Para-Raios 3EL2 Proteção Superior até 550 kv
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- Jessica Laranjeira Correia
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1 Certificado conforme IEC Edição 2.1 (2006) Para-Raios 3EL2 Proteção Superior até 550 Peso leve. Alto desempenho. Power Transmission and Distribution
2 Simplesmente irresistível. Resistindo a desgaste em qualquer ambiente. Nosso novo para-raios de sobrecarga está liderando o setor com o seu projeto e construção superiores. Construído com silicone diretamente moldado sobre os blocos de Óxido de Metal (MO), ele simplesmente resiste à entrada de descarga e umidade sob quase todas as condições físicas ou ambientais. O novo para-raios de sobrecarga fornece proteção superior para voltagens de sistema de 7.2 até 550. Combinando estas vantagens com um projeto de embalagem leve e alta robustez, terá uma excelente solução de custo-benefício para pára-raios de subestações ou linhas de transmissão. Como chamamos este para-raio irresistível? Simplesmente 3EL. Mais um excelente produto de Siemens. Boas razões para o 3EL Os pára-raios 3EL usam os mesmos blocos de OM que as nossas linhas de produção de pára-raios resultando no mesmo excelente desempenho elétrico. O novo projeto do invólucro de bastões de plástico reforçados com silicone e fibra de vidro (FRP) como material receptivo nos dá uma grande vantagem adicional. Projeto do Invólucro: Elevada resistência mecânica e desempenho seguro em sobrecarga Os blocos de OM do 3EL são envoltos por um invólucro de bastões plásticos reforçados com fibra de vidro (FRP) e pré-tensionados. A força de resistência dos bastões FRP é usada para manter firmemente unidos os blocos de OM do pára-raios. Como resultado o 3EL2 tem uma das maiores resistências de páraraios de polímeros disponíveis no mercado. No caso de uma sobrecarga ou um curto-circuito do pára-raios um evento extremamente raro é impossível que qualquer pressão alta se forme porque os blocos de OM não estão envolvidos numa cápsula mecânica selada ou envoltos por qualquer material duro. Isto permite que o arco venha a escapar diretamente pelo invólucro macio de silicone tornando difícil que quaisquer partes internas venham a ser lançadas para fora do invólucro causando danos a um outro equipamento mesmo que este esteja instalado muito próximo. Longa durabilidade O silicone é o único material polimérico que conserva sua impermeabilidade durante sua existência. Outros materiais poliméricos podem também ser impermeáveis, mas perdem sua impermeabilidade após um tempo relativamente curto. Ademais, o silicone usado para nossos pára-raios é altamente resistente ao fogo e auto-extinguível e não está sujeito à erosão ou radiação UV, o que garante estabilidade de longo prazo do invólucro (diferente de outros materiais poliméricos como i.e. o EPDM). A resistência de uso de nossos pára-raios 3EL foi provada por testes de envelhecimento (1000 h de névoa salgada). Uma longa durabilidade do 3EL também é assegurada devido ao projeto de seu invólucro: o silicone é diretamente moldado sobre os blocos de OM garantindo um total selamento O que mudou na IEC Ed. 2.1? A última mudança da edição 2.0 para a 2.1, publicada como norma mandatória em Julio de 2006, inclui uma nova classificação dos pára-raios de acordo com seus designs internos. Através da forma de realizar os ensaios de curto-circuito, eles são divididos em Pára-raios de Design A e de Design B, dependendo da existência e da quantidade do volume de gás interno. Enquanto os pára-raios tipo A possuem um considerável volume de gás interno (ex. pára-raios com invólucros em porcelana ou compostos), os pára-raios tipo B têm um volume de gás interno muito reduzido ou são isentos do mesmo. Isso significa que eles não possuem dispositivo de alívio de pressão (ex. pára-raios diretamente moldados tipo Cage Design ou do tipo Wrapped Design ). Para os pára-raios de Design B não são mais permitidos testes com um fio-fusível interno. Ao invés disso, o tão conhecido método de pré-falha deve ser usado antes da aplicação da alta corrente. 2
