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Tudo o que você precisa saber sobre DPS elétrica

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O que é DPS?

Um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), também conhecido como supressor de surtos ou protetor de surto, é um dispositivo utilizado para proteger equipamentos elétricos e eletrônicos contra picos de tensão (surtos) que podem ocorrer na rede elétrica. Esses picos de tensão podem ser causados por diversas fontes, como raios, falhas na rede elétrica, ligações e desligamentos de grandes cargas elétricas, e outros distúrbios elétricos.

Como funciona o DPS?

O DPS funciona desviando o excesso de energia durante um surto para a terra, evitando que ele alcance e danifique os equipamentos conectados. Existem diferentes tipos de DPS, mas os mais comuns utilizam componentes como varistores de óxido de metal (MOVs), diodos de avalanche de silício (SADs), e tubos de descarga de gás (GDTs) para realizar essa função.

A importância de se utilizar um DPS

Os DPS são essenciais para garantir a segurança e a longevidade dos sistemas elétricos e eletrônicos em diversos ambientes, protegendo contra as variações de tensão que podem causar danos significativos.

Tipos de DPS

  • DPS Tipo 1: Instalado na entrada do sistema de energia, oferece proteção contra surtos diretos de raios e surtos induzidos.
  • DPS Tipo 2: Instalado no painel de distribuição, oferece proteção contra surtos residuais provenientes de dispositivos de proteção de nível superior.
  •   DPS Tipo 3: Instalado próximo aos equipamentos finais, oferece proteção contra surtos transitórios remanescentes.

Como calcular um DPS?

Calcular um Dispositivo de Proteção contra Surtos adequado envolve considerar diversos fatores para garantir que ele ofereça proteção eficaz contra surtos de tensão. Aqui estão os passos e parâmetros principais a serem considerados:

Determinação da Classe do DPS

  • Classe I: para proteção contra surtos diretos, geralmente instalados na entrada de sistemas de energia (próximo ao ponto de entrada de alimentação principal).
  • Classe II: para proteção contra surtos induzidos ou residuais, geralmente instalados em painéis de distribuição.
  • Classe III: para proteção fina, instalada próxima aos equipamentos finais.

Avaliação da Tensão de Operação Contínua Máxima (MCOV)

A tensão de operação contínua máxima (MCOV) é a tensão máxima que o DPS pode suportar de forma contínua sem se degradar. Para calcular a MCOV adequada:

  • Verifique a tensão nominal do sistema (por exemplo, 120V, 230V, 240V).
  • Considere uma margem de segurança para flutuações normais na rede elétrica.

Capacidade de Corrente de Surto

A capacidade de corrente de surto (Imax) é a corrente máxima que o DPS pode desviar durante um surto. Para determinar isso:

  • Avalie o risco de surtos na localização específica (área propensa a raios, proximidade a grandes indústrias, etc.).
  • Utilize normas e padrões, como a IEC 61643-11, que fornecem diretrizes para capacidades de corrente de surto dependendo do tipo de instalação e nível de proteção desejado.

Tensão de Proteção (Up)

A tensão de proteção (Up) é a tensão máxima que pode aparecer nos terminais do DPS durante a atuação de um surto. A Up deve ser inferior à tensão de suportabilidade dos equipamentos a serem protegidos. Para determinar isso:

- Verifique a tensão de suportabilidade dos equipamentos.

- Escolha um DPS com Up menor ou igual a essa tensão para garantir proteção adequada.

Tempo de Resposta

O tempo de resposta do DPS deve ser suficientemente rápido para garantir que os equipamentos sejam protegidos antes que o surto cause danos. Isso é especialmente importante para equipamentos eletrônicos sensíveis.

Capacidade de Energia

A capacidade de energia é a quantidade de energia que o DPS pode absorver ou desviar sem falhar. É importante garantir que o DPS escolhido possa lidar com os níveis de energia dos surtos esperados.

Normas e Certificações

Certifique-se de que o DPS escolhido atende às normas e certificações relevantes, como a IEC 61643-11 para dispositivos de proteção contra surtos.

Como realizar a seleção e instalação de um DPS?

Ao escolher um DPS, é importante considerar:

  • Nível de tensão de operação contínua máxima (MCOV): a tensão máxima que o DPS pode suportar continuamente.
  •   Capacidade de corrente de surto: a quantidade de corrente de surto que o DPS pode desviar.
  • Tempo de resposta: a rapidez com que o DPS responde a um surto.
  •   Tipo de instalação: local onde será instalado (entrada, painel de distribuição, próximo aos equipamentos).
  • Tipo de sistema elétrico: determine a tensão e o tipo de sistema (monofásico, bifásico, trifásico).
  •  Localização geográfica: áreas propensas a raios podem necessitar de DPS com maior capacidade de corrente de surto.
  • Tipo de edifício e equipamentos: determine quais equipamentos precisam de proteção e a criticidade deles.
  • Tensão de proteção (Up): deve ser inferior à tensão de suportabilidade dos equipamentos protegidos.   

Instalação de um DPS

  • Desconecte a alimentação elétrica para garantir a segurança durante a instalação.
  • Certifique-se de ter todas as ferramentas necessárias, como chaves de fenda, multímetro, e materiais de fixação.
  • Instale o DPS próximo ao ponto de entrada principal da energia elétrica.
  • Conecte os terminais de entrada do DPS aos condutores de fase e neutro do sistema.
  • Conecte o terminal de aterramento do DPS ao sistema de aterramento principal.
  • Instale o DPS no painel de distribuição.
  • Instale o DPS próximo aos equipamentos críticos que precisam de proteção adicional.
  • Conecte o DPS entre a tomada de energia e o equipamento. Certifique-se de que o DPS esteja devidamente aterrado.
  • Use um multímetro para verificar as conexões elétricas e garantir que não haja curtos-circuitos.
  • Ligue a energia e verifique se o DPS está funcionando corretamente, observando os indicadores de status, se presentes.
  • Realize inspeções periódicas para garantir que o DPS esteja em boas condições de funcionamento.
  • Substitua o DPS se ele tiver sido exposto a surtos significativos ou se mostrar sinais de desgaste.

Saiba mais sobre a corrente elétrica contínua e alternada

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Ricardo Casarin

Repórter de economia e negócios, com passagens pela grande imprensa. Formado na Universidade de Metodista de São Paulo, possui experiência em mídia impressa e digital e na cobertura de diversos setores como petróleo e gás, energia, mineração, papel e celulose, automotivo, entre outros.

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