Especificação Painel de Baixa Tensão (QPAT) Anexo II – Caderno de Encargos ÍNDICE 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS ............................................................................................. 3 2. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES ....................... 3 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS Quadro autoportante, padrão TTA, composto de tantas caixa(s) e cela(s) para cabos quanto forem necessárias, devidamente montado conforme o diagrama unifilar respectivo, contido na prancha Diagrama Unifilar QPAT e SE Blindada, com os seguintes componentes principais: 1 barramentos trifásicos para 3100A; 1 barramento de neutro para 3100A; 1 barramento de proteção; 2 disjuntores de entradas de 1600A (Disjuntor trafo A e B); 2 disjuntor de saída de 2000A (Disjuntor de saída QPAG e RESERVA) , dispositivo proteção contra surtos de alta performance e 1 disjuntor de 50A para proteção dos protetores de surto das fases, 1 multimedidor, 3 transformadores de corrente. O quadro também deverá possuir tampas flanges inferiores removíveis. A alimentação do quadro e a distribuição serão realizadas pela parte inferior. Grau de proteção do quadro deve ser no mínimo de IP 42 com a porta. Na montagem, deverão ser utilizadas tampas e outros acessórios de tal forma que nenhuma parte viva metálica seja acessível sem a remoção de tampas e com o uso de ferramenta adequada. Compartimentação interna 2A ou superior. O quadro deve ainda suportar uma corrente de curto circuito de curta duração (Ik) mínima de 65 kA RMS por 1 segundo, corrente de curto circuito de pico (Ipk) de mínima de 143 kA, tensão mínima de isolamento(Ui) de 1000 V; tensão suportável de impulso (Uimp) de 8 kV e tensão de operação(Ue) de 440 V. As dimensões máximas do quadro são: 2200 mm para altura, 2000mm para largura e 1000 mm para a profundidade. (Marca/modelo de ref.: ABB /System Pro E Power, SCHNEIDER ELETRIC/PRISMA PLUS G, SIEMENS SIVACON; WEG/TTW01). 2. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES a) BARRAMENTO TRIFÁSICO: será constituído por barra ou conjunto de barras em paralelo com capacidade de 3100A por fase ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 Vca (FF/FN) e considerando o grau IP do quadro oferecido. As barras de fase devem ser fixadas em suportes isolantes adequados, que estejam espaçados de maneira a suportar os esforços dinâmicos produzidos pelas correntes de curto circuito. Todas as barras serão peças rígidas de cobre nu eletrolítico com pelo menos 99,9% de pureza; b) BARRAMENTO DE NEUTRO: será constituído por barra ou conjunto de barras em paralelo com capacidade de 3100A ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 Vca (FF/FN) e considerando o grau IP do quadro oferecido. O barramento de neutro deverá ser fixado em suportes isolantes adequadamente espaçados de maneira a suportar os esforços dinâmicos produzidos pelas correntes de curto circuito e deverá ser constituído por barra(s) rígida(s) de cobre nu eletrolítico com pelo menos 99,9% de pureza; c) BARRAMENTO DE PROTEÇÃO: O barramento de proteção deverá possuir pelo menos 15 furos para fixação de todos os condutores de proteção dos circuitos conectados ao QPAT. O barramento de proteção deverá ainda ser fixado em suporte não isolantes de modo a providenciar o aterramento da carcaça metálica do quadro. O barramento de proteção também deve ser constituído de barra(s) de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza. A seção de barra de proteção pode ser metade da seção dos barramentos de fase ou valor padronizado pela fabricante, imediatamente superior ao valor dessa seção. Se for utilizado um conjunto de barras para constituir o barramento de fase, a barra que constituirá o barramento de proteção deverá ter metade da seção equivalente do barramento de fase; d) DISJUNTORES DE ENTRADA: disjuntor aberto ou em caixa moldada, equipado com relé eletrônico com pelo menos as funções LSI (Lproteção contra sobrecarga de longo retardo; S- proteção contra curtocircuitos com retardo temporizado de curta duração; I- proteção instantânea contra curto-circuitos). Na função de curto-circuito com retardo temporizado de curta duração, o disjuntor deve apresentar a opção de escolha de curva com característica de tempo inverso e de tempo definido. A corrente nominal (In) deve ser de 1600A, tensão de operação de 690Vca, tensão suportável de impulso mínima 8kV e capacidade de interrupção mínima de 65kA a 380Vca, segundo a ABNT NBR IEC 60947-2. Ajustes: faixa de ajuste da corrente térmica(Ith): 0,4 a 1In com pelo menos 9 valores de ajuste nesse intervalo; Faixa mínima de ajuste da corrente de curto-circuito temporizado(Isd): 1,5 a 8In ou 8Ith com pelo menos 9 