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subestacao - 1.4k posts

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    Iremos fazer uma série de posts explicando sobre Serviços Auxiliares (SA) que são de grande importância para o funcionamento das subestações.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Devido à sua importância o SA deve ser confiável em todos os contextos, dependendo da necessidade de maior confiabilidade utiliza-se redundância das fontes de alimentandos dos SAs.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
As SEs possuem dois tipos de Serviços Auxiliares sendo eles:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Serviços Auxiliares em Corrente Alternada (CA) - Responsáveis por suprir energia aos motores, iluminação, tomadas, conversores CA/CC. De modo geral são empregados sistemas com tensão de 127/220 Vca e/ou 220/380 Vca.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Serviços Auxiliares em Corrente Contínua (CC) - Responsáveis por fornecer energia aos 
circuitos de proteção, controle e comando, e também aos sistemas de segurança da 
subestação, ou seja, sistemas que devem ser alimentados permanentemente e com alto grau de 
confiabilidade. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
As tensões contínuas são fornecidas por bancos de baterias com os respectivos carregadores (iremos falar sobre eles mais a frente), As tensões mais utilizadas são 48Vcc ou 125Vcc.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
_____________________________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Quer #aprenderelétrica ? Acompanhe a gente!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ah, e se você gostou, marca seu amigo! 
Isso nos motiva e nos ajuda a seguir em frente.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#energia #engenheiro #eletrica #eletricista #eletricidade #energiaeletrica #projetoeletrico #engeletrica #subestação #subestacao #disjuntores #disjuntor #secionadora #transformador #transformadores #proteção #protecao #controle #proteçãoecontrole #protecaoecontrole #serviçosauxiliares

    Iremos fazer uma série de posts explicando sobre Serviços Auxiliares (SA) que são de grande importância para o funcionamento das subestações.
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Devido à sua importância o SA deve ser confiável em todos os contextos, dependendo da necessidade de maior confiabilidade utiliza-se redundância das fontes de alimentandos dos SAs.
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    As SEs possuem dois tipos de Serviços Auxiliares sendo eles:
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    Serviços Auxiliares em Corrente Alternada (CA) - Responsáveis por suprir energia aos motores, iluminação, tomadas, conversores CA/CC. De modo geral são empregados sistemas com tensão de 127/220 Vca e/ou 220/380 Vca.
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    Serviços Auxiliares em Corrente Contínua (CC) - Responsáveis por fornecer energia aos
    circuitos de proteção, controle e comando, e também aos sistemas de segurança da
    subestação, ou seja, sistemas que devem ser alimentados permanentemente e com alto grau de
    confiabilidade. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    As tensões contínuas são fornecidas por bancos de baterias com os respectivos carregadores (iremos falar sobre eles mais a frente), As tensões mais utilizadas são 48Vcc ou 125Vcc.
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    143 3 22 April, 2019