3 Sempre pronto Material e projeto superiores levando a uma excelente relação de custo/beneficio durante transporte e instalação baixo peso, instalação fácil e adaptável a todos os ângulos de montagem. resistência a danos resultantes de transporte, instalação ou vandalismo. durante operação alto desempenho durante a sobrecarga com elevada resistência mecânica devido ao projeto do invólucro excelente desempenho elétrico Impermeabilidade estável de longo prazo da embalagem de silicone assegura o melhor desempenho e mesmo sob extremas condições ambientais (industriais/poluídas, litorâneas, desérticas). linha de transmissão de longa distancia altamente resistente ao fogo e auto-extinguível através de toda sua existência. Vida útil longa, sem entrada de umidade devido à moldagem direta de silicone sobre blocos de OM. de todos os componentes, livres de bolhas e espaços vazios, de forma que se torna impossível quaisquer descargas parciais ou entrada de umidade. Leve flexível e de fácil instalação O uso do FRP e silicone como material do invólucro levam a um baixo peso de nossos pára-raios 3EL, permitindo fácil transporte e instalação flexível em todos os ângulos de montagem (i.e. horizontal, vertical, dependurado na linha de transmissão como pára-raios de linha de transmissão). A robustez e o peso dos suportes do pára-raios podem ser reduzidos bem como a necessidade de equipamento pesado de instalação. As aletas do 3EL são resistentes a danos provenientes de transporte, instalação, vendavais, terremotos ou vandalismo. Silicone: melhor desempenho sob condições de poluição O material de silicone usado para nossos pára-raios 3EL é altamente impermeável água e poluição não formam uma pe - lí cula condutiva contínua sobre a sua superfície. Desta forma correntes de superfície e o risco de ciclagem são reduzidos, especialmente em ambientes litorâneos ou poluídos. Ademais, o longo caminho da descarga do 3EL ( 25 mm/) melhora seu desempenho em ambiente poluído. Aplicações: como pára-raios de subestação ou pára-raios de linha de transmissão para proteção de comutadores, transformadores e outros equipamentos em sistemas de alta voltagem até Um = 550 contra raios e sobre-tensões. para todas as aplicações de pára-raios com elevados requisitos mecânicos (até 4 knm) para instalação em qualquer ângulo de montagem, i.e. dependurado em estruturas da subes tação, instalações verticais, dependurados na linha de transmissão (como pára-raios de linha de transmissão). para todas as aplicações onde o baixo peso e robustez do pára-raios são solicitados Classe LD Corrente de fuga de longa duração Valor máx. / A Montagem fixa ou suspensa Somente montagem suspensa U m Série 3EL2 3
4 Útil para qualquer de suas Necessidades. Dados elétricos Valores máximos 3EL2 nominal do sistema U n Máxima voltagem para o equipamento U m Máxima voltagem calculada. U r ) ) Máxima descarga nominal de corrente I n ka Máxima classe de linha de descarga Máxima capacidade de absorção de energia Máximo impulso de longa duração de corrente kj/r A Corrente de curto circuita calculado ka Máxima carga de serviço permitida knm ) De U r = 325 Somente instalações suspensas 2) De U r = 301 Somente instalações suspensas Máxima voltagem para o equipamento de resistência de impulso de raio padrão calculada de operação continua Classe de descarga de linha Corrente de longa duração 2ms Valores máximos das voltagens residuais em correntes de descargados seguintes impulsos U m BIL min U r U c LD-CI A 5 ka 10 ka 20 ka 0,5 ka 1 ka 2 ka 7, , ,5 20,7 23,0 16,6 17,0 17, , ,3 21,6 24,0 17,3 17,7 18, , ,1 20,3 22,3 16,4 16,8 17, , ,5 20,7 23,0 16,6 17,0 17, , ,3 21,6 24,0 17,3 17,7 18, , ,1 20,3 22,3 16,4 16,8 17, , ,4 34,5 38,3 27,6 28,3 29, , ,8 36,0 40,0 28,8 29,5 31, , ,8 33,8 37,2 27,4 28,1 29, , ,4 34,5 38,0 27,9 28,6 30,0 17, , ,4 34,5 38,3 27,6 28,3 29, , ,8 36,0 40,0 28,8 29,5 31, , ,8 33,8 37,2 27,4 28,1 29, , ,4 34,5 38,0 27,9 18,6 30, , ,9 41,4 46,0 33,1 33,9 35, , ,6 43,2 48,0 34,6 35,4 37, , ,1 40,5 44,6 32,8 33,6 35, , ,9 41,4 45,5 33,5 34,4 36, , ,9 55,2 61,3 44,2 45,3 47, , ,1 57,6 63,9 46,1 47,2 49, , ,8 54,0 59,4 43,7 44,8 47, , ,9 55,2 60,7 44,7 45,8 48,0 4
