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Princípio da coordenação

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dossier sobre remodelação de antigas instalaçþes elÊtricas

princípio da coordenação

Eng.Âş Bruno SerĂ´dio

Hager – Sistemas ElÊctricos Modulares, S.A.

Para todos os dispositivos de proteção, as Regras TÊcnicas das Instalaçþes ElÊtricas de Baixa Tensão no Ponto 434.3 definem que o Poder de Corte (PdC) não deve ser inferior à corrente de curto-circuito presumida no ponto em que o dispositivo for instalado, exceto se existir, a montante, um dispositivo com um poder de corte apropriado, ou seja:

O valor dessa energia depende: do valor da corrente de curto-circuito; do tempo de interrupção do curto-circuito. Representando: 1. O PdC do disjuntor corresponde à sua energia måxima admissível; 2. Se o valor da corrente de curto -circuito for superior ao PdC do disjuntor, a energia a dissipar no momento do corte serå superior à energia måxima admissível, logo a energia deve ser limitada para o seu valor limite admissível; 3. Para isso Ê necessårio limitar: a corrente de curto-circuito; o tempo de interrupção do curto-circuito.

Como se interrompe a corrente de curto-circuito no disjuntor? No momento da deteção do curto-circuito, os contactos do disjuntor sĂŁo abertos e ĂŠ criado um arco elĂŠtrico que vai ser direcionado para a sua câmara de corte onde este ĂŠ extinto. Este arco ĂŠ considerado como uma impedância que se adiciona ao disjuntor pois: limita o valor da corrente do curto-circuito; cria uma diferença de potencial chamada “tensĂŁo de arcoâ€? entre os seus terminais. Nesta Figura pode-se observar o efeito da tensĂŁo de arco. 1. Os contactos estĂŁo fechados; a tensĂŁo de arco ĂŠ nula; 2. Ao detetar o curto-circuito, os contactos abrem-se e surge a tensĂŁo de arco.

PDC t ICC Mà X. cada aparelho, individualmente, deve extinguir a corrente no circuito onde se då o defeito; esta solução garante a continuidade dos circuitos a montante, embora possa resultar numa solução mais cara. Posto isto, recorrendo a uma tÊcnica intitulada Coordenação Ê possível a otimização económica da instalação elÊtrica. A Coordenação (tambÊm intitulada de Associação ou Filiação) permite instalar um dispositivo de proteção com um PdC inferior à corrente de curto-circuito calculada no ponto onde estå instalado. Para isso, tem que existir um produto de proteção a montante com um PdC necessårio e tambÊm a energia residual que este deixe passar durante a sua abertura, seja suportåvel pelos disjuntores a jusante. Ou seja, as caraterísticas dos dispositivos devem ser coordenadas. Qual o fenómeno que ocorre na Coordenação: A energia gerada por um curto-circuito deve ser limitada e dissipada num tempo su a evitar a sua deterioração. www.oelectricista.pt o electricista 55

No ponto “Aâ€? ĂŠ efetuada a transição em que a tensĂŁo do arco passa a ser superior Ă tensĂŁo da rede. Neste ponto existe uma diminuição da corrente de curto-circuito atĂŠ zero no ponto “Oâ€?. A corrente ĂŠ extinta e extingue-se igualmente o arco elĂŠtrico. Os efeitos deste fenĂłmeno sĂŁo: Limitação da corrente de curto-circuito (por exemplo, dos cerca de 15 kA reduziu-se para 5 kA), Redução do tempo de interrupção do curto-circuito (por exemplo, de 10 ms passou para 5 ms).


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C. Coordenação entre fusíveis/disjuntores modulares a montante e disjuntores modulares a jusante ! "#$%&' Fusíveis tipo gG ( !"#$%& Ax8xx +"++ MHT MJT NEN Aparelhos a jusante NFN NGN NKN (4$++ 74$++

6 kA 10 kA 6 kA 6 kA 20 kA 20 kA 20 kA 30 kA 10 kA 10 kA

Curva C C B C B C D C C D

100 kA 16 A 100 100 100 100 100 100

32 A 100 100 100 100 100 100

#! 100 100 100 100 100 100

50 A 100 100 100 100 100 100

Ax9xx NEN NFT/ NFN NKN NGF NGN

NRN NSN

#! 10 kA 20 kA 30 kA 0,550a kA 25 A )&*#! B, C C C C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 50 #! 30 50 #! 30 50 #! 50 #! 20 30 50 #! 20 30 50 #!

