A bobina de descarga trifásica imersa em óleo para instalação externa FDGEC é uma unidade de tanque único para sistemas de energia CA de 50Hz/60Hz. É conectada ao banco de capacitores em derivação de alta tensão para que, quando o banco for desconectado do sistema, a bobina forneça um caminho de descarga definido que reduz a tensão residual dos capacitores a um valor seguro em até cinco segundos, protegendo o pessoal de operação e os equipamentos a jusante.
O conjunto de núcleo e enrolamento trifásico é instalado em um tanque de aço selado preenchido com óleo mineral, e os terminais primários são trazidos para fora através de três buchas de porcelana para instalação externa. O enrolamento primário é construído em duas seções de 13 kV cada, correspondendo à tensão de seção do banco de capacitores que atende. Durante a operação normal, o enrolamento secundário de 13/0,1 kV, classe de exatidão 0,5 com saída de 50 VA, funciona como um indicador de tensão e também pode alimentar a proteção de tensão residual do banco.


Visão Geral das Classificações Principais
| Item | Valor |
|---|---|
| Frequência do sistema | 50Hz / 60Hz |
| Número de fases | Trifásico, tanque único |
| Relação de tensão nominal | 13 / 0,1 kV |
| Enrolamento primário | Duas seções de 13 kV, (13+13) |
| Classe de exatidão e saída nominal | 0.5 → 50VA |
| Capacidade de descarga | 5 Mvar |
| Nível de isolamento nominal | 40.5/80/185 kV |
| Tempo de descarga residual | < 5s para tensão segura |
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ +40℃ |
| Instalação | Externa |
| Meio isolante | Óleo mineral, tanque de aço selado |
| Normas | GB50227-2017 e DLT653-2009, além de demandas especiais do cliente |
Função de Operação
Enquanto o banco de capacitores está energizado, a bobina de descarga opera como um transformador de tensão: seu enrolamento secundário fornece uma baixa tensão proporcional usada para indicação de tensão ou relés de proteção. Quando o banco é desligado, a energia eletrostática armazenada dos capacitores é descarregada através dos enrolamentos primários de duas seções, e a tensão residual é drenada para um nível seguro em até cinco segundos. O nível de isolamento de 40,5/80/185 kV cobre os requisitos de tensão suportável de impulso atmosférico e de frequência industrial para instalações de classe 35 kV.
Construção e Projeto
As três fases compartilham um tanque de aço com junta de vedação, o que torna o conjunto compacto em comparação com três unidades monofásicas separadas. O óleo serve tanto como meio isolante quanto como meio de resfriamento, conferindo à unidade forte capacidade de sobretensão e uma classificação térmica estável. Uma caixa de terminais secundários na parede do tanque permite a conexão segura dos circuitos de medição e proteção, e o tanque é dotado de um parafuso de aterramento. O projeto está em conformidade com as normas GB50227-2017 e DLT653-2009 e pode ser fabricado de acordo com demandas especiais do cliente.
Parâmetros técnicos
Condições de Serviço
- Posição de instalação: Externa
- Número de fases: Trifásico, tanque único
- Temperatura ambiente: -40℃ ~ +40℃
- Frequência do sistema: 50Hz / 60Hz
- Meio isolante: Óleo mineral em tanque de aço selado
- Atmosfera: Sem gás corrosivo; sem poeira condutora ou explosiva
Dados Técnicos
| Tipo | Relação de tensão nominal (kV) | Classe de exatidão e saída nominal (VA) | Nível de isolamento nominal (kV) | Capacidade de descarga (Mvar) |
|---|---|---|---|---|
| FDGEC(13+13)-5-1W | 13/0.1 | 0.5-50 | 40.5/80/185 | 5 / <5s |
Normas
- Os produtos estão em conformidade com as normas GB50227-2017, DLT653-2009 e algumas demandas especiais
- Frequência nominal: 50Hz / 60Hz
- Nível de isolamento nominal: 40.5/80/185 kV
Instalação e fiação
Diagrama de Instalação
A unidade fica sobre uma fundação plana com a base do tanque nivelada; deixe espaço livre ao redor do tanque para as distâncias de fuga das buchas e para acesso à caixa de terminais secundários. As três buchas primárias conectam-se ao banco de capacitores e à barra coletora ou ponto neutro conforme o diagrama de circuito aprovado; o tanque é conectado à malha de aterramento através do parafuso de aterramento. Consulte o desenho de contorno aprovado para o trabalho de fundação e barra coletora.

