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RBS Magazine ED 54

• O risco da interação dos raios com os sistemas de geração fotovoltaicos • Aplicação de DR’s em circuitos de proteção para carregadores veiculares • Os 3 maiores diferenciais no novo abrigo para veículos tipo Carport da SSM • Chegou a hora da retomada • ABGD investe em programa setorial de qualidade • A viabilidade de ter um veículo elétrico abastecido por energia solar fotovoltaica em uma empresa brasileira • Mitigação de riscos em Geração Distribuída

• O risco da interação dos raios com os sistemas de geração fotovoltaicos • Aplicação de DR’s em circuitos de proteção para carregadores veiculares • Os 3 maiores diferenciais no novo abrigo para veículos tipo Carport da SSM • Chegou a hora da retomada • ABGD investe em programa setorial de qualidade • A viabilidade de ter um veículo elétrico abastecido por energia solar fotovoltaica em uma empresa brasileira • Mitigação de riscos em Geração Distribuída

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Artigo

Figura 5 – Diagrama esquemático da localização dos DPS em um sistema fotovoltaico.

expressivos de reparo e interferem

diretamente no payback (retorno do

investimento) do projeto.

Conforme normas que tratam

dos efeitos dos transitórios de tensão

nos sistemas de geração fotovoltaico,

medidas de proteção consistindo em

uma coordenação de DPS são consideradas

suficientes para proteger os

equipamentos. Tratando-se de sistemas

fotovoltaicos, recomenda-se

a instalação dos DPS no lado de corrente

contínua e dos DPS no lado de

corrente alternada. A figura 5, adaptada

da ABNT NBR 61643-32, ilustra o

posicionamento dos DPS.

A seleção dos DPS em corrente

alternada deve estar em acordo com

as prescrições apresentadas na ABNT

NBR 5410 e ABNT NBR 5419, por isso

o DPS 3 deve ser de classe I e capaz

de desviar parcelas da corrente de

descarga na estrutura, com valor mínimo

de 12,5 kA. A seleção dos DPS

em corrente contínua deve seguir as

prescrições apontadas na ABNT NBR

616143-32, por isso o valor mínimo

da corrente nominal, em cada modo

de proteção, não deve ser inferior a

5 kA, para DPS tipo comutadores de

tensão ensaiados na classe II.

Bibliografia

Ministério de Minas e Energia, Energia

renovável chega a quase 50% da

matriz elétrica brasileira, disponível

em: https://www.gov.br/pt-br/

noticias/energia-minerais-e-combustiveis/2021/08/energia-renovavel-chega-a-quase-50-da-matriz-eletrica-brasileira,

acesso em: março de

2023.

Paulino, J. O. S., Proteção de equipamentos

elétricos e eletroeletrônicos

contra surtos elétricos em instalações

- Lagoa Santa: Editora Clamper,

2016.

ABNT NBR 5419-1, Proteção

contra descargas atmosféricas

- Parte 1: Princípios gerais,

maio de 2015.

ABNT NBR 5419-2, Proteção contra

descargas atmosféricas - Parte 2: Gerenciamento

de risco, maio de 2015.

ABNT NBR 5419-4, Proteção contra

descargas atmosféricas - Parte

4: Sistemas elétricos e eletrônicos

internos na estrutura,

maio de 2015.

ABNT NBR 5410, Instalações elétricas

de baixa tensão, setembro de 2004.

IEC 61643-12, Low voltage surge

protective devices – Surge protective

devices connected to low voltage

power distribution systems – Selection

and application principles, março

de 2011.

ABNT NBR IEC 61643-32, Dispositivos

de proteção contra surtos

de baixa tensão - DPS conectado

no lado de corrente contínua

- princípios de seleção e aplicação,

agosto de 2022.

Autores

Paulo Roberto Borel Júnior, graduado

em engenheira elétrica (2019)

pela UFOP. Atualmente é engenheiro

de aplicação de dispositivos de proteção

contra surtos elétricos na CLAM-

PER S/A.

Renato Jardim Teixeira, graduado

em Engenharia Elétrica (2012) pela

UNILESTE-MG e pós-graduado em

Automação Industrial (2013) pela

PUC-Minas. Atualmente é engenheiro

de aplicação de dispositivos de

proteção contra surtos elétricos na

CLAMPER S/A.

Thiago Francisco Gomes, graduado

em Engenharia Elétrica – Eletrônica

(2014) pela PUC Minas e

Matemática (2018) pela ISEAT. Atualmente

é coordenador de engenheira

de aplicação de aplicação na

CLAMPER S/A.

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