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Descrição:
O aterramento elétrico, com certeza, é um assunto que gera um número enorme de dúvidas quanto às normas e procedimentos no que se refere ao ambiente elétrico. Muitas vezes, o desconhecimento das técnicas para realizar um aterramento eficiente, ocasiona a queima de equipamentos, ou pior, o choque elétrico nos operadores desses equipamentos.
Para que um Sistema de Energia Elétrica opere corretamente, com uma adequada continuidade de serviço, com um desempenho seguro do sistema de proteção e, mais ainda, para garantir os limites (dos níveis) de segurança dos operadores, é fundamental que o Aterramento mereça uma atenção especial.
Os objetivos principais do aterramento são:
• Obter uma resistência de aterramento mais baixa possível;
• Direcionar as correntes de falta para a terra;
• Proteger as pessoas de descargas elétricas por falhas em equipamentos, tensões de passo ou de toque;
• Manter os potenciais produzidos pelas correntes da falta dentro de limites de segurança;
• Proteger os equipamentos contra as correntes de surto e falta;
• Proporcionar um caminho de escoamento para a terra de descargas atmosféricas;
• Escoar as cargas estáticas geradas nas carcaças dos equipamentos.
Resistência de Aterramento:
Uma conexão a terra, apresenta resistência, capacitância e indutância, cada qual influindo na capacidade de condução de corrente para o solo.
Em princípio, não deve se pensar apenas numa resistência de aterramento, mas numa impedância. Para condições de baixa frequência, baixas correntes e valores de resistividade do solo não muito elevados, são desprezíveis os efeitos capacitivos e de ionização do solo e o mesmo comporta-se praticamente como uma resistência linear.
Fatores que influenciam na resistência de aterramento:
• Resistividade do solo nas adjacências dos eletrodos;
• Geometria dos eletrodos (dimensão e forma);
• Posicionamento e espaçamento entre os eletrodos;
• Número de eletrodos utilizados.
Medição de Aterramento:
O instrumento utilizado para medir a resistência do terra é o terrômetro analógico ou digital. Esse instrumento possui 2 hastes de referência, que servem como divisores resistivos. Na verdade, o terrômetro “injeta” uma corrente pela terra que é transformada em “quedas” de tensão pelos resistores formados pelas hastes de referência e pela própria haste de terra. Através do valor dessa queda de tensão, o mostrador é calibrado para indicar o valor ôhmico da resistência do terra.
Consequências de um mau aterramento:
Ao contrário do que muitos pensam, os problemas que um aterramento deficiente pode causar não se limitam apenas aos aspectos de segurança. Apesar dos principais efeitos de uma máquina mal aterrada ser choques elétricos ao operador e resposta lenta dos sistemas de proteção (fusíveis, disjuntores), outros problemas operacionais também pode ter origem no aterramento deficiente. Alguns deles são a queima de placas eletrônicas, interferências em aparelhos de imagem, falhas intermitentes em equipamentos, etc.
Esta foi mais uma dica da Eletricity para ajudar o profissional a estar sempre atualizado com as teorias e conceitos de eletricidade que podem aprimorar seus conhecimentos e melhorar a qualidade dos seus trabalhos.
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