Banco de capacitores de potência para instalação abrigada ou ao tempo, em conjunto Metal Clad compartimentado e resistente a arco interno. Configurações 13,8 kV / 2,4 MVAr e 34,5 kV / 4,8 MVAr, com unidades em dupla-estrela isolada e fusíveis internos.

O equipamento
Invólucro metálico compartimentado com partições aterradas (PM), portas frontais com travamento e sinalização de posição visível com as portas fechadas. Estruturas galvanizadas por imersão a quente e pintura eletrostática a pó (epóxi + poliéster), no padrão Cinza Munsell N6,5.
Configurações
13,8 e 34,5 kV
Potência reativa
2,4 / 4,8 MVAr
Instalação
Abrigada ou ao tempo
Continuidade
LSC2B · IAC-AFLR
Grau de proteção
IP4X · IP2X interno
Acabamento
Cinza Munsell N6,5
Visão geral
Desenvolvido para média tensão, o banco reúne segurança, confiabilidade e facilidade de manutenção em invólucro metálico compartimentado. Os componentes suportam a corrente de energização (inrush), inclusive na manobra de bancos em paralelo (back-to-back), sem reignição de arco na chave a vácuo.
Diagrama unifilar
Entrada em média tensão, para-raios ZnO, chave a vácuo tripolar, reator limitador de inrush e banco em dupla-estrela isolada com TC de desequilíbrio entre os neutros. O 34,5 kV usa dois grupos-série por fase.
Legenda de equipamentos
Especificações técnicas
Principais características elétricas dos dois bancos padronizados. Configurações e potências específicas são dimensionadas por projeto.
| Característica | 13,8 kV / 2,4 MVAr | 34,5 kV / 4,8 MVAr |
|---|---|---|
| Potência nominal | 2.400 kVAr | 4.800 kVAr |
| Tensão nominal do sistema | 13,8 kV | 34,5 kV |
| Tensão máxima do equipamento | 15 kV | 38 kV |
| Frequência nominal | 60 Hz | 60 Hz |
| Tipo de ligação | Dupla-estrela isolada | Dupla-estrela isolada |
| Grupos-série por fase | 1 | 2 |
| Capacitores em paralelo por grupo | 1 | 2 |
| Nº total de capacitores | 6 | 12 |
| Potência do capacitor | 400 kVAr | 400 kVAr |
| Tensão do capacitor | 7.960 V | 9.960 V |
| Tensão suportável 1 min (freq. industrial) | 34 kV | 70 kV |
| Nível básico de isolamento (NBI / impulso) | 110 kV | 170 ou 200 kV |
| Potência de curto-circuito trifásico | 250 MVA | 500 MVA |
| Proteção dos capacitores | Fusível interno | Fusível interno |
| Instalação | Abrigada ou ao tempo | Abrigada ou ao tempo |
Construção
Desenvolvido em conformidade com a ABNT NBR IEC 62271-200, com compartimentação, resistência a arco interno e intertravamentos de segurança.
Arquitetura compartimentada que permite manutenção de uma unidade funcional com o barramento principal energizado.
Classificação IAC-AFLR (frente, laterais e traseira), com dutos/flaps de alívio conduzindo os gases para fora das áreas acessíveis.
IP4X no invólucro externo e IP2X entre compartimentos (ABNT NBR IEC 60529).
Manobra de cargas capacitivas, inclusive back-to-back, conforme ANSI C37.66 e NBR IEC 62271-103.
Três fases e neutro, com capacidade de fechamento sobre curto-circuito e intertravamento de segurança.
Tipo Kirk entre aterramento e acesso; liberação apenas com tensão residual ≤ 50 V e banco aterrado.
Componentes
Unidades capacitivas
Dupla-estrela isolada, invólucro em aço inox, líquido impregnante biodegradável, fusíveis internos e resistor de descarga (≤ 50 V em 5 min). NBR 5282 / IEC 60871-1.
Reatores limitadores
Núcleo a ar (NBR 5119) para limitar a corrente de inrush, inclusive back-to-back. Opção anti-ressonante para filtros dessintonizados.
Transformadores de corrente
TC de desequilíbrio de neutro típico 20/5 A, classe 10B (50 VA, 10P), fator térmico ≥ 1,2. NBR 6856.
Para-raios ZnO
Óxido de zinco sem centelhador, invólucro polimérico, corrente de descarga 10 kA. NBR 16050 / IEC 60099-4.
Resistores de descarga e isoladores
Dissipação segura da tensão residual; isoladores-suporte dimensionados por classe de tensão (NBI e distância de escoamento).
