Se é ligado FASE e TERRA no DPS porque ele não FECHA CURTO? 🔥

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  • čas přidán 3. 10. 2022
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    Se é ligado FASE e TERRA no DPS porque ele não FECHA CURTO?
    Vamos lá descobrir o motivo do DPS não fechar curto:
    Como alguns de vocês sabem, os dispositivos de proteção contra surtos, os famosos DPS´s, são equipamentos que detectam e “eliminam” ou “desviam” para a terra correntes de surto indesejadas. E estes surtos são mais comuns do que muitos imaginam e são gerados por 3 motivos:
    Quando cai um raio diretamente ou próximo à uma instalação ou rede elétrica;
    Quando as concessionárias de energia fazem manobras de redes;
    E quando ligamos e desligamos máquinas que possuem motores grandes, como por exemplo, os elevadores.
    E como a gente já pode imaginar, um dos principais danos causados pelos surtos é a queima instantânea de nossos aparelhos eletroeletrônicos.
    E como é feita a ligação deste dispositivo?
    A figura 13 do item 6.3.5.2.2, da NBR 5410, nos apresenta 6 formas de instalarmos o DPS. Reparem que em todas o DPS é ligado entre a fase e o aterramento. E é por este motivo que surgiu a dúvida lá do inscrito do site. Como é que pode um dispositivo que está ligando a fase e a terra diretamente e não fechar curto???
    Para explicar melhor para vocês como é o funcionamento do DPS, vamos vê-lo por dentro, se preparem para uma biópsia no bichão aí.
    Temos aqui a grande estrela do DPS, que é esta peça azul, ela se chama VARISTOR. O varistor é um componente que possui resposta ôhmica não linear em função do nível de tensão aplicada, ou seja, com o aumento da tensão teremos a redução de sua resistência, o que permite desviar as correntes e limitar as tensões do surto.
    Então meu querido, em condições normais, ou seja, sem surto na rede, ele é como se fosse o disjuntor aberto, sem passagem de energia, não tendo continuidade entre os terminais.
    Mas na hora que acontece o surto, ele permite que parte da tensão seja dissipada no aterramento. E como os surtos ocorrem em um curto espaço de tempo, geralmente o disjuntor “nem sente” este curto.
    Outro detalhe importante no DPS é que ele possui uma solda especial entre o borne e o varistor que, em caso de sobreaquecimento, essa solda se rompe, e essa bandeirola interna, muda o status de verde para vermelho, indicando o final de vida do DPS.
    Por esse motivo gosto mais dos DPS com status a bandeirola do que os de status em LED, porque aqui o status é indicado mecanicamente, já no de led podemos ter a queima do LED ou até mesmo falhas eletrônicas induzindo a troca de uma peça que aparentemente ainda funciona!
    Bacana né não? O que vocês acharam da explicação teórica? Comenta aí pra gente!
    Quer ver um teste prático? Claro que nas nossas limitações né, mas querem ver?
    Faz duas coisas então antes do teste:
    1º - Me diz aí se já conhecia o dispositivo DPS por dentro ou foi a primeira vez que viu!
    2º - Curta essa aula e compartilhe ela com seus conhecidos que precisam aprender mais isso com a Engehall
    Agora, vamos para o teste prático, com o auxílio de um trafo de microondas, simularemos um surto apenas didático mesmo tá gente, só pra ver o que realmente acontece internamente com ele.
    (temos aqui nosso DPS aberto, justamente para vermos o que acontece durante um surto. Em um dos bornes está ligado o secundário do transformador, e no outro borne, vamos ligar no cabo de aterramento que vem direto de uma haste de terra exclusiva, ou seja de um sistema de aterramento TT, para não influenciar na nossa rede. Reparem que após alguns segundos em nossa simulação, podemos perceber a solda se rompendo não pela passagem do surto mas pelo aquecimento provocado com a elevada tensão nos terminais do DPS. Reparem que assim que a solda se rompe, temos um arco elétrico devido ainda haver tensão nos terminais e a bandeirola automaticamente se movimenta. Tá visto então meu querido o que acontece na prática dentro de um DPS.

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