5 de frequência de força versus característica de tempo (TOV) Diagrama 1 Diagrama 2 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 0,1 A Pré-aquecido até 60ºC, carregado com energia nominal B Pré-aquecido até 40ºC, sem energia U sobrevoltagem temporária Ur Tensão nominal 0,9 0,8 0,1 A Pré-aquecido até 60ºC, carregado com energia nominal B Pré-aquecido até 40ºC, sem energia U sobrevoltagem temporária U r Tensão nominal Tipos de pára-raios Altura [H] Número de unidades Isolamento do invólucro Distância de escoamento Esforços máximos no cabeçote (dinâmicos) Diâmetro do anel de equalização [D] Peso Diagrama de sobrevoltagem temporária Figura mm Tensão suportável de impulso atmosférico 1,2/50 s Tensão suportável a freqüência industrial, sob chuva 1 min, wet, mm N mm kg 3EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx ,
6 Máxima voltagem para o equipamento de resistência de impulso de raio padrão calculada de operação continua Classe de descarga de linha Corrente de longa duração 2ms Valores máximos das voltagens residuais em correntes de descargados seguintes impulsos U m BIL min U r U c LD-CI A 5 ka 10 ka 20 ka 0,5 ka 1 ka 2 ka , ,4 48,3 53,6 38,6 39,6 41, , ,4 50,4 55,9 40,3 41,3 43, , ,5 47,3 52,0 38,3 39,3 41, , ,4 50,4 55,4 40,8 41,8 43, , ,9 69,0 76,6 55,2 56,6 59, , ,7 72,0 79,9 57,6 59,0 61, , ,5 67,5 74,3 54,7 56,0 58, , ,7 72,0 79,2 58,3 59,8 62, , ,9 69,0 76,6 55,2 56,6 59, , ,7 72,0 79,9 57,6 59,0 61, , ,5 67,5 74,3 54,7 56,0 58, , ,7 72,0 79,2 58,3 59,8 62, , , ,8 84,9 89, , ,4 88,6 92, , , ,1 84,1 88, , ,5 89,6 94, , ,8 96, ,3 79,2 83, , , ,6 82,7 86, , ,8 94, ,5 78,4 82, , , ,6 83,7 87,7 72, , , , , , ,
7 Tipos de pára-raios Altura [H] Número de unidades Isolamento do invólucro Distância de escoamento Esforços máximos no cabeçote (dinâmicos) Diâmetro do anel de equalização [D] Peso Diagrama de sobrevoltagem temporária Figura mm Tensão suportável de impulso atmos férico 1,2/50 s Tensão suportável a freqüência industrial, sob chuva 1 min, wet, mm N mm kg 3EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P C xxx , EL P F xxx , EL P F xxx , EL P C xxx , EL P F xxx , EL P F xxx , EL P F xxx , EL P C xxx , EL P F xxx , EL P F xxx , EL P F xxx , EL P F xxx , EL P F xxx , EL P F xxx , EL P F xxx , EL P F xxx , EL P F xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P F xxx , EL P F xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P F xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P M xxx , EL P J xxx , EL P J xxx ,
8 Máxima voltagem para o equipamento de resistência de impulso de raio padrão calculada de operação continua Classe de descarga de linha Corrente de longa duração 2ms Valores máximos das voltagens residuais em correntes de descargados seguintes impulsos U m BIL min U r U c LD-CI A 5 ka 10 ka 20 ka 0,5 ka 1 ka 2 ka
9 Tipos de pára-raios Altura [H] Número de unidades Isolamento do invólucro Distância de escoamento Esforços máximos no cabeçote (dinâmicos) Diâmetro do anel de equalização [D] Peso Diagrama de sobrevoltagem temporária Figura mm Tensão suportável de impulso atmos férico 1) 1,2/50 s Tensão suportável a freqüência industrial, sob chuva 1) 1 min, wet, mm N mm kg 3EL P M xxx , EL P M xxx , EL P M xxx , EL P M xxx , EL P M xxx , EL P P xxx , EL P M xxx , EL P M xxx , EL P P xxx , EL P Q xxx , EL P M xxx , EL P M xxx , EL P P xxx , EL P Q xxx , EL P M xxx , EL P M xxx , EL P P xxx , EL P Q xxx , EL P M xxx , EL P M xxx , EL P Q xxx , EL P Q xxx , EL P M xxx , EL P M xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P Q xxx , EL P Q xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P Q xxx , EL P J xxx , EL P W xxx , EL P W xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P W xxx , EL P W xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P W xxx , EL P M xxx , EL P J xxx , EL P J xxx , EL P W xxx , EL P W xxx , EL P W xxx , EL P M xxx , EL L M xxx , EL L X xxx , EL L J xxx , EL L M xxx , EL L J xxx , EL L J xxx , EL L M xxx , ) Em conformidade com a norma IEC , estes valores são medidos em cada unidade de invólucro. 9
