Retirada de componente SMD de uma placa de controle.
Retirada de Componente SMD de uma Placa de Controle
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Tensões e correntes harmônicas - parâmetros de controle, medições e normalização.
Tensões e correntes harmônicas - parâmetros de controle, medições e
normalização.
Medições de qualidade de
energia destinam-se a quantificar as grandezas elétricas consoante critérios de
classificação, e assegurar a operação do sistema livre de perturbações. Neste
contexto, o controle de harmônicas merece particular destaque, pela extensão de
seus possíveis efeitos sobre a rede. Este artigo analisa os conceitos
fundamentais, a normalização técnica e as recomendações pertinentes.
Quando uma pressão alternada é aplicada a
resitores, motores de indução com velocidade constante e motores síncronos, a
corrente acompanha a forma do sinal de tensão; neste caso geralmente não há harmônicas,
porque a tensão e a corrente têm a mesma frequência.
Perante outras cargas, como inversores de
frequência para motores, computadores e sistemas de iluminação a LED, a
corrente flui apenas durante uma fração do tempo em que é aplicada a tensão, causando
distorção da forma de onda de corrente.
Essas distorções geram as harmônicas. Trata-se de
correntes cujas frequências são um múltiplo da frequência fundamental de 60 Hz.
Tais harmônicas de corrente, por seu turno, podem interferir na tensão do sistema,
resultando em harmônicas de tensão.
As distorções causadas pelas harmônicas podem interferir
nas cargas alimentadas pelo mesmo circuito; mo tores e transformadores podem
sofrer sobreaquecimento, ter a vida útil encurtada e falhar devido às harmônicas.
Esta é uma entre outras razões pelas quais a medição de harmônicas em
instalações elétricas é tão importante.
Diretrizes para valores admissíveis
Existem indicadores para os valores admissíveis de
conteúdo harmônico. São eles:
- distorção harmônica total (DHT);
e
- distorção de demanda total (DDT).
O parâmetro DHT refere-se geralmente à distorção de
tensão, embora seja igualmente válido para a distorção de corrente. O DDT
refere-se somente à distorção de corrente.
A medição e cálculo dessas duas grandezas baseiase na IEC
61000-4-7 [1]. Essa norma descreve em detalhes os métodos utilizados para
cálculo de harmônicas, e permite uma comparação exata de valores admissíveis de
harmônicas que se encontram em outras normas.
Principais Normas
As duas normas mais importantes, que apresentam valores
limite ou recomendações para harmônicas são as seguintes:
- norma europeia EN 50160; e
- norma americana IEEE 519
A norma EN 50160 [4] descreve um amplo leque de medições
de qualidade de energia, como afundamentos e picos de tensão, interrupções,
assimetria e flicker.
Já a IEEE 519 [5] concentra-se nas harmônicas, fornece
orientação sobre níveis admissíveis e trata das distorções tanto de tensão
quanto de corrente, mas dedica atenção especial à corrente de carga.
Embora tais normas apresentem algumas diferenças, elas
têm também alguns pontos importantes em comum; ambas se reportam à IEC
61000-4-7 quanto às harmônicas; à IEC 61000-4-15 quanto ao flicker; e à IEC 61000-4-30 no
que tange aos métodos de medição de qualidade de energia. Além disso, a EN
50160 e a IEEE 519 prescrevem a realização de medições no ponto de conexão à
rede (Point of Common Coupling).
[N. da R.: Ver ABNT NBR IEC
61000-4-30:2011 Compatibili dade eletromagnética, Parte 4-30: Técnicas de
medição e ensaio Métodos de medição de qualidade da energia.]
Esse ponto de medição é tipicamente aquele em que o
operador do sistema de distribuição (OSD) instalou seu medidor de energia. Essa
conexão é o ponto de referência para o OSD, porque a empresa se preocupa mais
com as harmônicas na sua rede do que com as harmônicas na instalação do
consumidor.
O nível de harmônicas recomendado em ambas as normas
citadas constitui um bom guia para o usuário verificar se as harmônicas na sua instalação
podem causar problemas de qualidade de tensão. Se o nível for mais baixo do que
o recomendado, pode-se assumir que as harmônicas não representam problema.
Recomendações quanto ao nível de harmônicas.
Trata-se de valores limite para instalações elétricas com
tensões abaixo de 1000 V, conforme EN 50160, ou até 69 kV, de acordo com a IEEE
519. Esses valores devem ser medidos no já referido ponto de conexão à rede. As
recomendações de ambas as normas estão resumidas na tabela I.