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    Vamos dar sequencia ao atendimento aos pedidos do nosso seguidor @ivan__ramos falando sobre disjuntores de média tensão.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
No post anterior falamos que o que torna um disjuntor aplicável a cada nível de tensão são suas características elétricas e consequentemente as construtivas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Os  disjuntores  de  média  tensão  apresentam  principalmente  duas  formas  construtivas: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 - Uma  forma  semelhante aos  disjuntores  de  alta  tensão. É parecido, porém menor. São normalmente aplicados ao tempo.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2 - Uma  forma  compacta própria para a instalação em postes ou cubículos de média tensão.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Quanto ao tipo 2, quando são instalados em CMTs (cubículos de Média Tensão) isolados a ar e se associados a certos mecanismos, podem ser removidos dos cubículos, permitindo assim maior facilidade na manutenção ou troca do disjuntor. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Sobre o métodos  de  extinção  de  arco, os mais utilizados são:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• Disjuntor a Gás. 
No disjuntor a gás utiliza como meio de extinção de arco o gás SF6 (hexafloureto de enxofre). Sendo um dos gases mais pesados existentes, foi sintetizado pela primeira vez em 1904 e a partir de 1930 já se observava suas excelentes propriedades dielétricas. Hoje é uma das formas mais utilizadas para extinção de arcos, sendo utilizado inclusive em subestações totalmente blindadas em SF6.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• Disjuntor a Vácuo
Este é um dos sistemas mais eficientes para extinção do arco elétrico, pois no vácuo não há decomposição de gases. 
Os contatos do disjuntor ficam em uma câmara de extinção totalmente vedada. Por isso, caso ocorra algum defeito, toda a câmara precisa ser substituída. No entanto, a vida útil desse tipo de disjuntor é muito longa.
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    Vamos dar sequencia ao atendimento aos pedidos do nosso seguidor @ivan__ramos falando sobre disjuntores de média tensão.
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    No post anterior falamos que o que torna um disjuntor aplicável a cada nível de tensão são suas características elétricas e consequentemente as construtivas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Os disjuntores de média tensão apresentam principalmente duas formas construtivas: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    1 - Uma forma semelhante aos disjuntores de alta tensão. É parecido, porém menor. São normalmente aplicados ao tempo.
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    2 - Uma forma compacta própria para a instalação em postes ou cubículos de média tensão.
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    Quanto ao tipo 2, quando são instalados em CMTs (cubículos de Média Tensão) isolados a ar e se associados a certos mecanismos, podem ser removidos dos cubículos, permitindo assim maior facilidade na manutenção ou troca do disjuntor. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Sobre o métodos de extinção de arco, os mais utilizados são:
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    • Disjuntor a Gás.
    No disjuntor a gás utiliza como meio de extinção de arco o gás SF6 (hexafloureto de enxofre). Sendo um dos gases mais pesados existentes, foi sintetizado pela primeira vez em 1904 e a partir de 1930 já se observava suas excelentes propriedades dielétricas. Hoje é uma das formas mais utilizadas para extinção de arcos, sendo utilizado inclusive em subestações totalmente blindadas em SF6.
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    • Disjuntor a Vácuo
    Este é um dos sistemas mais eficientes para extinção do arco elétrico, pois no vácuo não há decomposição de gases.
    Os contatos do disjuntor ficam em uma câmara de extinção totalmente vedada. Por isso, caso ocorra algum defeito, toda a câmara precisa ser substituída. No entanto, a vida útil desse tipo de disjuntor é muito longa.
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    173 4 21 April, 2019
    Atendendo aos pedidos do nosso seguidor @ivan__ramos, vamos falar um pouco sobre disjuntores de média tensão.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vocês se recordam que já falamos sobre disjuntores de alta tensão, ne? Se não, volta no feed que está la!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
O que basicamente difere um disjuntor de alta e média tensão?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
A resposta é um pouco óbvia: um é para alta tensao (acima de 69kV) e o outro é para média tensão (entre 2,3kV e 34,5kV)! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
