Grau de desequilíbrio de tensão
Por: diogoodias • 15/4/2016 • Trabalho acadêmico • 1.574 Palavras (7 Páginas) • 502 Visualizações
RELATÓRIO I I I – GTD I
TÍTULO: GRAU DE DESEQUILÍBRIO DE TENSÃO
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RELATÓRIO I I I – GTD I
TÍTULO: GRAU DE DESEQUILÍBRIO DE TENSÃO
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Sumário
1. Objetivo
2. Introdução
3. Material Utilizado
4. Método
4.1.1 Variar a tensão de alimentação para criando um desequilíbrio das tensões.
4.1.2 Calcular os valores de GDT e GDI utilizando o método das componentes simétricas e pela norma NEMA.
Cálculo do GDT da medição 1:
Cálculo do GDI da medição 1:
Cálculo do GDT da medição 2:
Cálculo do GDI da medição 2:
Cálculo do GDT da medição 3:
Cálculo do GDI da medição 3:
Cálculo do GDT da medição 4:
Cálculo do GDI da medição 4:
Cálculo do GDT da medição 5:
Cálculo do GDI da medição 5:
Cálculo do GDT da medição 6:
Cálculo do GDI da medição 6:
5. Conclusão
6. Referências Bibliográficas
Objetivo
O Determinação do GDT pelo método das componentes simétricas.
Introdução
O Pela Lei dos Cossenos, serão determinados os ângulos internos do triangulo de tensões do diagrama fasorial O grau de desequilíbrio de tensão (GDT) é apresentado quando existem diferenças significativas entre os valores eficazes das tensões em um sistema trifásico.
O GDT é um dos padrões que definem o nível de qualidade de energia elétrica de uma instalação. Em termos de qualidade de energia são importantes que:
- Tensão constante e dentro dos limites (resolução ANEEL 505)
- Frequencia constante
- Balanceamento adequado entre fases
São causas de desequilíbrio de tensão:
- Abertura de uma das fases dos sistemas de alimentação
- Cargas monofásicas desigualmente distribuídas entre as fases de um sistema trifásico.
As conseqüências do desbalanceamento de tensão nos motores de indução são:
- Redução de potência, conforme gráfico a seguir (norma NBR7094/96)
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- Acréscimo das perdas e o desequilíbrio das correntes de linha
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- Redução do rendimento
- Redução do valor de fator de potência (em relação ao valor nominal)
- Aumento do nível de ruído e vibração
- Cálculo do GDT pela norma IEC:
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Onde:
VAB1 é o valor da componente simétrica de tensão de sequencia positiva
VAB2 é o valor da componente simétrica de tensão de sequencia negativa
- Cálculo do GDT pela norma NEMA:
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Os estudos demonstram que um desequilíbrio de 5% ou mais destroem o motor rapidamente. Valores da ordem de 1% a 2% ocasionam significativos aumentos no consumo de energia elétrica, principalmente se o motor estiver sobre dimensionado.
- Exemplo de diagnostico da rede:
Considerando as seguintes tensões medidas, determinar o valor do GDT pelas normas IEC e NEMA:
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Considerando as seguintes tensões medidas, determinar o valor do GDT pelas normas IEC e NEMA:
- :
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- Componentes simétricas:
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- Cálculo do GDT:
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- Cálculo do GDT – Norma NEMA:
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Material Utilizado
- 1 - Multímetro digital;
- 1 - Alicate amperímetro digital;
- Motor trifásico marca WEG, modelo 63; 0,25CV; 3430RPM; 220V/380V; 1,1A/0,64A; FS 1,35; isolação B; IP54, Cat.N
- 1 - Variac trifásico;
- 1 - Variac monofásico;
- Cabos diversos.
Método
4.1.1 Variar a tensão de alimentação para criando um desequilíbrio das tensões.
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Medir o valor das tensões e correntes do motor, completando a tabela 1, de modo a não ultrapassar o valor da corrente nominal.
VA’B’ (V) | VB’C’ (V) | VC’A’ (V) | IA (A) | IB (A) | IC (A) | GDT | GDI | ||
C.S. | NEMA | C.S. | NEMA | ||||||
219,5 | 223,3 | 221,2 | 0,85 | 0,72 | 0,89 | 0,89% | 0,83% | 12,30% | 8,54% |
214,9 | 221,5 | 220,8 | 0,84 | 0,65 | 0,89 | 1,90% | 1,11% | 18,00% | 12,18% |
210,1 | 219,3 | 221,0 | 0,87 | 0,56 | 0,92 | 3,10% | 1,94% | 27,76% | 17,45% |
205,0 | 217,9 | 222,4 | 0,94 | 0,45 | 1,00 | 4,81% | 3,39% | 42,11% | 25,52% |
200,0 | 215,0 | 222,0 | 0,97 | 0,32 | 1,05 | 6,07% | 4,55% | 57,83% | 34,62% |
192,8 | 211,1 | 221,5 | 1,1 | 0,21 | 1,1 | 8,00% | 6,25% | 71,52% | 36,93% |
Tabela 1
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