Menu English Ukrainian Russo Início

Biblioteca técnica gratuita para amadores e profissionais Biblioteca técnica gratuita


ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
Biblioteca gratuita / Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Eletricista

Seção 4. Comutadores e subestações

Comutadores e subestações com tensões acima de 1 kV. Economia pneumática

Biblioteca técnica gratuita

Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Regras para a instalação de instalações elétricas (PUE)

Comentários do artigo Comentários do artigo

4.2.172. Para fornecer ar comprimido aos dispositivos de manobra (interruptores de ar, acionamentos pneumáticos de interruptores, seccionadores) quadros de usinas e subestações, deve ser prevista uma instalação de ar comprimido, composta por uma unidade compressora estacionária e uma rede de distribuição de ar.

A remoção para reparo ou falha de qualquer elemento de uma instalação de ar comprimido não deve levar à interrupção do fornecimento de ar aos dispositivos de comutação.

4.2.173. O ar seco é produzido em uma unidade compressora usando um método de secagem de ar termodinâmico, para o qual são fornecidos dois níveis de pressão:

  • compressor (aumentado) - para compressores e coletores-acumuladores de ar comprimido, selecionados a partir da condição de garantir a umidade relativa necessária nos dispositivos de manobra;
  • funcionando (nominal) - para a rede de distribuição de ar, de acordo com a pressão nominal do ar dos dispositivos de manobra.

O compressor e os sistemas de pressão de operação devem ser interligados por válvulas de derivação.

Para fornecer ar comprimido com a temperatura de ponto de orvalho necessária aos interruptores, é permitido usar adicionalmente um método físico-químico (adsorção) de secagem do ar. Neste caso, o número de unidades de purificação de ar deve ser de pelo menos duas.

4.2.174. O desempenho dos compressores em funcionamento deve ser selecionado para garantir:

1) em unidades com compressores até 10 MPa:

  • 0,5 h de operação contínua com pausa de 2 horas;
  • restauração da pressão nos coletores de ar, reduzida para ventilação dos interruptores de ar e para vazamentos de todo o sistema, em 2 horas, enquanto os compressores não estiverem funcionando - em 0,5 horas;

2) em unidades com compressores com pressão de 23 MPa:

  • 1,5 h de operação contínua com pausa de 2 horas;
  • restauração da pressão nos coletores de ar (as condições são semelhantes às indicadas no parágrafo 1) - dentro de 1,5 horas.

Para qualquer número de compressores em funcionamento, com base nas condições de confiabilidade do fornecimento de ar aos dispositivos de manobra, devem ser fornecidos um ou dois de reserva, dependendo das condições locais.

Isto não se aplica a uma subestação com um dispositivo de manobra com acionamento pneumático, onde devem ser instalados dois compressores, sendo um deles reserva.

Para fornecer ar comprimido aos dispositivos de manobra de subestações e quadros de empreendimentos industriais, é permitida a utilização de instalação pneumática de fábrica, desde que atenda aos requisitos deste capítulo.

4.2.175. O reabastecimento de ar nos reservatórios dos dispositivos de manobra nos modos de operação e emergência deve ser realizado utilizando o suprimento de ar nos coletores de ar pressurizado do compressor.

A capacidade dos coletores de ar deve garantir a cobertura do fluxo total de ar (com compressores parados):

  • no modo de operação - para ventilação dos interruptores de ar e para vazamentos de todo o sistema por 2 horas, enquanto os compressores não estão funcionando. Neste caso, a pressão residual nos coletores de ar deve ser tal que seja garantido o teor de umidade admissível do ar nos dispositivos de manobra;
  • em modo de emergência - restaurar a pressão nos reservatórios dos disjuntores a ar (ao menor valor permitido de acordo com as condições de operação dos disjuntores) e ao mesmo tempo desconectar o maior número possível de disjuntores de acordo com o modo de operação das instalações elétricas, tomando levar em conta a operação de proteção e automação do relé. Neste caso, a pressão mais baixa do ar comprimido nos coletores de ar deve ser superior à pressão nominal do ar comprimido nos dispositivos:
  • em 30% - em unidades com compressores de até 10 MPa;
  • em 80% - em instalações com compressores com pressão de 23 MPa.