O que torna um disjuntor aplicável a cada nível de tensão são suas características elétricas e consequentemente as construtivas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Se compararmos dos disjuntores de alta e media, os aspectivos abaixo podem variar:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• Tensão Nominal • Corrente Nominal
• Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico
• Tensão Suportável Nominal à Frequência Industrial • Tipo Construtivo
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
A demais, outros aspectos podem ser iguais.
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    Atendendo aos pedidos do nosso seguidor @ivan__ramos , vamos falar um pouco sobre disjuntores de média tensão.
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    Vocês se recordam que já falamos sobre disjuntores de alta tensão, ne? Se não, volta no feed que está la!
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    O que basicamente difere um disjuntor de alta e média tensão?
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    A resposta é um pouco óbvia: um é para alta tensao (acima de 69kV) e o outro é para média tensão (entre 2,3kV e 34,5kV)! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    O que torna um disjuntor aplicável a cada nível de tensão são suas características elétricas e consequentemente as construtivas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Se compararmos dos disjuntores de alta e media, os aspectivos abaixo podem variar:
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    • Tensão Nominal • Corrente Nominal
    • Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico
    • Tensão Suportável Nominal à Frequência Industrial • Tipo Construtivo
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    230 2 20 April, 2019
    Até aqui falamos dos dispositivos de proteção e alguns seguidores pediram que falassemos de Coordenação e Seletividade.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Bom, como vocês sabem há basicamente duas tecnologias mais amplamente utilizadas para proteção: os disjuntores e os fusíveis. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Devido a sua flexibilidade, segurança e confiabilidade o disjuntor é a tecnologia mais empregada atualmente. E em contra partida, como os fusíveis são mais simples, não daremos enfase a eles aqui, ok?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Quando o assunto é coordenação e seletividade, dizemos que um disjuntor é coordenado seletivamente quando, em uma associação, aquele que estiver antes da falta (a montante) e somente ele interrompe a falha, mantendo os demais em funcionamento, com a máxima continuidade de serviço ou operação do sistema.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
A imagem 1 mostra um circuito em funcionamento normal.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
A imagem 2 mostra um circuito seletivo. Nele a carga número 2 sofre uma falha. O disjuntor 3 abre, isolando o trecho em falta. O disjuntor 1 permanece fechado, garantindo que o disjuntor 2 continue em funcionamento.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
A imagem 3 mostra um circuito NÃO seletivo. O disjuntor 3 NÃO é seletivo em relação ao disjuntor 1, pois na ocorrência da falha da carga 2, o disjuntor 1 atuou, desligando todo o circuito. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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    Até aqui falamos dos dispositivos de proteção e alguns seguidores pediram que falassemos de Coordenação e Seletividade.
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    Bom, como vocês sabem há basicamente duas tecnologias mais amplamente utilizadas para proteção: os disjuntores e os fusíveis. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Devido a sua flexibilidade, segurança e confiabilidade o disjuntor é a tecnologia mais empregada atualmente. E em contra partida, como os fusíveis são mais simples, não daremos enfase a eles aqui, ok?
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    Quando o assunto é coordenação e seletividade, dizemos que um disjuntor é coordenado seletivamente quando, em uma associação, aquele que estiver antes da falta (a montante) e somente ele interrompe a falha, mantendo os demais em funcionamento, com a máxima continuidade de serviço ou operação do sistema.
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    A imagem 1 mostra um circuito em funcionamento normal.
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    A imagem 2 mostra um circuito seletivo. Nele a carga número 2 sofre uma falha. O disjuntor 3 abre, isolando o trecho em falta. O disjuntor 1 permanece fechado, garantindo que o disjuntor 2 continue em funcionamento.
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    A imagem 3 mostra um circuito NÃO seletivo. O disjuntor 3 NÃO é seletivo em relação ao disjuntor 1, pois na ocorrência da falha da carga 2, o disjuntor 1 atuou, desligando todo o circuito. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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    170 9 19 April, 2019

