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energia<br />

F16. Associação série varistor-centelhador.<br />

Circuito em Série:<br />

Centelhador Varistor<br />

A figura 16 exibe um circuito apropriado<br />

para assegurar a extensão do centelhador<br />

aplicada a uma rede de baixa resistência.<br />

Devido à queda de tensão nos varistores<br />

ser quase constante, a tensão resultante<br />

no centelhador chega a ser inferior a sua<br />

tensão de arco. Com isso, está garantida a<br />

extensão do centelhador.<br />

Podemos ver através das figuras 17 e 18,<br />

o comportamento do centelhador sozinho<br />

e com um varistor em série. Observe que a<br />

tensão desce somente até o nível de proteção<br />

(aproximadamente 400 V) do varistor.<br />

Podemos concluir que: “em associações<br />

paralelas (varistor x centelhador), o varistor<br />

por sua maior velocidade de reação, fica a<br />

cargo da proteção fina, e o centelhador, por<br />

sua maior capacidade de carga, da proteção<br />

grossa. Em associações séries (varistor x<br />

centelhador), é o centelhador que determina<br />

as propriedades elétricas de um circuito<br />

combinado em condições normais. No caso<br />

de sobretensão, o varistor determinará essas<br />

propriedades”. (Coelma, 1988:26)<br />

Apresentaremos a seguir, na figura 19,<br />

um protetor híbrido típico, contendo um<br />

centelhador no primeiro estágio, varistor<br />

no segundo e o diodo zener no terceiro.<br />

O centelhador, mais lento, porém com<br />

maior capacidade de absorver energia, faz<br />

o primeiro corte em aproximadamente 600<br />

V. A seguir o varistor atua reduzindo para<br />

150 V de tensão máxima, que ainda é um<br />

F17. Centelhador operando individualmente.<br />

F18. Operando em conjunto (série) com o centelhador/varistor.<br />

F19. Influência de um raio em cabo telemático protegido pelo conjunto centelhador-varistor-diodo.<br />

F20. Filtro de linha com varistor e Indutor.<br />

32 Mecatrônica Atual :: Maio/Junho 2010

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