4.2.176. Nos cálculos, deve-se assumir que o início do modo de emergência com desligamento em massa dos interruptores coincide com o momento de acionamento periódico da unidade compressora (ou seja, quando a pressão nos coletores de ar diminuiu para a pressão inicial do compressor) .

4.2.177. Para cada valor de pressão nominal dos dispositivos de manobra do quadro, deve haver uma rede própria de distribuição de ar, alimentada por pelo menos duas válvulas de derivação da unidade compressora.

4.2.178. As válvulas de derivação devem manter a pressão na rede de distribuição de ar e nos tanques do disjuntor de ar dentro dos limites especificados.

A capacidade das válvulas de derivação e dutos de ar da rede de distribuição deve garantir o restabelecimento da pressão do ar (ao menor valor permitido nas condições de operação dos disjuntores) no reservatório do disjuntor, que pode ser desligado durante uma falha automática ciclo de religamento (inclusive na presença de um religamento automático duplo).

Uma válvula de derivação, em operação normal, geralmente deve ser capaz de desviar continuamente uma pequena quantidade de ar para cobrir vazamentos e ventilação no sistema a jusante da válvula.

4.2.179. As válvulas de derivação devem ser operadas por solenóide.

O controle automático de acionamento e desligamento das válvulas bypass deve ser realizado independente do modo de operação dos compressores. Os acionamentos eletromagnéticos das válvulas bypass devem ser controlados por meio de manômetros de contato elétrico instalados na sala da unidade compressora.

4.2.180. A instalação do compressor, com exceção da unidade de purificação de ar, deve ser automatizada e funcionar sem pessoal permanente de plantão.

O circuito de controle da instalação do compressor deve prever: partida e parada automática dos compressores em funcionamento e reserva, mantendo a pressão nos coletores de ar e nos tanques das chaves dentro dos limites estabelecidos; purga automática (remoção de umidade e óleo) de separadores água-óleo; controle automático de válvulas de derivação; proteção de unidades compressoras em caso de perturbações na operação normal.

A instalação de ar comprimido deve estar equipada com um sistema de alarme que funcione em caso de violação do seu funcionamento normal.

4.2.181. A construção de instalações de compressores automatizados com máquinas com capacidade de até 5 m3/min na planta do reator é regulamentada pelas normas vigentes para projeto e operação segura de instalações de compressores estacionários, ar e gasodutos do Estado de Mineração e Supervisão Técnica da Rússia.

4.2.182. Os coletores de ar devem cumprir as Regras para o Projeto e Operação Segura de Vasos de Pressão do Gosgortekhnadzor da Rússia.

4.2.183. Os coletores de ar devem ser instalados ao ar livre, a uma distância de pelo menos 1 m da parede da sala do compressor, de preferência no lado sombreado. Não é necessária uma cobertura especial sobre eles (para proteção da radiação solar). Deve ser possível instalar e desmontar qualquer coletor de ar sem perturbar o funcionamento normal dos demais. É permitida a instalação de coletores de ar em uma sala separada do edifício onde está localizado o quadro interno com disjuntores de ar.

4.2.184. As válvulas de drenagem dos separadores água-óleo do compressor e as válvulas de purga dos cilindros de 23 MPa são conectadas ao sistema de drenagem, que é descarregado externamente em poço especialmente previsto para esse fim.

4.2.185. Para o funcionamento normal dos compressores, a temperatura na sala da unidade do compressor deve ser mantida não inferior a +10 ºС e não superior a +40 ºС, para a qual deve ser fornecido aquecimento e ventilação mecânica de alimentação e exaustão.

4.2.186. A rede de distribuição de ar deve, via de regra, ser circular, dividida em trechos por meio de válvulas de corte.

A rede de alimentação de ar deve ser alimentada por duas linhas provenientes da unidade compressora.

4.2.187. Para proteger a rede de distribuição de ar com pressão de 2,0 MPa de uma unidade compressora até 10 MPa, nela devem ser instaladas válvulas de segurança, que são acionadas quando a pressão em ambas as linhas da linha de alimentação da rede de distribuição de ar é ultrapassada.