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    O relé que vocês observam na imagem é o relé SEL-751 do fabricante SEL (Schweitzer Engineering Laboratorie). Como a própria SEL define, esse é relé de Proteção de Alimentador.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
As imagens que vocês veêm foram retirados do catálogo do próprio relé, que está facilmente disponível no site da SEL.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Gostaríamos que vocês reparassem que na imagem "visão geral" é mostrado as funções que o relé desempenha: 27, 49, 50, 59, 67... Todas essas funções você aprendeu aqui com a gente!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Além disso, a imagem "visão geral" também mostra o modo de ligação do relé nos TPs e TCs no esquema elétrico. Isso você também viu com aqui!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
O que queremos mostrar nessas imagens é que boa parte das informações que vocês aprenderam conosco nestes últimos posts está presente quase todos os manuais dos relés de proteção. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Com o que vocês já aprenderam conosco vocês já tem uma boa base de conhecimento para abrir um manual de relé, entende-lo e aplicar nos projetos elétricos que estiverem fazendo!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Mas alguns vão dizer... "mas no manual tem muito mais funções do que vocês ensinaram".
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Nossa resposta é: Sim! Realmente os tem manuais tem mais funções. Porém, o que ensinamos aqui foram as funções principais e mais usuais. As particularidades de cada função ou relé de proteção devem ser consultadas com os fabricantes além de ser necessário avaliar se determinada função se aplica ao seu projeto. Normalmente essa definição é feita pelos profissionais de Estudo de proteção.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Sem delongar demais, gostaríamos de destacar que basta entrar nos manuais dos maiores fabricantes de relés (Siemens, SEL, NARI, etc.) que estas informações estarão lá.
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    O relé que vocês observam na imagem é o relé SEL-751 do fabricante SEL (Schweitzer Engineering Laboratorie). Como a própria SEL define, esse é relé de Proteção de Alimentador.
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    As imagens que vocês veêm foram retirados do catálogo do próprio relé, que está facilmente disponível no site da SEL.
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    Gostaríamos que vocês reparassem que na imagem "visão geral" é mostrado as funções que o relé desempenha: 27, 49, 50, 59, 67... Todas essas funções você aprendeu aqui com a gente!
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    Além disso, a imagem "visão geral" também mostra o modo de ligação do relé nos TPs e TCs no esquema elétrico. Isso você também viu com aqui!
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    O que queremos mostrar nessas imagens é que boa parte das informações que vocês aprenderam conosco nestes últimos posts está presente quase todos os manuais dos relés de proteção. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Com o que vocês já aprenderam conosco vocês já tem uma boa base de conhecimento para abrir um manual de relé, entende-lo e aplicar nos projetos elétricos que estiverem fazendo!
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    Mas alguns vão dizer... "mas no manual tem muito mais funções do que vocês ensinaram".
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    Nossa resposta é: Sim! Realmente os tem manuais tem mais funções. Porém, o que ensinamos aqui foram as funções principais e mais usuais. As particularidades de cada função ou relé de proteção devem ser consultadas com os fabricantes além de ser necessário avaliar se determinada função se aplica ao seu projeto. Normalmente essa definição é feita pelos profissionais de Estudo de proteção.
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    Sem delongar demais, gostaríamos de destacar que basta entrar nos manuais dos maiores fabricantes de relés (Siemens, SEL, NARI, etc.) que estas informações estarão lá.
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    171 6 18 April, 2019
    As entradas digitais dos relés são responsaveis por receber sinais externos da subestação. Estes sinais podem ser:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• Estados dos equipamentos de manobra. Por exemplo, os estados "aberto" e "fechado" dos disjuntores, secionadores, religadores, etc. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• Alarmes dos equipamentos. Por exemplo, se um disjuntor apresentou "baixo pressão de gás SF6"; se um trafo apresentou alta temperatura no oleo (26); se um IED apresentou falha interna, etc. Basicamente os alarmes sempre indicam alguma anormalidade dos equipamentos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Na imagem observamos que:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Quando o "contato de campo" está fechado, a tensão da fonte é transferida aos dois terminais da entrada A-A’.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
O circuito eletrônico da entrada digital, que mede a tensão nos terminais A-A', compara se há ou não existência de tensão em seus terminais. Se o contato de campo fechar acusará tensão nos terminais; ao contrário, se o contato estiver aberto obviamente não detectará nada pois não haverá tensão.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
A entrada digital corresponderá a esses estímulos a informação "1" ou "0". ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Por exemplo: 
Se a entrada não detectar tensão = 0
Se a entrada detectar tensão = 1
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Na prática essas informações servem como dados de parâmatros para se fazer lógicas internas nos relés.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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    As entradas digitais dos relés são responsaveis por receber sinais externos da subestação. Estes sinais podem ser:
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    • Estados dos equipamentos de manobra. Por exemplo, os estados "aberto" e "fechado" dos disjuntores, secionadores, religadores, etc. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    • Alarmes dos equipamentos. Por exemplo, se um disjuntor apresentou "baixo pressão de gás SF6"; se um trafo apresentou alta temperatura no oleo (26); se um IED apresentou falha interna, etc. Basicamente os alarmes sempre indicam alguma anormalidade dos equipamentos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Na imagem observamos que:
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    Quando o "contato de campo" está fechado, a tensão da fonte é transferida aos dois terminais da entrada A-A’.
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    O circuito eletrônico da entrada digital, que mede a tensão nos terminais A-A', compara se há ou não existência de tensão em seus terminais. Se o contato de campo fechar acusará tensão nos terminais; ao contrário, se o contato estiver aberto obviamente não detectará nada pois não haverá tensão.
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    A entrada digital corresponderá a esses estímulos a informação "1" ou "0". ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Por exemplo:
    Se a entrada não detectar tensão = 0
    Se a entrada detectar tensão = 1
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    Na prática essas informações servem como dados de parâmatros para se fazer lógicas internas nos relés.
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    201 2 15 April, 2019
    Já estão abertas as inscrições para os cursos CONPROVE de junho. Programe-se e garanta a sua vaga!
⠀
03 a 05 - Análise de Oscilografias e Distúrbios em Sistemas Elétricos.
03 a 05 - Comandos e Controles Elétricos.
03 a 06 - Réles de Proteção (IED’s) SIPROTEC 5 Siemens - Fundamentos, Parametrização e Testes.
10 a 12 - Proteção de Sistemas Elétricos Industriais.
13 e 14 - Réles de Proteção (IED`S) Schneider SEPAM - Fundamentos, Parametrização e Testes.
25 e 26 - Técnicas de Inspeção de acordo com as Normas NBR-5410, NBR-14039 e NR-10.
27 e 28 - Instrumentos para Realização de Inspeções.
⠀
Entries for the June CONPROVE courses are now open. Schedule yourself and secure your place!
⠀
Ya están abiertas las inscripciones para los cursos CONPROVE de junio. ¡Programe y garantice su vacante
⠀
Entre em contato conosco / Contact us/ Póngase en contacto con nosotros:
⠀
+55 34 3218-6800
conprove@conprove.com.br
 www.conprove.com
 Rua Visconde de Ouro Preto, 75 - Uberlândia – MG Brasil.

