Grundfos SP Series Installation And Operating Instructions Manual page 272

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6.3 Protecção contra descargas atmosféricas
A instalação pode ser equipada com um dispositivo especial de
protecção contra sobretensão para proteger o motor contra picos
de tensão nas linhas da alimentação, caso um raio atinja algum
ponto próximo. Consulte a fig. 10.
L1
L2
L3
PE
825045
Trifásico
Fig. 10 Montagem de um dispositivo de protecção contra
sobretensão
Contudo, o dispositivo de protecção contra sobretensão não pro-
tegerá o motor contra quedas directas de raios.
O dispositivo de protecção contra sobretensão deve ser ligado à
instalação o mais próximo possível do motor e sempre em con-
formidade com as regulamentações locais. Consulte a Grundfos
para informações sobre dispositivos de protecção contra descar-
gas atmosféricas.
No entanto, os motores MS 402 não requerem qualquer protec-
ção adicional contra descargas atmosféricas, uma vez que são
altamente isolados.
Encontra-se disponível um kit de terminais de cabo especial com
um dispositivo de protecção contra sobretensão incorporado para
motores de 4" da Grundfos (código 799911 ou 799912).
6.4 Dimensionamento dos cabos
Os cabos de motores submersíveis são dimensiona-
dos para a submersão no líquido e poderão não ter
Atenção
secção nominal suficiente para estarem suspensos
no ar livre.
Certifique-se de que o cabo submersível suporta a submersão
permanente no líquido em causa e à temperatura efectiva.
A secção nominal do cabo (q) deve cumprir os seguintes requisi-
tos:
O cabo submersível deve ser dimensionado para a corrente
nominal máxima (I
) do motor.
n
A secção nominal deverá ser suficiente para fazer com que uma
queda de tensão ao longo do cabo seja aceitável.
A Grundfos fornece cabos submersíveis para uma vasta gama de
instalações. Para garantir um dimensionamento correcto dos
cabos, a Grundfos disponibiliza uma ferramenta de dimensiona-
mento de cabos na pen USB fornecida com o motor.
Fig. 11 Ferramenta de dimensionamento de cabos
272
L
N
PE
825017
Monofásico
A ferramenta de dimensionamento providencia um cálculo pre-
ciso da queda de tensão numa determinada secção nominal, com
base nos seguintes parâmetros:
comprimento do cabo
tensão de funcionamento
corrente com carga total
factor de potência
temperatura ambiente.
É possível calcular a queda de tensão tanto para arranque
directo como para arranque estrela-triângulo.
Para minimizar as perdas em funcionamento, é possível aumen-
tar a secção nominal do cabo. Isto apenas é rentável se o furo
tiver o espaço requerido e se o tempo de funcionamento da
bomba for prolongado. A ferramenta de dimensionamento de
cabos disponibiliza também um calculador de perda de potência
que indica as potenciais poupanças de uma secção nominal
aumentada.
Em alternativa à ferramenta de dimensionamento de cabos,
poderá seleccionar a secção nominal com base nos valores de
corrente dos cabos em questão.
A secção nominal do cabo submersível deve ser suficientemente
grande para cumprir os requisitos de qualidade de tensão especi-
ficados na secção
6. Ligação
elétrica.
Determine a queda de tensão para a secção nominal do cabo
submersível através dos diagramas nas páginas
Utilize a seguinte fórmula:
I = Corrente nominal máxima do motor.
Para arranque estrela-triângulo, I = corrente nominal máxima do
motor x 0,58.
Lx = Comprimento do cabo convertido a uma queda de tensão de
1 % da tensão nominal.
comprimento do cabo submersível
Lx =
queda de tensão permitida em %
q = Secção nominal do cabo submersível.
Trace uma linha recta entre o valor-I real e o valor-Lx. Onde a
linha interceptar o eixo-q, seleccione a secção nominal que fica
logo acima da intersecção.
Os diagramas são efectuados com base nas fórmulas:
Motor submersível monofásico
U × ΔU
L =
I × 2 × 100 ×
cos
-- -
sin
+
q
Motor submersível trifásico
U × ΔU
L =
I × 1,73 × 100 ×
cos
-- -
+
q
L
= Comprimento do cabo submersível [m]
U
= Tensão nominal [V]
ΔU
= Queda de tensão [%]
I
= Corrente nominal máxima do motor [A]
cos φ = 0,9
ρ
= Resistência específica: 0,02 [Ωmm
q
= Secção nominal do cabo submersível [mm
sin φ
= 0,436
Xl
= Resistência indutiva: 0,078 x 10
447
e 448.
XI
sin
XI
2
/m]
2
]
-3
[Ω/m].

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