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Embora as células sejam um elemento do próprio quadro elétrico, estas, por sua vez, são compostas por diferentes elementos que as compõem. Vejamos os principais:
Na Ormazabal, trabalhamos para transformar a rede elétrica em uma infraestrutura do futuro: mais confiável, resiliente e sustentável. Assim, temos mais de 55 anos de experiência no projeto e fabricação de soluções elétricas para distribuição elétrica, visando digitalizar a rede para integrar maior geração de energia renovável, permitir uma mobilidade mais sustentável e garantir o fornecimento de energia elétrica a edifícios e infraestruturas com necessidades energéticas críticas.
Dentro da nossa rota para o zero, lançámos as nossas gamas inovadoras de produtos sem gás fluorado, baseados em isolamento de ar natural industrial, para o mercado de distribuição pública até 24 kV cgm.zero24 e sbp.zero24. A solução alternativa mais completa para isolamento de SF6 do mercado, garantindo zero alterações, zero incertezas e uma rede elétrica mais sustentável.
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Observar a rede elétrica em detalhes é semelhante a observar uma enorme e complexa teia de aranha. Linhas infinitas se entrelaçam e formam nós por onde circula a energia que abastece nossas necessidades como consumidores. Para isso, esses nós contam com uma infinidade de elementos tecnológicos que fazem parte do chamado quadro elétrico e estão localizados em diversos locais. Dedicados a diferentes funções, todos eles têm uma coisa em comum: garantir que a energia chegue aos pontos de consumo final de forma contínua, eficiente e segura. Embora já tenhamos detalhado quais são os principais elementos que compõem este quadro elétrico e quais são as suas funções gerais, hoje faremos uma pausa para explicar um dos sistemas mais relevantes e conhecidos: o quadro de média tensão, também chamado de quadro de distribuição elétrica.
Estas maravilhas tecnológicas – resultado de décadas de desenvolvimento e engenharia aplicadas ao campo da energia elétrica – são um dos principais responsáveis por garantir que a rede elétrica seja gerida perfeitamente e, assim, evitar um possível colapso total do resto do quadro em caso de um problema de tensão, corrente e/ou frequência. Assim, as células cumprem a função de receber eletricidade e distribuí-la ao transformador elétrico para que este varie a tensão de chegada, seria algo como um interruptor muito grande na escala dessas tensões elétricas.
Além disso, a função da célula vai além, atuando como protetora do transformador e dos demais elementos que o seguem na cadeia de distribuição, como o painel de baixa tensão, de possíveis alterações na rede. Ou seja, as células também podem funcionar como grandes fusíveis de proteção, que evitam que os demais componentes sofram problemas em situações de alteração de tensão.
No entanto, Células de média tensão estão presentes em todos os momentos em que um usuário final necessita de eletricidade. Elas são usadas para distribuir energia elétrica de linhas de transmissão de alta tensão para consumidores finais, para uso específico em aplicações industriais, como fábricas e operações de mineração, ou para conectar fontes de energia renováveis, como solar, hidrelétrica ou eólica, à rede elétrica. É por isso que eles são tão relevantes em nossa sociedade.
Para desempenhar essas funções, as células são submetidas a uma tensão elétrica muito significativa, uma vez que a energia elétrica flui por seu interior em alta ou média tensão, o que implica que, para garantir suas propriedades de condução, é necessária uma solução tecnológica estável e segura que atenda aos requisitos técnicos de cada instalação. A energia chega a elas através da rede elétrica e deve ser conduzida para o restante dos elementos ou interrompida de acordo com as necessidades em cada momento.
Assim, as células de distribuição de média tensão mais avançadas utilizam uma tecnologia conhecida como GIS (Gas Insulated Switchgear). Esta solução baseia-se na utilização de diferentes tipos de gases como isolantes para gerar uma barreira isolante no interior do reservatório da célula, onde interagem os elementos dinâmicos, permitindo assim o seu funcionamento seguro e eficiente. Estes gases incluem compostos como o SF6 (hexafluoreto de enxofre), que tem sido o isolante predominante na indústria nas últimas décadas, ou novas e inovadoras soluções industriais de ar natural, como as implementadas pela Ormazabal nas suas soluções cgm.zero24 e sbp.zero24. Uma tecnologia que surge após mais de 10 anos de pesquisa contínua e que representará uma mudança evolutiva em termos de sustentabilidade tecnológica.
Como dissemos anteriormente, as células são elementos que podem atuar em diferentes configurações e conjuntos dependendo das necessidades da instalação elétrica em geral e dos usuários. Uma das grandes revoluções no mundo das células foi a tecnologia de interconexão das mesmas, o que é comumente chamado de “costura de células”; um desenvolvimento que permite configurar inúmeros arranjos de células diferentes, cada uma com sua própria função, em um único fio de células como um todo. Dessa forma, o circuito percorre diferentes células com funções específicas que, juntas, geram uma solução completa.
Dentro dessas diferentes células, podemos encontrar principalmente as seguintes:
Para entender quais tipos de células de média tensão existem, é importante conhecer suas funções. Dependendo da potência da instalação ou nó, distinguem-se dois tipos de células de distribuição: distribuição primária e distribuição secundária.
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