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    03 a 05 - Análise de Oscilografias e Distúrbios em Sistemas Elétricos.
    03 a 05 - Comandos e Controles Elétricos.
    03 a 06 - Réles de Proteção (IED’s) SIPROTEC 5 Siemens - Fundamentos, Parametrização e Testes.
    10 a 12 - Proteção de Sistemas Elétricos Industriais.
    13 e 14 - Réles de Proteção (IED`S) Schneider SEPAM - Fundamentos, Parametrização e Testes.
    25 e 26 - Técnicas de Inspeção de acordo com as Normas NBR-5410, NBR-14039 e NR-10.
    27 e 28 - Instrumentos para Realização de Inspeções.

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    39 2 15 April, 2019
    Vamos de projeto antigo??
Pirahy Alimentos - 2013
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Subestação 69kV - 12MVA com abertura de linha de transmissão!

    Vamos de projeto antigo??
    Pirahy Alimentos - 2013
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Subestação 69kV - 12MVA com abertura de linha de transmissão!

    54 1 15 April, 2019

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    Os  relés  digitais  são compostos de diversos sistemas, sendo eles:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• Transformadores de entrada : atenuam as tensões de entrada além de permitir a isolação galvânica entre os relés de proteção e os sinais dos TCs e TPs. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• Filtros analógicos passivos passa baixa: são usados no módulo de interface com o objetivo de filtrar ruídos no processamento digital dos sinais. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• Dispositivos Sample and Hold: amostram e retêm os sinais das entradas analógicas em um mesmo instante e disponibilizam os sinais ao multiplexador. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• O multiplexador: permite que seja usado apenas um conversor A/D, para varias entradas analógicas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• O conversor A/D: converte os sinais analógicos em digitais em intervalos definidos pela taxa de amostragem.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• Módulo de entrada lógica (sinais de entrada): informa ao processador sobre o estado atual do sistema, ou seja, posição de chaves, estados de disjuntores, atuação de outras proteções, alarmes.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• O processador: controla o funcionamento do relé, filtrando digitalmente os sinais para extração da componente fundamental. Executa também toda lógica e cálculos de proteção através de um software armazenado na memoria ROM. As operações intermediárias do algoritmo do relé são armazenadas na memÓria RAM. Os ajustes dos parâmetros são armazenados no E2PROM (memória de leitura programável apagável eletronicamente). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• O módulo de saída lógica (sinais de saída): é responsável por atuações de disjuntores e alarmes. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• Display: mostra informações como alarmes ou saídas ativas.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
________________________________
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#energia #engenheiro #eletrica #eletricista #eletricidade #energiaeletrica #projetoeletrico #engeletrica #subestação #subestacao #disjuntores #disjuntor #secionadora #transformador #transformadores #proteção #protecao #controle #proteçãoecontrole #protecaoecontrole #subestaçãodeenergia #engenhariaelétrica