4.2.188. Separadores lineares de água são instalados em ambas as linhas da linha de abastecimento da rede de distribuição de ar com pressão de 2,0 MPa de uma unidade compressora até 10 MPa. O separador linear de água deve possuir válvula de drenagem e conexões com flanges para ligação dos dutos de entrada e saída de ar.

4.2.189. Os dutos de ar da rede de distribuição podem ser instalados abertamente ao longo de estruturas e racks de equipamentos, em túneis de cabos, canais e bandejas junto com cabos, e em espaços fechados - também ao longo de paredes e tetos.

4.2.190. Os dutos de ar devem ser instalados com inclinação de pelo menos 0,3% com válvulas de drenagem instaladas nos pontos mais baixos para purga da rede. Os ramais para os dispositivos devem ser colocados com inclinação de pelo menos 0,3% na direção da linha principal.

4.2.191. Para compensar as deformações de temperatura, devem ser fornecidos compensadores feitos de tubos do mesmo diâmetro na rede de distribuição de ar. O projeto dos compensadores é determinado pela organização do projeto.

4.2.192. Os dutos de ar da unidade compressora, rede de distribuição e ramais para armários de controle deverão ser confeccionados em tubos de aço sem costura, e aço inoxidável para pressão de 23 MPa; os dutos de ar dos gabinetes de controle aos tanques dos interruptores de ar são feitos de tubos de cobre; é permitido o uso de tubos sem costura de aço resistente à corrosão. Dutos de ar entre gabinetes e acionamentos pneumáticos de seccionadores de tubos de aço.

Os dutos de ar sob pressão do compressor localizados fora da unidade compressora para os coletores de ar e dentro da parede por onde passam devem ser cobertos com isolamento térmico.

4.2.193. Os dutos de ar de aço devem ser soldados; as conexões com acessórios são flangeadas.

Para tubos com diâmetro interno de 6 a 8 mm, são permitidas conexões de flange ou conexões com niples.

4.2.194. As superfícies internas dos coletores de ar e separadores lineares de água devem possuir revestimento anticorrosivo.

4.2.195. As superfícies externas dos coletores de ar e dos separadores lineares de água instalados ao ar livre devem ser pintadas com uma tinta durável e de cor clara.

4.2.196. Todos os elementos da instalação de ar comprimido devem estar acessíveis para desmontagem e limpeza.

Veja outros artigos seção Regras para a instalação de instalações elétricas (PUE).

Leia e escreva útil comentários sobre este artigo.

<< Voltar

Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica:

Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

Na agricultura moderna, o progresso tecnológico está se desenvolvendo com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos de cuidado das plantas. A inovadora máquina de desbaste de flores Florix foi apresentada na Itália, projetada para otimizar a etapa de colheita. Esta ferramenta está equipada com braços móveis, permitindo uma fácil adaptação às necessidades do jardim. O operador pode ajustar a velocidade dos fios finos controlando-os a partir da cabine do trator por meio de um joystick. Esta abordagem aumenta significativamente a eficiência do processo de desbaste das flores, proporcionando a possibilidade de adaptação individual às condições específicas do jardim, bem como à variedade e tipo de fruto nele cultivado. Depois de testar a máquina Florix durante dois anos em vários tipos de frutas, os resultados foram muito encorajadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que utiliza uma máquina Florix há vários anos, relataram uma redução significativa no tempo e no trabalho necessários para desbastar flores. ... >>

Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

Os microscópios desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo aos cientistas mergulhar em estruturas e processos invisíveis aos olhos. Porém, vários métodos de microscopia têm suas limitações, e entre elas estava a limitação de resolução ao utilizar a faixa infravermelha. Mas as últimas conquistas dos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio abrem novas perspectivas para o estudo do micromundo. Cientistas da Universidade de Tóquio revelaram um novo microscópio que irá revolucionar as capacidades da microscopia infravermelha. Este instrumento avançado permite ver as estruturas internas das bactérias vivas com incrível clareza em escala nanométrica. Normalmente, os microscópios de infravermelho médio são limitados pela baixa resolução, mas o desenvolvimento mais recente dos pesquisadores japoneses supera essas limitações. Segundo os cientistas, o microscópio desenvolvido permite criar imagens com resolução de até 120 nanômetros, 30 vezes maior que a resolução dos microscópios tradicionais. ... >>

Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

líquido de spin quântico 22.03.2018

Em 1987, Paul W. Anderson, Prêmio Nobel de Física, sugeriu que o fenômeno da supercondutividade de alta temperatura pode estar relacionado a um estado quântico exótico da matéria conhecido como líquido de spin quântico. Nesse estado, os momentos magnéticos das partículas de matéria se comportam como um líquido, no entanto, tal líquido não "congela" mesmo na temperatura zero absoluto. Tais estados exóticos da matéria são considerados candidatos promissores para seu uso em sistemas de computação quântica, no entanto, até recentemente, os cientistas não conseguiram obter um líquido de spin adequado para seu uso em várias tecnologias quânticas.

E só recentemente, pesquisadores da Universidade de Aalto, na Finlândia, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), da Universidade Técnica de Braunschweig e da Universidade de Nagoya, pela primeira vez, conseguiram criar um líquido supercondutor de spin quântico, as propriedades de que são o mais próximo possível das propriedades do fluido teórico previsto por Paul Anderson. E a criação de um líquido de spin quântico tornou-se possível graças à tecnologia desenvolvida na Universidade de Aalto para controlar as propriedades de alguns materiais magnéticos.

A maioria dos supercondutores de alta temperatura existentes são baseados em óxido de cobre, no qual os íons de cobre formam uma rede cristalina quadrada e os momentos magnéticos dos íons vizinhos são direcionados em direções opostas. Quando esta estrutura cristalina delgada é quebrada alterando o estado de oxidação do cobre, o material torna-se um supercondutor. No entanto, a substituição de íons de cobre comuns por íons com uma estrutura eletrônica de d10 e d0 transformou toda a estrutura cristalina em um líquido de spin quântico.

“No futuro, o método de troca iônica d10/d0 pode ser aplicado a muitos outros tipos de materiais magnéticos, permitindo-nos criar uma variedade de novos materiais com propriedades quânticas únicas”, diz Otto Mustonen, pesquisador da Universidade de Aalto.

Para registrar o fato de criar um líquido de spin quântico e determinar suas propriedades, os cientistas usaram a tecnologia da espectroscopia de spin. Essa tecnologia é baseada na interação de partículas elementares semelhantes a elétrons, como múons, com o material em estudo. Tal método é capaz de determinar até mesmo os campos magnéticos mais fracos que existem em um material quântico.

"Além de equipamentos sofisticados e de alta qualidade, esse tipo de pesquisa exige a colaboração de físicos, químicos e cientistas de outras áreas", diz o professor Maarit Karppinen, "Mas com os esforços conjuntos de uma equipe tão multidisciplinar, poderemos estudar as propriedades dos líquidos de spin quânticos e aproximar-se da criação prática do chamado computador quântico topológico".

Outras notícias interessantes:

▪ Memória SRAM confiável com tecnologia Hardsil

▪ A impressora a laser colorida mais barata do mundo

▪ Módulo sem fio Microchip LoRa RN2483 IoT

▪ A eletricidade vira gás

▪ Sensores de temperatura de precisão TE Connectivity G-NIMO-00x

Feed de notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica

 

Materiais interessantes da Biblioteca Técnica Gratuita:

▪ seção do site Para um radioamador iniciante. Seleção de artigos

▪ Artigo Conversa a favor dos pobres. expressão popular

▪ artigo Qual é o tamanho do recorde de produção de testes nucleares? Resposta detalhada

▪ Artigo Chaenomeles japonês. Lendas, cultivo, métodos de aplicação

▪ artigo Fonte de alimentação. Vários dispositivos elétricos. Diretório

▪ artigo Estabilizadores de tensão com transistor regulador no fio negativo. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

Deixe seu comentário neste artigo:

Имя:


E-mail opcional):


Comentário:





Todos os idiomas desta página

Página principal | Biblioteca | Artigos | Mapa do Site | Revisões do site

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000-2024