sobrestime-o e o cliente paga por quadro de manobra de que não necessita.

Ik1[kA (rms)]Curto-circuito e proteção

Corrente de curto-circuito monofásico à terra (IEC 60909-0), calculada a partir da impedância homopolar Z0, além de Z1 e Z2.

Porque é importante: Dimensiona a proteção de falta à terra e a resistência nominal do caminho do neutro / de aterramento. Dependendo do grupo vetorial do transformador e do esquema de aterramento, Ik1 pode ser menor ou maior do que o Ik trifásico, pelo que nunca deve ser assumido igual a este.

Δt[s (ou ms)]Curto-circuito e proteção

Intervalo de tempo de seletividade (coordenação) Δt: a diferença de tempo intencional entre dois dispositivos de proteção contra sobrecorrente em cascata, para que apenas o dispositivo a jusante elimine o defeito. A prática normal é da ordem de 0,2–0,4 s, dependendo do tipo de relé e de disjuntor — uma prática de engenharia, não um valor imposto por norma, pelo que o valor utilizado deve ser indicado no estudo.

Porque é importante: Demasiado pequeno e ambos os dispositivos disparam (perda de seletividade, toda a instalação vai abaixo com uma falha num ramal); demasiado grande e cada falha dura mais tempo, aumentando a energia de arco elétrico e a exigência de EPI. É um compromisso que o relatório deve mostrar explicitamente.

ZSI[função lógica (sem unidade)]Curto-circuito e proteção

Interbloqueio seletivo por zonas: os relés de sobrecorrente em zonas de proteção adjacentes trocam um sinal de bloqueio / piloto, de modo que um defeito dentro da sua própria zona dispara instantaneamente, enquanto um defeito a jusante é deixado ao dispositivo a jusante (funções de relé IEC 60255).

Porque é importante: Recupera o atraso temporal que a seletividade normalmente custa: os defeitos são eliminados mais rapidamente, a duração do arco encurta e a energia incidente diminui. Como altera a cablagem dos relés e o esquema de comunicação, tem de ser declarado na especificação e orçamentado.

TMS[multiplicador (adimensional)]Curto-circuito e proteção

Ajuste do multiplicador de tempo de um relé de sobrecorrente: o fator de escala aplicado à característica de tempo inverso padrão definida na IEC 60255-151, que desloca toda a curva para cima ou para baixo no tempo.

Porque é importante: É o único número que posiciona cada curva de relé no eixo do tempo durante o escalonamento. Aumentar o TMS ao longo da cadeia compra seletividade mas prolonga a duração da falta — e, portanto, a energia do arco que o local tem de suportar.

Icw[kA (rms) para a duração nominal (s)]Curto-circuito e proteção

Corrente nominal de curta duração admissível: a corrente eficaz que um conjunto de quadro de manobra pode suportar durante um curto tempo declarado (habitualmente 1 s ou 3 s) sem danos (IEC 61439-1 / IEC 62271-1).

Porque é importante: É o critério de aceitação do painel: a regra de projeto é Icw ≥ Ik no mesmo ponto. Um painel oferecido com Icw inferior ao Ik calculado simplesmente não pode ser utilizado, qualquer que seja o preço.

Ipk[kA (pico)]Curto-circuito e proteção

Corrente de resistência de pico nominal: a corrente de pico que o conjunto e as suas barras coletoras suportam sem deformação (IEC 61439-1). A norma relaciona Ipk com Icw através de um multiplicador que depende da corrente de curta duração nominal — utilize o valor da tabela da norma, não uma estimativa.

Porque é importante: É a contrapartida dinâmica de Icw e deve ser ≥ ip. Uma vez que os dois são indicados em conjunto e são fáceis de confundir, uma cotação que apresente apenas um deles está incompleta.

t_clear[s (ou ms)]Curto-circuito e proteção

Tempo de eliminação da proteção: o tempo total desde o início do defeito até à extinção do arco — deteção pelo relé + atraso intencional + tempo de operação do disjuntor.

Porque é importante: Num estudo de arco elétrico, a energia incidente é quase proporcional ao tempo de eliminação, e a categoria de EPI é selecionada a partir dele. Reduzir o tempo de eliminação para metade normalmente reduz a energia para metade e pode baixar o EPI exigido em um nível — o que é um item direto de custo operacional.

X/R[adimensional]Curto-circuito e proteção

Rácio entre a reatância equivalente e a resistência equivalente vistas do ponto de defeito (IEC 60909-0).

Porque é importante: Fixa duas coisas ao mesmo tempo: o fator de pico κ (logo ip) e a taxa de decaimento da componente DC. Um X/R elevado (alimentadores BT indutivos, fontes geradoras) origina simultaneamente um pico mais elevado e um transitório DC mais longo, que o disjuntor tem de interromper.

Sistema e geral · 1
pu[pu (adimensional)]Sistema e geral

Valor por unidade: uma grandeza expressa como fração de um valor de base escolhido (1,00 pu = tensão nominal ou potência nominal), a linguagem padrão dos estudos de sistemas de potência.

Porque é importante: Permite comparar um quadro de BT de 0,4 kV e uma rede de 110 kV num único eixo e num único gráfico. A tensão de 0,95–1,05 pu é a banda de aceitação habitual, pelo que qualquer valor por unidade num relatório pode ser lido diretamente face ao critério.

Perguntas frequentes
O que esta calculadora pode fazer?
Três estudos de proteção em uma página: ajuste de sobrecorrente para Ir / Isd / Ii, autoverificado pela própria verificação de coordenação do motor; sensibilidade de proteção de sequência negativa e zero através do fator de sensibilidade Ksen; e intertravamento seletivo de zona fusível-para-disjuntor (ZSI), todos com curvas de coordenação e gráficos de barras. Usos típicos: ajustar os três estágios de sobrecorrente de um alimentador e ver imediatamente se a gradação com o dispositivo a montante se mantém, verificar se um elemento de falta à terra realmente vê a corrente esperada e verificar se um esquema ZSI dispara apenas a zona pretendida. Dados ausentes são mostrados como ausentes, nunca como zero.
O que significa 'autoverificado pela própria verificação de coordenação do motor'?
O motor executa sua verificação de coordenação nos ajustes que você insere, então as curvas que você vê são resultados graduados em vez de ajustes isolados: um valor que parece aceitável por si só é sinalizado quando perde gradação contra o dispositivo a montante. Tanto as curvas de coordenação quanto os gráficos de barras são desenhados a partir de valores do motor, e a página não executa uma segunda implementação de coordenação própria.
Para que serve o Ksen?
Ksen é o fator de sensibilidade dos elementos de sequência negativa e zero: é quantas vezes a corrente de sequência medida excede o ajuste, então responde se a proteção de falta à terra realmente opera para a corrente de defeito esperada no final do alimentador. Uma curva de coordenação que passa enquanto o Ksen é pobre é um ponto cego clássico, por isso ambos são mostrados juntos.