    Os relés digitais são compostos de diversos sistemas, sendo eles:
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    • Transformadores de entrada : atenuam as tensões de entrada além de permitir a isolação galvânica entre os relés de proteção e os sinais dos TCs e TPs. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    • Filtros analógicos passivos passa baixa: são usados no módulo de interface com o objetivo de filtrar ruídos no processamento digital dos sinais. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    • Dispositivos Sample and Hold: amostram e retêm os sinais das entradas analógicas em um mesmo instante e disponibilizam os sinais ao multiplexador. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    • O multiplexador: permite que seja usado apenas um conversor A/D, para varias entradas analógicas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    • O conversor A/D: converte os sinais analógicos em digitais em intervalos definidos pela taxa de amostragem.
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    • Módulo de entrada lógica (sinais de entrada): informa ao processador sobre o estado atual do sistema, ou seja, posição de chaves, estados de disjuntores, atuação de outras proteções, alarmes.
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    • O processador: controla o funcionamento do relé, filtrando digitalmente os sinais para extração da componente fundamental. Executa também toda lógica e cálculos de proteção através de um software armazenado na memoria ROM. As operações intermediárias do algoritmo do relé são armazenadas na memÓria RAM. Os ajustes dos parâmetros são armazenados no E2PROM (memória de leitura programável apagável eletronicamente). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    • O módulo de saída lógica (sinais de saída): é responsável por atuações de disjuntores e alarmes. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    • Display: mostra informações como alarmes ou saídas ativas.
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    122 5 14 April, 2019
    A partir da década de 70, o desenvolvimento da tecnologia digital e avanços na aréa da computação fizeram com que o tamanho e o consumo de enegia dos computadores e microprocessadores diminusissem. Além disso, a velocidade de processamento aumentou exponencialmente.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Esses fatores foram decisivos para a criação dos relés de proteção ditiais.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Se comparados com os estáticos, os relés de proteção digitais apresentam algumas vantagens:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• Diversos grupos de ajustes; • Maior faixa de ajuste de parâmetros; • Comunicação  remota  interna; • Diagnóstico  interno  de  falha; • Medições  de grandezas elétricas; • Localizador de distância de falta; • Registrador de distúrbio; • Funções de  proteção  auxiliares (continuidade da fiação, etc.); • Monitoramento  de  disjuntor (estado, condição);
• Lógica  definida  pelo  usuário.
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    A partir da década de 70, o desenvolvimento da tecnologia digital e avanços na aréa da computação fizeram com que o tamanho e o consumo de enegia dos computadores e microprocessadores diminusissem. Além disso, a velocidade de processamento aumentou exponencialmente.
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    Esses fatores foram decisivos para a criação dos relés de proteção ditiais.
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    Se comparados com os estáticos, os relés de proteção digitais apresentam algumas vantagens:
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    • Diversos grupos de ajustes; • Maior faixa de ajuste de parâmetros; • Comunicação remota interna; • Diagnóstico interno de falha; • Medições de grandezas elétricas; • Localizador de distância de falta; • Registrador de distúrbio; • Funções de proteção auxiliares (continuidade da fiação, etc.); • Monitoramento de disjuntor (estado, condição);
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    122 3 13 April, 2019
    Os  relés  estáticos  são  construídos  com  dispositivos  eletrônicos  que desempenham funções lógicas e de temporização especificas para proteção. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Nesses relés não existem partes móveis e todos os comandos são feitos eletronicamente, por isso  apresentando  algumas  vantagens  sobre  os  relés  eletromecânicos  como:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• Alta velocidade  de  operação, • Baixa  carga  para  os  transformadores  de  corrente, • Baixa manutenção devido a ausência de partes móveis. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Embora os relés estáticos tenham grandes vantagens, ainda sim tem uma desvantagem curiosa:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Muitos destes relés produziam muitas atuações indevidas pois, como eram eletrônicos, ficaram com sensibilidade muito apurada, de forma que um pequeno harmônico  ou  transitório,  comuns  na  operação  do  sistema,  eram  suficientes  para provocar sua operação.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Por esse fato, os relés estáticos foram substituidos pelos eletromecânicos. Ou seja, em um primeiro momento os estáticos vieram para substituir os eletromecânicos, mas por fim os eletromecânicos substituiram os estáticos.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ainda sim o desenvolvimento dos relés estáticos foram a base tecnológica para a criação dos relés digitais (IEDs)
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    Os relés estáticos são construídos com dispositivos eletrônicos que desempenham funções lógicas e de temporização especificas para proteção. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Nesses relés não existem partes móveis e todos os comandos são feitos eletronicamente, por isso apresentando algumas vantagens sobre os relés eletromecânicos como:
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    • Alta velocidade de operação, • Baixa carga para os transformadores de corrente, • Baixa manutenção devido a ausência de partes móveis. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Embora os relés estáticos tenham grandes vantagens, ainda sim tem uma desvantagem curiosa:
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    Muitos destes relés produziam muitas atuações indevidas pois, como eram eletrônicos, ficaram com sensibilidade muito apurada, de forma que um pequeno harmônico ou transitório, comuns na operação do sistema, eram suficientes para provocar sua operação.
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    Por esse fato, os relés estáticos foram substituidos pelos eletromecânicos. Ou seja, em um primeiro momento os estáticos vieram para substituir os eletromecânicos, mas por fim os eletromecânicos substituiram os estáticos.
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    Ainda sim o desenvolvimento dos relés estáticos foram a base tecnológica para a criação dos relés digitais (IEDs)
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    110 6 12 April, 2019
    Os relés eletromecânicos foram os primeiros a serem utilizados em sistemas de proteção a partir do início do século XX. Como o próprio nome já diz, seu princípio básico de funcionamento utiliza movimentos mecânicos, provenientes da atração eletromagnética ou indução eletromagnética. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
O relé de atração eletromagnética utiliza o mesmo princípio de um eletroímã. Uma corrente elétrica passa em sua bobina produzindo um campo magnético que atrai um êmbolo (relé de êmbolo) ou uma alavanca (relé de alavanca). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tanto os relés de êmbolo como o de alavanca operam instantaneamente, isto é, quando a corrente do TC atinge um valor maior que o ajuste do relé, o campo magnético gerado vence a força da mola que mantém o êmbolo ou a alavanca em sua posição inicial. Nesse momento, um contato NA ligado diretamente ao êmbolo ou a alavanca ativa instantaneamente o circuito de disparo do disjuntor. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Embora sejam de tecnologia muito antiga, os relés eletromecânicos são muito precisos e em muitas subestações ainda estão em operação, especialmente para funções como 21, 50 e 51.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Uma curiosidade destes relés é que em um circuito trifásico, eram necessários três relés: um para cada fase. Isso pode ser visto na imagem.
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    Os relés eletromecânicos foram os primeiros a serem utilizados em sistemas de proteção a partir do início do século XX. Como o próprio nome já diz, seu princípio básico de funcionamento utiliza movimentos mecânicos, provenientes da atração eletromagnética ou indução eletromagnética. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    O relé de atração eletromagnética utiliza o mesmo princípio de um eletroímã. Uma corrente elétrica passa em sua bobina produzindo um campo magnético que atrai um êmbolo (relé de êmbolo) ou uma alavanca (relé de alavanca). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Tanto os relés de êmbolo como o de alavanca operam instantaneamente, isto é, quando a corrente do TC atinge um valor maior que o ajuste do relé, o campo magnético gerado vence a força da mola que mantém o êmbolo ou a alavanca em sua posição inicial. Nesse momento, um contato NA ligado diretamente ao êmbolo ou a alavanca ativa instantaneamente o circuito de disparo do disjuntor. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Embora sejam de tecnologia muito antiga, os relés eletromecânicos são muito precisos e em muitas subestações ainda estão em operação, especialmente para funções como 21, 50 e 51.
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    Uma curiosidade destes relés é que em um circuito trifásico, eram necessários três relés: um para cada fase. Isso pode ser visto na imagem.
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    124 2 11 April, 2019
    Falamos nos posts anteriores sobre diversas funções de proteção, que como vimos são provenientes de:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Através dos dispositivos próprios dos equipamentos (como 26, 49, 63, 71 dos trafos); Através de relés monofunção (como 86 e 94); Através dos relés multifunção (21, 27, 50, 51, 59, 87, etc.)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Mas... o que é um relé de proteção?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Os relés de proteção são dispositivos que monitoram e gerenciam grandezas elétricas em um determinado circuitos. Essas grandezas são provenientes dos TPs (tensão) e TCs (corrente). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
De posse dessas grandezas elétricas (além de outras informações) os relés podem perceber perturbações no  sistema  elétrico  e  assim executam  ações  como abertura de um disjuntor ou envio de um alarme para o operador com a finalidade de proteger pessoas e equipamentos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Nos próximos posts vamos fazer um breve hitórico da evolução dos três principais tipos relés de proteção existentes até então:
• Relé Eletromecânico;
• Relé Estático;
• Relé Digital.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
No gráfico da imagem podemos observar "produção x ano" como o uso dos relés digitais tem crescido a partir dos anos 90 em detrimento dos tipos estático e eletromecânico.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Referência da imagem: PAULINO, M.E.C. Aspectos da Implementação e Validação de sistemas Baseados na IEC 61850, Anais do SBSE 2008 -Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos 2008 – Belo Horizonte-MG, Abril 2008.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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    Falamos nos posts anteriores sobre diversas funções de proteção, que como vimos são provenientes de:
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    Através dos dispositivos próprios dos equipamentos (como 26, 49, 63, 71 dos trafos); Através de relés monofunção (como 86 e 94); Através dos relés multifunção (21, 27, 50, 51, 59, 87, etc.)
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    Mas... o que é um relé de proteção?
