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Por que o aumento da resistência micro-ohm (μΩ) é inaceitável em tubos GIS selados?

Jul 01, 2026 Deixe um recado

Por que o aumento na resistência micro{0}}ohm (μΩ) é inaceitável em tubos GIS selados?

 

P: Os circuitos internos do GIS transportam milhares de Amperes. Por que devemos abordar um aumento de resistência de 30μΩ para 100μΩ, mesmo que pareça pequeno?

R: Porque em altas correntes, pequenas impedâncias resultam em enorme calor.

• Exemplo de cálculo: suponha uma corrente de funcionamento de 4000A.

• Em 30μΩ, Potência P=I²R=4000² × 30 × 10⁻⁶=480W (equivalente a 5 lâmpadas).

• A 100μΩ, Potência P=1600W (equivalente a um aquecedor de ambiente de alta-potência).

• Consequências: o GIS é completamente vedado, dificultando a dissipação de calor.. 1.6kW de calor podem fazer com que as temperaturas locais subam, levando à decomposição do gás SF6 e à formação de ácido. Esses ácidos gravam os isoladores, eventualmente causando falhas à terra ou explosões.

Conclusão: duplicar a resistência duplica o risco. 100Testes de corrente A+ alta-são obrigatórios para garantir que a resistência esteja dentro dos limites aceitáveis.

Por que as operações de comutação GIS devem ser “relâmpago”?

P: Por que os tempos de abertura do disjuntor devem ser precisos em milissegundos (ms)?

R: É fundamental para o sucesso do Arc Quenching.

1. Janela de extinção de arco: o cruzamento de zero-da corrente ocorre a cada 10 ms a 50 Hz.

2. Alongamento-de alta velocidade: A abertura lenta permite que o arco permaneça, sobrecarregando a capacidade de resfriamento do SF6 e potencialmente derretendo os contatos.

Critérios: Os disjuntores de 110kV+ normalmente requerem tempos de abertura de 20 a 40 ms.

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