NBR Sistemas elétricos e Eletrônicos Internos na estrutura. Sistemas elétricos e eletrônicos estão sujeitos a surtos e impulsos eletromagnéticos.

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Transcrição da apresentação:

NBR Sistemas elétricos e Eletrônicos Internos na estrutura. Sistemas elétricos e eletrônicos estão sujeitos a surtos e impulsos eletromagnéticos (LEMPS). Instalação de medidas de proteção contra surtos (MPS). Zonas de Proteção Contra Raios (ZPR). Raio próximo à linha S4 Raio próx. à estrutura S2 Raio na linha S3 Raio na estrutura S1

SURTOS Onda transitória de tensão e corrente que tem como característica uma elevada taxa de variação em um curtíssimo período de tempo. DANOS CAUSADOS:  Degradação de componentes.  Diminuição da vida útil do equipamentos.  Queima dos equipamentos.

Zonas de Proteção Contra Raios (ZPR) Suportabilidade dos sistemas internos existentes nas estruturas.  ZPR-0: Zona onde a descarga atmosférica pode atingir diretamente.  ZPR-1: Zona onde a corrente de surto é limitada, devido a blindagem e o DPS da zona externa.  ZPR-2: Zona onde a corrente surto é ainda mais limitada já que distribui por mais blindagens e DPS.

Medidas de proteção contra surtos (MPS) ATERRAMENTO. BLINDAGEM. EQUIPOTENCIALIZAÇÃO. ROTEAMENTO DE LINHAS. DPS COORDENADOS.

ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO Dispersão da corrente das descargas atmosféricas para o solo. Minimização das diferenças de potencial e redução do campo magnético. Barras de Equipotencialização devem ser instaladas para reduzir tensão em:  Todos os condutores de serviços que adentram uma ZPR;  Condutor de proteção;  Componentes metálicos dos sistemas internos;  Blindagem magnética da ZPR na periferia e dentro da estrutura.

Interligação de partes condutoras de sistemas internos em uma interligação para equipotencialização. Anel (S) Ligada ao subsistema de aterramento apenas através de uma única barra de equipotencialização. Ideal para pequenas zonas e que possuem um único ponto de entrada. Malha (M) Todos os componentes metálicos estejam em contato com diversos pontos de equipotencialização.. Ideal para grandes zonas e para toda uma estrutura que possua diferentes pontos de entradas de linhas.

MATERIAIS E DIMENSÕES DOS COMPONENTES DA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO Tabela extraída da NBR /2015.

Blindagem e rotacionamento de linhas Diminuir a intensidade de surtos induzidos internamente e campos eletromagnéticos. Blindagem espacial: Define zonas protegidas, que podem cobrir toda a estrutura ou parte dela, um componente ou apenas o gabinete do equipamento. Organizar e distanciar as linhas: minimiza as induções no sistema interno.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) DETECÇÃO DE SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS NA REDE. PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.

CLASSES DE DPS Classe 1: Dispositivos com capacidade de corrente suficiente para drenar correntes parciais de um raio. É a proteção primária, utilizada em ambientes expostos a descargas atmosféricas diretas. Classe 2: Dispositivos com capacidade para drenar correntes induzidas que penetram nas edificações, ou seja, os efeitos indiretos de uma descarga atmosférica. Classe 3: Dispositivos destinados à proteção fina de equipamentos, instalados próximos aos equipamentos.

COORDENAÇÕES DE DPS’S “Distanciamento” dos DPS’S. Inserção de uma Indutância (1µH/m).

MPS USANDO BLINDAGEM ESPACIAL E UM SISTEMA COORDENADO DE DPS.