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Eletricidade
Sistema Elétrico de Potência
Instrutor: Leandro Rios Leão
Introdução
2
Conforme a Norma Regulamentadora nº 10
(NR-10), a sigla SEP significa Sistema
Elétrico de Potência, que consiste no
conjunto de instalações e equipamentos
destinados à geração, transmissão,
medição e distribuição de energia elétrica.
Introdução
• Por exemplo:
Subestações, Geradores,
Linhas (Transmissão ou
Distribuição), etc.
3
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA
Sistema elétrico de potência
4
O sistema elétrico no Brasil, é caracterizado por
ser um sistema interligado, ou seja, grande
parte do seu sistema de geração e transmissão
são interconectados, promovendo uma melhor
distribuição de energia para localidades
estratégicas do país.
Sistema Interligado Nacional (SIN)
5
O sistema interligado nacional é
uma grande rede que se estende
por boa parte do país
congregando sistemas de geração
e uma malha de transmissão
de energia elétrica que
movimenta a energia entre seus
subsistemas. Atualmente, o SIN é
divido em 4 subsistemas:
Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste,
Sistema Interligado
Nacional (SIN)
• A maior parte de nossa
matriz energética dentro
do SIN é composta por
usinas hidroelétricas,
seguidas por usinas
térmicas e mais
recentemente as eólicas.
6
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC
Visão do sistema energético
7
Como as hidrelétricas do nosso país,
geralmente, estão longe dos grandes centros de
consumo, é possível imaginar a importância da
transmissão e da distribuição da energia elétrica
no planejamento energético do país.
Visão do sistema energético
8
Os consumidores de energia elétrica (indústrias,
hospitais, residências etc.) têm seu provimento,
normalmente, vindo de concessionária de
energia elétrica também conhecida como
distribuidora.
Visão do sistema energético
9
A figura a seguir ilustra de forma simples um
modelo de sistema de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica.
10
Visão do sistema energético
11
Em geral, o ciclo completo de geração de
energia elétrica até o consumidor é feito em
cinco estágios:
a) geração;
b) b) elevação da tensão;
c) transmissão;
d) estação rebaixadora;
e) distribuição.
Vejamos cada um deles.
Geração
12
São atividades de intervenção realizadas
nas unidades geradoras, para restabelecer
ou manter suas condições adequadas de
funcionamento.
Essas atividades são realizadas nas salas de
máquinas, salas de comando, junto a painéis
elétricos energizados ou não, junto a barramentos
elétricos, instalações de serviço auxiliar, tais
como: transformadores de potencial, de corrente,
de aterramento, banco de baterias, retificadores,
geradores de emergência, etc.
Geração
13
Elevação da tensão
14
A transmissão da energia com a tensão da
geração por longas distâncias é inviável devido
às perdas nos cabos. Por isso, é necessário
elevar a tensão para fazer a transmissão dessa
energia. Isso é feito por meio da “estação
elevadora de tensão”, para uma faixa de tensão
entre 138 kV a 765 kV
Elevação da tensão
15
Transmissão
16
As usinas geradoras nem sempre situam-se
próximas aos centros consumidores. Por isso, é
preciso transportar a energia elétrica produzida
nas usinas até os locais de consumo: cidades,
indústrias, fazendas e outros. Para realizar esse
transporte é que são construídas as subestações
e as linhas de transmissões. Esse transporte de
energia é feito com tensões entre 138 kV a 765
kV
Transmissão
17
Estação rebaixadora
18
A função do sistema de transmissão é levar
energia próxima aos centros de distribuição.
Entretanto, para que possa ser utilizada pelos
consumidores em indústrias, residências etc., é
necessário fazer a conversão de alta tensão, na
faixa de 138 kV a 765 kV, para média tensão, na
faixa de 2 kV a 34 k5, sendo as mais comuns 13
k 8 V e 34 k 5 V.
Estação rebaixadora
19
O local onde se processa essa conversão é chamado de
estação rebaixadora, também conhecida como
abaixadora, ou subestação de distribuição. Uma
subestação de distribuição tem como características:
a) possuir transformadores para a redução da
tensão para a distribuição e
b) possuir, em geral, dispositivo como
disjuntores e chaves com a finalidade de
desconectar-se da rede de transmissão ou
distribuição.
Distribuição
20
A rede de distribuição recebe a energia da
subestação em um nível de tensão adequado à
distribuição por toda a cidade e em valores
contidos na faixa de 2 kV a 34,5 kV.
Distribuição
21
Essa tensão fornece a energia elétrica
diretamente para as residências, para o
comércio e outros locais de consumo, em um
nível de tensão adequado ao uso.
Os valores mais comuns de tensão de 13,8 kV e
34,5 kV são utilizados pelos grandes
consumidores. Conhecida como rede primária,
para os pequenos consumidores, essa tensão é
transformada para a tensão secundária por
meio de transformadores instalados nos postes
das cidades.
