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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