Proteção, controle e comando
Relés digitais multifunção com comunicação IEC 61850 (suporte a Modbus, IEC 60870-5-103 ou DNP3), registros de eventos e oscilografia. Sinalização independente de pick-up e atuação por função.
Opcional de proteção contra arco interno de alta velocidade, com sensores ópticos distribuídos por zonas e autossupervisão, atuando sobre o disjuntor de alimentação. Comando e supervisão remotos disponibilizam ajustes, medidas, sequência de eventos, registros de falta e estado de E/S.
Aplicações
Da subestação de distribuição da concessionária à planta industrial, o BCP corrige o fator de potência, controla o perfil de tensão e, com reatores dessintonizados, atua em redes com harmônicas.
Compensação de energia reativa e controle de tensão em SE de concessionária (13,8 e 34,5 kV), em 1 ou 2 estágios, com operação de bancos em paralelo (back-to-back).
Correção do fator de potência junto à entrada, reduzindo demanda, perdas e a multa por baixo FP, com manobra automática por estágios.
Em redes com cargas não lineares, o banco recebe reatores anti-ressonantes (frequência de sintonia por projeto), evitando ressonância e amplificação de harmônicas.
Inspeção e ensaios
Comprovam o projeto quanto a requisitos elétricos, dielétricos, térmicos, mecânicos e funcionais (NBR 5282 / IEC 60871-1 e normas dos componentes).
Em fábrica, conforme NBR IEC 62271-200: dielétricos, capacitância, operação mecânica, intertravamentos e circuitos auxiliares.
Torque das conexões, medição de isolação, ensaio funcional da proteção e dos intertravamentos, e energização assistida.
Garantia
24 meses (estendida a 60 meses com relatórios de ensaios de tipo); relés de proteção com 120 meses. Peças de reposição asseguradas por, no mínimo, 10 anos.
Integração vertical
O banco é montado com equipamentos que a própria DAX fabrica — o mesmo entorno de proteção e manobra da subestação, com uma única engenharia responsável e um só canal de garantia e suporte.
Unidades em dupla-estrela isolada, com fusível interno.
Limitadores de inrush e anti-ressonantes para filtro.
Óxido de zinco, invólucro polimérico, 10 kA.
TC de fase e de desequilíbrio de neutro.
Seccionamento e manobra em média tensão.
O catálogo técnico completo — com as folhas de dados de todos os componentes — está publicado como página. O fornecimento inclui, ainda, a documentação de projeto abaixo.
Dúvidas frequentes
A dupla-estrela isolada divide o banco em dois ramos em estrela com os neutros interligados e sem aterramento. Um TC entre os neutros mede a corrente de desequilíbrio: se uma unidade (ou um fusível interno) falha, o pequeno desbalanço entre os ramos é detectado com sensibilidade pela proteção de desbalanço (função 60), sem depender da terra do sistema. É o arranjo padrão para bancos com fusível interno.
É a proteção característica do banco de capacitores. Ela vigia a corrente de desequilíbrio entre os neutros dos dois ramos e atua quando a perda de elementos internos eleva a tensão sobre as unidades remanescentes acima do limite — protegendo o banco de uma falha em cascata. Há uma função 60 por estágio, ajustada ao número de unidades e ao tipo de fusível.
As duas variantes atendem a classe 38 kV; o NBI define a suportabilidade a impulso atmosférico. O nível de 200 kV é adotado quando a especificação da concessionária ou o estudo de coordenação de isolamento da subestação assim exige (por exemplo, maior exposição a surtos). Na dúvida, dimensionamos a partir da coordenação de isolamento do ponto de instalação.
Sim. O BCP é fornecido para instalação abrigada ou ao tempo; na execução ao tempo, o invólucro e o grau de proteção são adequados à exposição do local. A definição entra no projeto do conjunto.
Sim, é para isso que o banco leva reatores limitadores de corrente de energização (inrush). Eles limitam o transitório de manobra, inclusive na energização com outro banco já em serviço no mesmo barramento, e a chave a vácuo é especificada para chaveamento capacitivo sem reignição.
A tensão do sistema, a potência reativa alvo (kVAr/MVAr) e o nível de curto-circuito no ponto de instalação — e, se houver cargas não lineares, o espectro harmônico medido. Com isso definimos o arranjo, os reatores, a proteção e o unifilar, e retornamos com a memória de cálculo.
Envie a potência reativa alvo, a tensão do sistema e o nível de curto-circuito. Nossa engenharia retorna com o arranjo, o unifilar e a memória de cálculo.