[N. da R.: No Brasil,
aplica-se o Módulo 8 do Prodist – Qua lidade da Energia Elé trica, revisão 8,
de 01.01.2017, disponível em http: //www.aneel.gov.br/prodist.]
Os valores limite de distorção de corrente conforme IEEE
519 são um tanto complicados. Neste caso, a corrente presumida de
curto-circuito I CC é considerada junto com a corrente de carga IC. A relação
ICC/IC permite estimar a impedância da fonte e sua capacidade para lidar com as
harmônicas. Quanto mais alto o valor de ICC em relação a I C , menor a
probabilidade de interferência por harmônicas no circuito. O valor de I CC é em
geral difícil de ser determinado, e a empresa operadora do sistema pode oferecer
uma orientação a respeito.
Corrente harmônica máxima relativa a Ic.
As normas também estabelecem limites para a máxima
corrente harmônica como um percentual da corrente de carga I C (tabela II). A
extensa faixa de valores da norma exige que o usuário faça maior número de
medições de harmônicas devidamente documentadas (figu ra 1). Essa tarefa pode
ser trabalhosa sem o auxílio de um software de documentação (reporting software); um bom software
pode reduzir significativamente esse processo, poupando tempo e dinheiro.
Apesar das diferenças nas amostras discretas, as
amplitudes aproximadas e os valores limite recomendados são relativamente bem
definidos. Atenção: esses valores limite são válidos para o ponto de conexão à
rede. Se as medições forem efetuadas a jusante desse ponto, será provavelmente
constatado um nível mais elevado de harmônicas.
Em caso de níveis mais altos, o próximo passo deve ser
verificar quais cargas produzem as harmônicas. Após a sua identificação,
conforme o caso deve ser considerada a instalação de filtros de harmônicas. Os
valores de harmônicas medidos constituem o ponto de referência para consulta ao
fornecedor dos filtros.
Em geral, filtros de harmônicas para cargas individuais
representam a solução mais econômica. Todavia, quando diversas cargas geram
distorções harmônicas, pode ser instalado um filtro único na respectiva linha
de alimentação.
Referências
- IEC 61000-4-7:2002+AMD1:2008 CSV Elec
tromagnetic compatibilit y (EMC) Par t 4-7: Testing and measurement
techniques General guide on har monics and interhar monics measurements
and instrumentation, for power supply systems and equipment connec ted
thereto.
- IEC 61000-4-15:2010 Electromagnetic
compatibilit y (EMC) – Par t 4-15: Testing and measurement techniques –
Flicker meter – Functional and design specifications.
- IEC 61000-4-30:2015 Elec t romagnet ic
compat ibili t y (EMC) Par t 4-30: Test ing and measurement techniques
Power qualit y measurement methods.
- EN 50160 -Voltage characteristics of
electricit y supplied by public distribution net works; Ver são alemã DIN
EN 50160:2010 + Cor. :2010.
- IEEE 519-2014 IEEE Recommended Practice
and Requirement s for Harmonic Control in Electric Power Systems.
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Central de atendimento-(11)2823.7000
Inversor de Frequência CFW300.
Inversor de
Frequência CFW300.
(INVERSOR
CFW300A01P6D3NB20)
Ideal
para aplicação em máquinas ou equipamentos que necessitam de controle preciso e
facilidade de operação, o CFW300 é um acionamento de velocidade variável de
alta performance para motores de indução trifásicos.
Principais características
- Corrente
nominal de saída 1,6 a 15,2 A, tensão de alimentação 110 V ou 220 V
- 4
entradas digitais PNP ou NPN, 1 saída a relé 0,5 A / 250 V CA, 1 entrada
analógica 0-10 V CC / 4-20 mA
- Revestimento
classe 3C2 (IEC 60721-3-3) nos circuitos internos
- Economia
de energia elétrica
- Fácil
instalação
- Módulo
de Memória Flash (acessório)
- Interface
de operação (IHM) incorporada
- Modos
de controle escalar (V/F) ou vetorial (VVW)
- RS485,
RS232, CANopen, Profibus-DP, USB, Encoder, Infravermelho, Expansão de
entradas e saídas, Filtro RFI
Aplicações
- Máquinas
& Equipamentos
- Abertura/fechamento
de portões
- Alimentação
Monofásica
- Ventiladores
/ Exaustores
- Bombas
centrífugas
- Granuladores
/ Esteiras,
- Paletizadores
- Agitadores
/ Misturadores
- Bombas
dosadoras de processos
- Comércio
ou Residências
SoftPLC - programado via software WPS
É um
recurso de software incorporado ao CFW300, que permite ao usuário a
implementação e depuração de projetos de lógica equivalentes a um CLP
(Controlador Lógico Programável) de pequeno porte, customizando e integrando o
CFW300 à aplicação.