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22
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  • 1. Eletricidade Sistema Elétrico de Potência Instrutor: Leandro Rios Leão
  • 2. Introdução 2 Conforme a Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10), a sigla SEP significa Sistema Elétrico de Potência, que consiste no conjunto de instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão, medição e distribuição de energia elétrica.
  • 3. Introdução • Por exemplo: Subestações, Geradores, Linhas (Transmissão ou Distribuição), etc. 3 Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA
  • 4. Sistema elétrico de potência 4 O sistema elétrico no Brasil, é caracterizado por ser um sistema interligado, ou seja, grande parte do seu sistema de geração e transmissão são interconectados, promovendo uma melhor distribuição de energia para localidades estratégicas do país.
  • 5. Sistema Interligado Nacional (SIN) 5 O sistema interligado nacional é uma grande rede que se estende por boa parte do país congregando sistemas de geração e uma malha de transmissão de energia elétrica que movimenta a energia entre seus subsistemas. Atualmente, o SIN é divido em 4 subsistemas: Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste,
  • 6. Sistema Interligado Nacional (SIN) • A maior parte de nossa matriz energética dentro do SIN é composta por usinas hidroelétricas, seguidas por usinas térmicas e mais recentemente as eólicas. 6 Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC
  • 7. Visão do sistema energético 7 Como as hidrelétricas do nosso país, geralmente, estão longe dos grandes centros de consumo, é possível imaginar a importância da transmissão e da distribuição da energia elétrica no planejamento energético do país.
  • 8. Visão do sistema energético 8 Os consumidores de energia elétrica (indústrias, hospitais, residências etc.) têm seu provimento, normalmente, vindo de concessionária de energia elétrica também conhecida como distribuidora.
  • 9. Visão do sistema energético 9 A figura a seguir ilustra de forma simples um modelo de sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
  • 10. 10
  • 11. Visão do sistema energético 11 Em geral, o ciclo completo de geração de energia elétrica até o consumidor é feito em cinco estágios: a) geração; b) b) elevação da tensão; c) transmissão; d) estação rebaixadora; e) distribuição. Vejamos cada um deles.
  • 12. Geração 12 São atividades de intervenção realizadas nas unidades geradoras, para restabelecer ou manter suas condições adequadas de funcionamento. Essas atividades são realizadas nas salas de máquinas, salas de comando, junto a painéis elétricos energizados ou não, junto a barramentos elétricos, instalações de serviço auxiliar, tais como: transformadores de potencial, de corrente, de aterramento, banco de baterias, retificadores, geradores de emergência, etc.
  • 14. Elevação da tensão 14 A transmissão da energia com a tensão da geração por longas distâncias é inviável devido às perdas nos cabos. Por isso, é necessário elevar a tensão para fazer a transmissão dessa energia. Isso é feito por meio da “estação elevadora de tensão”, para uma faixa de tensão entre 138 kV a 765 kV
  • 16. Transmissão 16 As usinas geradoras nem sempre situam-se próximas aos centros consumidores. Por isso, é preciso transportar a energia elétrica produzida nas usinas até os locais de consumo: cidades, indústrias, fazendas e outros. Para realizar esse transporte é que são construídas as subestações e as linhas de transmissões. Esse transporte de energia é feito com tensões entre 138 kV a 765 kV
  • 18. Estação rebaixadora 18 A função do sistema de transmissão é levar energia próxima aos centros de distribuição. Entretanto, para que possa ser utilizada pelos consumidores em indústrias, residências etc., é necessário fazer a conversão de alta tensão, na faixa de 138 kV a 765 kV, para média tensão, na faixa de 2 kV a 34 k5, sendo as mais comuns 13 k 8 V e 34 k 5 V.
  • 19. Estação rebaixadora 19 O local onde se processa essa conversão é chamado de estação rebaixadora, também conhecida como abaixadora, ou subestação de distribuição. Uma subestação de distribuição tem como características: a) possuir transformadores para a redução da tensão para a distribuição e b) possuir, em geral, dispositivo como disjuntores e chaves com a finalidade de desconectar-se da rede de transmissão ou distribuição.
  • 20. Distribuição 20 A rede de distribuição recebe a energia da subestação em um nível de tensão adequado à distribuição por toda a cidade e em valores contidos na faixa de 2 kV a 34,5 kV.
  • 21. Distribuição 21 Essa tensão fornece a energia elétrica diretamente para as residências, para o comércio e outros locais de consumo, em um nível de tensão adequado ao uso. Os valores mais comuns de tensão de 13,8 kV e 34,5 kV são utilizados pelos grandes consumidores. Conhecida como rede primária, para os pequenos consumidores, essa tensão é transformada para a tensão secundária por meio de transformadores instalados nos postes das cidades.