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.