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    Os relés de proteção são dispositivos que monitoram e gerenciam grandezas elétricas em um determinado circuitos. Essas grandezas são provenientes dos TPs (tensão) e TCs (corrente). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    De posse dessas grandezas elétricas (além de outras informações) os relés podem perceber perturbações no sistema elétrico e assim executam ações como abertura de um disjuntor ou envio de um alarme para o operador com a finalidade de proteger pessoas e equipamentos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Nos próximos posts vamos fazer um breve hitórico da evolução dos três principais tipos relés de proteção existentes até então:
    • Relé Eletromecânico;
    • Relé Estático;
    • Relé Digital.
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    No gráfico da imagem podemos observar "produção x ano" como o uso dos relés digitais tem crescido a partir dos anos 90 em detrimento dos tipos estático e eletromecânico.
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    Referência da imagem: PAULINO, M.E.C. Aspectos da Implementação e Validação de sistemas Baseados na IEC 61850, Anais do SBSE 2008 -Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos 2008 – Belo Horizonte-MG, Abril 2008.
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    148 8 10 April, 2019
    PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE ÓLEO EM TRAFOS (71)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
O óleo em trafos tem duas finalidades:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 - Permite diminuir as distâncias entre as partes energizadas se interior devido as suas propriedade isolantes. Com isso é possivel construir trafos mais compactos.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2 - Facilita o transporte de calor existente no núcleo do trafo para as paredes do tanque e do radiados. Isso faz com que o trafo seja resfriado.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Os trafos utilizam indicadores que monitoram visualmente o nível do óleo. Entre os indicadores, o mais usado é o "indicador magnético de nível".
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Este indicador magnético é colocado no conservador (balão) e consta basicamente de uma bóia presa em uma haste que fina no interior do conservador e um mostrador (indicando mínima e máxima) na parte externa.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Por que ele é chamdo de magnético? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
por que não existe conexão mecanica entre o eixo que prende a haste da boia e o ponteiro que faz a indicação de nível.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
O que faz o ponteiro acompanhar o movimento da boa são imãs permanentes (um no interior do conservador e outro preço ao ponteiro).
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Mas o que é mais importante disso tudo?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
O nivel de óleo abaixa por causa de vazamento das juntas do trafo ou em suas valvulas. Esses vazamentos causam diminuição lenta do nível do óleo. Em situações extremas um vazamento mais serio. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Neste caso o indicador de nivel (ANSI 71) acionam  um alarme de supervisão local ou remoto da subestação.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Normalmente 71 não tira o trafo de serviço ao contrário das funções 26, 49 e 63.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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    PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE ÓLEO EM TRAFOS (71)
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    1 - Permite diminuir as distâncias entre as partes energizadas se interior devido as suas propriedade isolantes. Com isso é possivel construir trafos mais compactos.
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    2 - Facilita o transporte de calor existente no núcleo do trafo para as paredes do tanque e do radiados. Isso faz com que o trafo seja resfriado.
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    Os trafos utilizam indicadores que monitoram visualmente o nível do óleo. Entre os indicadores, o mais usado é o "indicador magnético de nível".
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    Este indicador magnético é colocado no conservador (balão) e consta basicamente de uma bóia presa em uma haste que fina no interior do conservador e um mostrador (indicando mínima e máxima) na parte externa.
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    Por que ele é chamdo de magnético? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    por que não existe conexão mecanica entre o eixo que prende a haste da boia e o ponteiro que faz a indicação de nível.
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    O que faz o ponteiro acompanhar o movimento da boa são imãs permanentes (um no interior do conservador e outro preço ao ponteiro).
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    Mas o que é mais importante disso tudo?
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    O nivel de óleo abaixa por causa de vazamento das juntas do trafo ou em suas valvulas. Esses vazamentos causam diminuição lenta do nível do óleo. Em situações extremas um vazamento mais serio. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Neste caso o indicador de nivel (ANSI 71) acionam um alarme de supervisão local ou remoto da subestação.
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    Normalmente 71 não tira o trafo de serviço ao contrário das funções 26, 49 e 63.
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    130 6 9 April, 2019
    Curto circuito em subestação deixa seis cidades piauienses sem energia
O apagão aconteceu ontem (08) e atingiu 88 mil unidades consumidoras, que ficaram às escuras nas cidades do litoral do Piauí. #subestacao #curtocircuito #piaui #cidades

    Curto circuito em subestação deixa seis cidades piauienses sem energia
    O apagão aconteceu ontem (08) e atingiu 88 mil unidades consumidoras, que ficaram às escuras nas cidades do litoral do Piauí. #subestacao #curtocircuito #piaui #cidades

    21 1 9 April, 2019
    Subestação de energia elétrica em São Paulo SP

    Subestação de energia elétrica em São Paulo SP

    35 3 9 April, 2019

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