Principais Dimensões Externas
- Altura total: 1215±10 mm (buchas primárias incluídas, arranjo V trifásico)
- Largura sobre as buchas: 1075±10 mm; passo das buchas 605±10 mm
- Tanque: 400 mm de altura; base 750 mm frente-fundo × 623 mm lado-lado
- Montagem: passo dos furos 670 × 500 mm (detalhe 450 mm, ranhura 25 × 13 mm)
- Terminais primários: terminal de alta tensão em cada bucha; terminais secundários: 4-M10 com braçadeira de fixação de cabo
- Parafuso de aterramento: M10; válvula de dreno na parede do tanque; olhais de içamento na tampa e no tanque
- Peso: aprox. 260 kg
Diagrama de Ligação
Os enrolamentos primários de duas seções são conectados às seções designadas do banco de capacitores conforme mostrado no diagrama de ligação. O enrolamento secundário de 13/0,1 kV alimenta circuitos de indicação de tensão e proteção de tensão residual. Confirme as marcações dos terminais, polaridade e aterramento em relação ao desenho de ligação aprovado antes da energização.

Aplicações
- Bancos de capacitores em derivação de alta tensão para instalação externa em subestações de classe 35 kV e redes de distribuição
- Instalações de compensação de energia reativa e correção do fator de potência
- Esquemas de proteção de banco de capacitores que requerem enrolamento secundário para indicação ou relés
- Arranjos de banco de capacitores de seção dupla compatíveis com a tarefa de enrolamento (13+13) kV
Seleção e perguntas frequentes
Guia de Seleção
- Informe a classe de tensão do sistema. O tipo padrão cobre bancos de classe 35 kV com nível de isolamento 40,5/80/185 kV.
- Informe a capacidade do banco de capacitores (Mvar). A unidade padrão cobre uma tarefa de descarga de 5 Mvar com tempo de descarga inferior a cinco segundos.
- Confirme a ligação do banco. O enrolamento primário de duas seções (13+13) deve corresponder ao arranjo de seções do banco.
- Confirme a frequência do sistema. 50Hz ou 60Hz.
- Escolha a tarefa do secundário. 13/0,1 kV, classe 0,5, 50VA, para indicação e/ou proteção por relé.
Perguntas Frequentes
P1: Para que é utilizada a bobina de descarga FDGEC?
A FDGEC é conectada a um banco de capacitores em derivação de alta tensão. Após o banco ser desconectado do sistema, ela reduz a tensão residual nos capacitores para um nível seguro em até cinco segundos, e seu enrolamento secundário fornece indicação de tensão ou proteção por relé durante a operação normal.
P2: Qual é a diferença entre a FDGEC e a monofásica FDE?
A FDGEC é uma unidade trifásica imersa em óleo de tanque único com nível de isolamento de 40,5/80/185 kV para bancos de capacitores de classe 35 kV, classificada em 5 Mvar com relação de 13/0,1 kV. A FDE é uma unidade monofásica tipo tanque de 11/√3 kV com nível de isolamento de 12/42/75 kV e tarefa de 4 Mvar. Ambas descarregam o banco para uma tensão segura em até cinco segundos.
P3: O que significa o (13+13) na designação do modelo FDGEC(13+13)-5-1W?
O enrolamento primário é construído em duas seções de 13 kV cada, correspondendo à tensão de seção do banco de capacitores que atende. O 5 indica a capacidade de descarga de 5 Mvar e W indica o design para instalação externa; a unidade é classificada em 13/0,1 kV com tempo de descarga de 5 s.
P4: Qual é a diferença entre bobinas de descarga imersas em óleo e a seco?
Uma bobina imersa em óleo utiliza óleo mineral em um tanque de aço selado como meio isolante e de resfriamento, uma construção externa testada pelo tempo com forte capacidade de sobretensão. Uma bobina a seco (ex. FDGE11) é fundida a vácuo com resina epóxi, é completamente livre de óleo e não necessita de verificação do nível de óleo. Ambos os tipos descarregam o banco de capacitores para uma tensão segura em até cinco segundos.
P5: Quão rápido a FDGEC descarrega o banco de capacitores?
A tensão residual é reduzida para um nível seguro em menos de cinco segundos com uma tarefa de descarga de 5 Mvar, de acordo com as normas GB50227-2017 e DLT653-2009.
P6: Parâmetros especiais podem ser personalizados?
Sim. Se os dados do usuário ultrapassarem os intervalos listados na tabela de dados técnicos, eles podem estar sujeitos a um acordo entre fabricante e comprador; a relação de tensão, saída secundária e nível de isolamento podem ser acordados no momento do pedido.