63 A 80 A 100 A 125 A 160 A C 65 #! 22 15 6,5 10 kA 100 65 #! 25 11 100 80 33 .$ 8 10 Ka 100 80 33 .$ 8 10 Ka 100 100 100 100 "! 100 100 100 100 "! -

HMB HMC HMK HMX HMD 30 kA 30 kA 60 kA 100 kA 50/63 A 80 a 125 A 80 a 125 A 10 a 63 A C B, C, D C C 20 15 15 15 20 20 20 30 20 20 20 30 20 20 20 30 30 30 60 100 30 30 60 100 30 30 60 100 30 60 100 30 30 60 100 30 30 60 100

D. Coordenação entre disjuntores gerais a montante e disjuntores modulares a jusante ! "#$%&' Gama

Ax8xx +"++ MHT, MJT NEN, NFN, NGN NBN, NDN, NKN NRN, NSN NMN 2xx, NMN 3xx NMN 2xx, NMN 3xx HMF HMB, HMC, HMD HMK HMX (4$++ 74$++

!"#$%& Curva 6 kA B, C 10 kA B, C 6 kA B, C 20 kA B, C, D 30 kA B, C, D 50 kA B, C, D #! B, C, D 30 kA B, C, D 50 kA magn. 50 kA magn. 20 kA B, C 30 kA B, C, D 60 kA B, C 100 kA C 10 kA C 10 kA D

x160 HDA 25 kA 10 kA 15 kA 15 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA

HHA 35 kA 10 kA 15 kA 15 kA 30 kA 35 kA 35 kA 30 kA 35 kA 35 kA 35 kA

HNA 85 kA 10 kA 15 kA 15 kA 50 kA 85 kA 85 kA 85 kA 85 kA 85 kA 85 kA 50 kA 85 kA 85 kA #: #:

x250 HNB 85 kA 10 kA 15 kA 6,5 kA #! 50 kA 85 kA $! 50 kA 85 kA $! #! 60 kA 85 kA 20 kA 20 kA

h250 LSI HNC HEC 85 kA 100 kA 10 kA $9: 15 kA 12,5 kA 6 kA #! #! 50 kA 50 kA 85 kA 85 kA $! $! 50 kA 50 kA 85 kA 85 kA $! $! #! #! 60 kA 60 kA 85 kA 85 kA 100 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

h630 LSI (400 A) HND 85 kA 10 kA 15 kA $9& 30 kA #! 65 kA 50 kA #! 65 kA 50 kA 30 kA #! 85 kA 20 kA 20 kA

h630 LSI (630 A) HND HED 85 kA 100 kA 6 kA 6 kA 10 kA 10 kA $9& $9& 30 kA 30 kA #! #! 65 kA 65 kA 50 kA 50 kA #! #! 65 kA 65 kA 50 kA 50 kA 30 kA 30 kA #! #! 85 kA 85 kA 100 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

h1000 LSI HNE HEE 85 kA 100 kA 6 kA 6 kA 10 kA 10 kA 20 kA 20 kA 30 kA 30 kA 50 kA 50 kA #! #! 30 kA 30 kA 50 kA 50 kA #! #! 30 kA 30 kA #! #! 85 kA 85 kA 100 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

h1600 LSI HNF HEF 100 kA 100 kA 6 kA 6 kA 10 kA 10 kA 20 kA 20 kA 30 kA 30 kA 50 kA 50 kA #! #! 30 kA 30 kA 50 kA 50 kA #! #! #! 20 kA 30 kA 30 kA 60 kA 60 kA 100 kA 100 kA -


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