10 Sempre os Tipos certos de Invólucros. 3EL2 Figura 21 Figura. 22 Figura 23 Figura 24 Somente para montagens suspensas Terminais de linha ,5 Ø , Ø14 (4x) Ø14 (4x) 3EL2xxx-xxxxx-xAxx Chapa de metal (conexão com cabo de olhal) 3EL2xxx-xxxxx-xDxx Terminal de parafuso 3EL2xxx-xxxxx-xKxx Terminal chato DIN 3EL2xxx-xxxxx-xNxx Terminal chato NEMA 10
11 Dispositivos de controle para pára-raios Estes dispositivos de controle podem ser conectados a todos os pára-raios mostrados neste catálogo. ACI: Indicador de condição do pára-raios O indicador de posição do pára-raios mostra de imediato o estado do mesmo. A visualização em forma de semáforo facilita o entendimento e é baseada na avaliação do terceiro harmônico da corrente de fuga. Número do referência: 3EX5070 Controle de abertura do arco voltaico Para estimar a corrente que flui através do pára-raios em caso de uma sobrecarga e para contar os picos de voltagem. Número de referência: 3EX Medidor de picos de voltagem 3. Medidor de picos de voltagem com indicador remoto de medidor de vazamento de corrente Sensor 2. Medidor de picos de voltagem com medidor de vazamento de corrente Painel Contador de picos de voltagem 1. Contador de picos de voltagem Número de Pedido: 3EX Contador de picos de voltagem com medidor de vazamento de corrente Número de Pedido: 3EX Medidor de picos de voltagem com indicador remoto do medidor de vazamento de corrente Sensor Número de Pedido: 3EX5060 Painel Número de Pedido: 3EX5062 Até 200 m LCM II Sistema para controle visual dos pára-raios de óxido de metal. 11
12 Número de Pedido (exemplo) 3 E L P M D A 1 Projeto de invólucro de silicone emborrachado 3 E L Modelo de pára-raios Momento de curvatura 4 knm 2 calculada em 120 Corrente de longa duração 850 A A 3 Aplicação Pára-raios de Fase P Pára-raios de ponto neutro S Pára-raios de linha de transmissão L Tamanho do invólucro de unidade simples M Classe de linha de descarga LD 2 2 LD 3 3 LD 4 4 Numero de unidades 1 unidade 1 2 unidades 2 3 unidades 3 - Forma de Aletas Aletas alternadas 4 Terminal de alta voltagem Chapa de metal (conexão com cabo ótico) A Parafuso 30 mm de diâmetro, 80 mm comprimento; aço inox D Chato NEMA 100 mm x 100 mm de aço galvanizado a quente N Chato DIN 100 mm x 100 mm de aço galvanizado a quente K Chapa de Nome Alemão / Inglês (IEC) A Inglês (ANSI) H Outras linguas Z Montagem Não isolada 0 3 furos, isolada, Ø mm / Ø 8,75 10,85, M furos, isolada, 200 mm x 200 mm, M furos, isolada, 310 mm x 310 mm, M furos, aterrada, Ø mm / Ø 8,75 10,85, M12. 5 Na linha 1 é apresentado um exemplo de como são compostos os nossos números de pedido. Não são possíveis todas as combinações. 12
13 Instalação e Aterramento 3EL2xxx-xxxxx-xxx0 M10 (4x) 99 4 furos para montagem (Ø 12 mm), para 4 x parafusos M10, distância entre furos 99 mm x 99 mm para instalação direta aterrada Ø Ø276 Ø EL2xxx-xxxxx-xxx furos para montagem (Ø 14 mm), para 3 x parafusos M12, círculo de 200 mm 276 mm para instalação isolada 44,5 60 M12 (3x) Ø13 (3x) 3EL2xxx-xxxxx-xxx2 M furos para montagem (Ø 18 mm), para 4 x parafusos M16, distância entre furos 200 mm x 200 mm para instalação isolada M16x130(4) 3EL2xxx-xxxxx-xxx3 M20 M furos para montagem (Ø 22 mm), para 4 x parafusos M20, distância entre furos 310 mm x 310 mm para instalação isolada M20x110(4) Ø276 Ø200 3EL2xxx-xxxxx-xxx3 14 M12 44, furos para montagem (Ø 22 mm), para 4 x parafusos M20, distância entre furos 310 mm x 310 mm para instalação isolada 60 M12 13
14 Siemens AG Power Transmission and Distribution High Voltage Division (PTD H51) Nonnendammallee Berlin Alemanha Contate-nos: Tel.: Fax: N.º de pedido: E50001-U113-A287-V Impresso na Alemanha Dispo GB D7104 TV/EK PA X As informações contidas neste documento são descrições gerais sobre as possibilidades técnicas, as quais nem sempre estão disponíveis em todos os casos. As características de desempenho pretendidas deverão ser determinadas caso a caso no momento de celebração do contrato.
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