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Inversor de Frequência CFW501.
Inversor de
Frequência CFW501.
Tecnologia.
O
inversor de frequência CFW501 HVAC possui Harmonic Mitigation Technology (HMT),
que reduz a quantidade de harmônicas emitidas para a rede elétrica, podendo ser
ligado diretamente na rede sem a necessidade de reatância de entrada. Também
possui funções especiais que permitem economia de energia, filtro RFI, SoftPLC,
que agrega ao CFW501 HVAC as funcionalidades de um CLP e softwares gratuitos
SuperDrive G2 e WLP (disponíveis em Softwares).
Principais características:
- Filtro
RFI Incorporado
- Reduz
sinais de interferência eletromagnética de alta frequência
- Baixa
distorção harmônica
- Atende
a norma IEC61000-3-12
- SoftPLC
- Agrega
ao CFW501 as funcionalidades de um CLP
- 2
malhas de controle com PID
- Redução
de custo e aumento da confiabilidade, eliminando controladores externos
para fan coils.
- Protocolos
de comunicação na interface RS485
- BACnet
MS/TP, Metasys N2 e Modbus-RTU
- Conformal
coating em todas as versões
Aplicações:
- Ventilação
e bombeamento
- Arenas
multiuso
- Hospitais
- Aeroportos
- Prédios
comerciais
- Hotéis
- Shoppings
centers
Economia de energia.
Utilizados
em conjunto com os motores W22 Premium, os inversores CFW501 HVAC contribuem
para a redução do consumo de energia elétrica em aproximadamente 15%,
cooperando assim com o desenvolvimento sustentável do planeta.
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Acionamento com Inversor de Frequência AFW11.
Acionamento
com Inversor de Frequência AFW11.
É uma solução de acionamento para motores de
indução trifásicos, montada em painel elétrico com inversor de frequência CFW11
incorporado.
Seu projeto, fabricação e montagem contam com a
experiência da WEG, garantia de qualidade, segurança e excelente custo
benefício.
AFW11 é montado em painel com tamanho padronizado,
oferecendo praticidade e flexibilidade, podendo ser montados com os acessórios
opcionais disponíveis, conforme a necessidade da aplicação.
Flexibilidade e versatilidade.
O
projeto, fabricação e montagem do AFW11 contam com a experiência da WEG,
garantindo qualidade, segurança e excelente custo benefício. Oferece ainda
praticidade e flexibilidade, podendo ser montado com os acessórios opcionais disponíveis,
conforme a necessidade da aplicação. Além disso, a utilização do CFW11 permite
que os recursos, funções especiais, características de hardware e software do
inversor também estejam disponíveis na solução do AFW11.
Principais características:
- Montagem
em painel com grau de proteção IP42
- Tensão
de alimentação: 380 a 480 V – 50/60 Hz
- Corrente
nominal de saída: 70,5 a 720 A
- Máximo
motor aplicável: 40 a 600 cv
- Tensão
de comando: 220 V – 50/60 Hz
- Acessórios
opcionais
- Garantia
de montagem
- Facilidade
de utilização
Aplicações:
Bombas,
ventiladores, compressores, esteiras transportadoras, elevadores, usinas de
açúcar e álcool, indústrias de papel e celulose, siderurgia, mineração,
máquinas de processo.
Acionamento Básico
- Indutor
no link cc (incluso no CFW11);
- Interface
de operação (IHM) montada na porta do painel;
- Botão
de liga/desliga;
- Sinaleiro
ligado, defeito e painel energizado;
- Módulo
desumidificador e iluminação (220 V CA 50/60 Hz);
- Filtro
RFI (incluso no CFW11);
- Seccionadora
e fusíveis (38 a 1.141 A), disjuntor (3 a 31 A).
Opcionais
- Módulos
de rede DeviceNet ou Profibus-DP;
- Cartão
para Pt-100;
- Cartão
de expansões de entradas e saídas (I/Os);
- Chave
seletora;
- Reatância
de saída.
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