Estudando o fenômeno de uma única falta condutor-terra

Falha de condutor único à terra

Os sistemas elétricos desempenham um papel crítico na alimentação do nosso mundo moderno, alimentando residências, indústrias e infraestruturas. No entanto, estes sistemas não estão imunes a erros e falhas, e uma das falhas elétricas mais comuns é a Falta Linha Única-Terra (SLGF). Neste artigo, iremos nos aprofundar nos detalhes desse erro e explorar suas causas, efeitos e possíveis soluções.

Considere um sistema trifásico com neutro à terra. Linha única com falta à terra ocorrem na fase vermelha conforme mostrado na figura abaixo. Desta figura fica claro que:

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A corrente seguinte na fase vermelha em relação às correntes de linha deve ser:

imagem_thumb25255b325255d-1500775

imagem_thumb25255b525255d-8151046Compreendendo as falhas individuais linha-terra

Uma única falta fase-terra ocorre quando uma das linhas de energia entra em contato direto com o terra ou outro caminho de baixa impedância. Isto cria um fluxo não intencional de corrente da linha de energia para o terra, desviando da carga elétrica e dos dispositivos de proteção. SLGF também é conhecido como “falha à terra” ou “falha à terra”.

Corrente de falha entre linhas individuais e terra

Primeiro, a expressão para Corrente de falha imagem_thumb25255b825255d-4325384é derivado. Deixar imagem_thumb25255b1025255d-1903473do gerador impedâncias positivas, negativas e zero, ou. Co, considere o circuito fechado da RNIE; como as correntes de sequência apenas produzem quedas de tensão devido às suas respectivas impedâncias de sequência, temos
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Explicação do experimento para um circuito de falta à terra

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A figura mostra que é fornecido o circuito equivalente para uma única falta à terra, a partir do qual a corrente de falta pode ser calculada. A corrente de falta é obtida conectando as impedâncias de sequência de fase em série através de um gerador de tensão imaginário. Esta é uma parte maravilhosa do método simétrico e torna a análise fácil e interessante. Este método permite que qualquer falta desequilibrada seja trazida para um circuito simples de conexão de impedâncias de fase que corresponda à condição de falta predominante. Ao conduzir o experimento, assume-se que a impedância de falta é zero. Entretanto, se a impedância de falta for Ze, então a expressão para a corrente de falta torna-se
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Deve-se notar aqui que se o neutro não estiver aterrado, a impedância zero é infinita e a corrente de falta é zero. Isto é esperado, uma vez que não há caminho para o fluxo da corrente de falta.

Tensões de fase em caso de falha

Vamos agora calcular as tensões de fase em caso de falha (ou seja, o Tensão entre as linhas individuais e responsabilidade). Como o sistema de força eletromotriz gerado possui apenas uma sequência positiva, os componentes de sequência da força eletromotriz na fase R são:
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As tensões subsequentes em caso de falha na fase R são:
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É fácil ver que isso é expresso pela fase R em curto com o terra. As tensões de fase incorretas são:
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Resumo dos Resultados

Para Linha única contra falta à terra (R – fase)
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Causas de uma falta única linha-terra

Falta à terra de linha única

Vários fatores podem levar ao SLGF, incluindo:

Falha de isolamento

Desgaste, envelhecimento ou danos no isolamento dos condutores eléctricos podem causar uma falha à terra. Isso pode ocorrer devido a condições ambientais, desgaste físico ou estresse elétrico excessivo.

Falha no dispositivo

Equipamentos elétricos defeituosos, como transformadores, disjuntores ou motores, podem causar uma conexão não intencional entre uma linha de energia e o terra.

Fatores externos

Fatores ambientais como queda de raios, queda de objetos condutores ou acidentes envolvendo máquinas de escavação também podem desencadear SLGF.

Efeitos de uma falta monofásica-terra

Efeitos de uma falta à terra de linha única

SLGF pode ter várias consequências graves:

Interrupção do fornecimento de energia

A falha pode levar a cortes de energia e impactar residências, empresas e infraestruturas críticas.

Risco de incêndio

A corrente de falha pode gerar calor excessivo, resultando potencialmente em incêndios elétricos e danos materiais significativos.

Risco de choque elétrico

A corrente no sistema de aterramento representa um risco significativo de choque elétrico para pessoas próximas.

Detectando e localizando SLGF

Diagrama de blocos do módulo de identificação de localização de faltas

Engenheiros elétricos e operadores de sistemas utilizam relés e dispositivos de proteção especializados para detectar e localizar faltas à terra. Os sistemas de aterramento de alta impedância facilitam a localização do local da falta porque as correntes de falta são limitadas, enquanto os sistemas de baixa impedância podem dificultar a detecção da falta.

Mitigação e prevenção

Para mitigar os efeitos do SLGF, são utilizadas diversas estratégias:

Proteção contra falha à terra

Dispositivos de proteção contra corrente residual, como disjuntores de corrente residual e relés diferenciais, são instalados para detectar e interromper a fonte de alimentação em caso de falha à terra.

Manutenção de rotina

Inspeções e manutenção regulares de equipamentos elétricos e isolamento são essenciais para detectar possíveis falhas antes que se tornem críticas.

Sistemas de aterramento

O aterramento adequado dos sistemas elétricos ajuda a dissipar as correntes residuais de forma segura e eficaz.

Importância da segurança elétrica

Importância da segurança elétrica

SLGF enfatiza a importância da segurança elétrica em ambientes residenciais e industriais. Destaca a necessidade de monitoramento contínuo, inspeção e conformidade com códigos e normas elétricas para prevenir acidentes e proteger pessoal e propriedade.

Conclusão

Falhas à terra únicas são problemas elétricos comuns com consequências graves se não forem detectadas e corrigidas em tempo hábil. Compreender as causas, os efeitos e as medidas de mitigação das falhas à terra é fundamental para garantir uma infraestrutura elétrica segura e confiável. A promoção da sensibilização para a segurança eléctrica e a implementação de mecanismos de protecção adequados podem minimizar o risco de falhas à terra e criar um ambiente mais seguro para todos.

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