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Condições de perigo de contato em redes trifásicas. Segurança e Saúde Ocupacional

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A análise das condições de perigo das redes elétricas trifásicas se resume praticamente a determinar a magnitude da corrente que passa por uma pessoa e avaliar a influência de vários fatores: o circuito para incluir uma pessoa no circuito, a tensão da rede, o circuito da própria rede, seu modo neutro, isolamento das partes condutoras de corrente do solo, etc.

Em uma rede trifásica de três fios com neutro isolado e tensão de fase UФ com bom isolamentoRA partir de = 0,5 MΩ) corrente que flui através de uma pessoa IЧ é de pouca importância e um toque humano de ponto único (para alguma fase e, portanto, também chamado de fase única) não é perigoso:

IЧ = UФ / (RЧ + RSoftware + RA partir de/3),

em que: RЧ - resistência do corpo humano; RSoftware - resistência do piso e da sapata; RA partir de- resistência de isolamento dos condutores de fase.

Em tais redes, é muito importante garantir alta resistência de isolamento e monitorar sua condição para eliminar falhas em tempo hábil. No entanto, se essa rede tiver uma grande capacidade em relação à terra (linhas de cabo ramificadas, linhas aéreas longas), um toque monofásico será perigoso, apesar do bom isolamento dos fios.

Em redes com neutro isolado, é especialmente perigoso tocar uma fase saudável quando qualquer outra fase está em curto com o terra. Neste caso, a pessoa é ligada em plena tensão de linha.

Em redes com neutro aterrado, a resistência de aterramento do neutro R0 muito pequeno (2-8 ohms) em comparação com a resistência a fugas (isolamento) RA PARTIR DE. Portanto, a corrente que flui através de uma pessoa, quando tocada por um condutor de fase, é determinada pela tensão de fase da rede UФ, resistência do piso e da sapata RSoftware e resistência de aterramento neutro R0:

IЧ = UФ / (RЧ + RSoftware + R0)

Segue-se que tocar uma fase de uma rede trifásica com um neutro aterrado durante sua operação normal é mais perigoso do que tocar uma fase de uma rede operando normalmente com um neutro isolado.

Em operação de emergência, quando uma das fases da rede é fechada ao solo através de uma resistência relativamente baixa RPC quando uma pessoa toca uma das outras duas fases, ela é energizada um pouco mais que a tensão da fase, mas menos que a linear. Esta é uma das vantagens das redes neutras aterradas do ponto de vista da segurança.

Em relação às redes com tensões acima de 1000 V, deve-se notar que elas são longas, possuem uma capacitância significativa e um alto valor de resistência de isolamento. Portanto, nessas redes, a fuga de corrente pela resistência de isolação ativa pode ser desprezada e apenas a fuga de corrente pela capacitância de fase em relação à terra pode ser considerada. Portanto, tocar nessas redes é perigoso, independentemente do modo neutro.

De acordo com o PUE, as redes com tensão de 6-35 kV são feitas com neutro isolado ou com aterramento do neutro através de uma bobina reativa para reduzir a corrente de falta à terra.

Redes com tensão de 110 kV e acima são executadas com aterramento neutro.

A escolha do esquema de rede e, consequentemente, o modo neutro da fonte de corrente é feita com base em requisitos tecnológicos e condições de segurança.

De acordo com os requisitos tecnológicos, em tensões de até 1000 V, é preferível uma rede de quatro ou cinco fios, pois essa rede permite o uso de duas tensões de operação: linear e fase.

De acordo com as condições de segurança, a escolha de um dos dois sistemas é feita tendo em conta as conclusões obtidas ao considerar estas redes.

É aconselhável utilizar redes com neutro isolado, desde que o isolamento seja bem mantido e a rede tenha baixa capacidade (redes de laboratórios elétricos, pequenas empresas, etc.).

Redes com neutro aterrado devem ser utilizadas onde for impossível fornecer um bom isolamento dos fios (devido à alta umidade, ambiente agressivo, altas correntes capacitivas, etc.). Um exemplo dessas redes são grandes empresas modernas, redes de habitação e serviços comunitários.

Autores: Fainburg G.Z., Ovsyankin A.D., Potemkin V.I.

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