valores de ajuste nesse intervalo; Corrente de curtocircuito instantâneo(Ii): 2 a 15In com pelo menos 8 valores nesse intervalo; faixa de mínima de tempo de retardo do curto-circuito temporizado (tsd): 0,1 a 0,4s com pelo menos 4 valores de ajuste nesse intervalo; tempo de atuação do curto-circuito instantâneo: menor ou igual a 60ms. Durabilidade elétrica mínima de 2000 (mil) operações a corrente nominal. O disjuntor deve possuir acionamento motorizado para abertura e fechamento em 220VCA (60Hz) além de permitir o acionamento manual e remoto. Os sinais de acionamento remoto dos disjuntores devem ser disponibilizados em borneira. Os disjuntores devem ter seus terminais preparados para receber 6 cabos com seção 300 mm². (Marca/ Modelo de ref: ABB/ TMAX T7 com capacidade de interrupção de curto-circuto S (70kA a 380Vca), equipado com relé eletrônico PR232/P e carregador motorizado de mola com tensão de funcionamento em 220Vca(60Hz); SCHNEIDER ELÉTRIC/NS1600, com capacidade de interrupção H (70kA a 380Vca), equipado com relé eletrônico MICROLOGIC 5.0 com mecanismo de acionamento motorizado 220V/60Hz; SIEMENS/3VL 1600/3VL8 com capacidade de interrupção H (70kA a 415Vca) equipado com relé eletrônico ETU40 com mecanismo de acionamento motorizado 220V/60Hz; WEG/ABW16 com capacidade de interrupção de 65kA a 380Vca e equipado com relé eletrônico e acionamento motorizado 220V/60Hz) e) DISJUNTORES DE SAíDA: disjuntor aberto ou em caixa moldada, equipado com relé eletrônico com pelo menos as funções LSI (Lproteção contra sobrecarga de longo retardo; S- proteção contra curtocircuitos com retardo temporizado de curta duração; I- proteção instantânea contra curto-circuitos). Na função de curto-circuito com retardo temporizado de curta duração, o disjuntor deve apresentar a opção de escolha de curva com característica de tempo inverso e de tempo definido. A corrente nominal (In) deve ser de 2000A, tensão de operação de 500Vca, tensão suportável de impulso mínima 8kV e capacidade de interrupção mínima de 65kA a 380Vca, segundo a ABNT NBR IEC 60947-2. Ajustes: faixa de ajuste da corrente térmica(Ith): 0,4 a 1In com pelo menos 9 valores de ajuste nesse intervalo; Faixa mínima de ajuste da corrente de curto-circuito temporizado(Isd): 1,5 a 10In ou 10Ith com pelo menos 7 valores de ajuste nesse intervalo; Faixa mínima de corrente de curto-circuito instantâneo(Ii): 2 a 12In com pelo menos 8 valores nesse intervalo; faixa de mínima de tempo de retardo do curtocircuito temporizado (tsd): 0,1 a 0,25s com pelo menos 2 valores de ajuste nesse intervalo; tempo de atuação do curto-circuito instantâneo: menor ou igual a 60ms. Durabilidade elétrica mínima de 2000 (mil) operações a corrente nominal. O disjuntor deve possuir acionamento motorizado para abertura e fechamento em 220VCA (60Hz) no próprio disjuntor além de permitir o acionamento manual e remoto. Os sinais de acionamento remoto dos disjuntores devem ser disponibilizados em borneira. Os disjuntores devem ter seus terminais preparados para receber 6 cabos com seção 300 mm². (Marca/ Modelo de ref: ABB/ ISOMAX S8 com capacidade de interrupção de curto-circuto H (85kA a 415Vca), equipado com relé eletrônico PR212/P e carregador motorizado de mola com tensão de funcionamento em 220Vca(60Hz) e todos os demais acessórios para abertura e fechamento remoto; SCHNEIDER ELÉTRIC/NW 20, com capacidade de interrupção H (65kA a 380Vca), equipado com relé eletrônico MICROLOGIC 5.0 com mecanismo de acionamento motorizado 220V/60Hz e todos os demais acessórios para abertura e fechamento remoto; SIEMENS/3WT820 com capacidade de interrupção H (66kA a 500Vca) equipado com relé eletrônico ETU45WT com mecanismo de acionamento motorizado 220V/60Hz e todos os demais acessórios para abertura e fechamento remoto; WEG/ABW20 com capacidade de interrupção de 85kA @ 380Vca e equipado com relé eletrônico e acionamento motorizado 220V/60Hz e todos os demais acessórios para abertura e fechamento remoto) f) MULTIMEDIDOR: Multimedidor adequado para medição em redes trifásicas desequilibradas com neutro. O aparelho deve ser capaz de medir pelo menos as seguintes grandezas: Tensão fase-fase e faseneutro; Corrente de linha e de neutro; Potência ativa, reativa e aparente, energia ativa e reativa, fator de potência (pelo menos no 1º e no 4º quadrante) e demanda (ativa, reativa e aparente). A precisão mínima do aparelho na medida dessas grandezas deve ser de 0.5% para tensão e corrente e de 1% para potência e energia. Essas precisões dizem respeito ao fundo de escala ou ao valor medido. Todas essas medidas devem poder ser visualizadas em display integrado ao aparelho. Tensão auxiliar de alimentação: 220 Vca (60Hz); Tensão direta de medição mínima: 420 Vca; Faixa mínima de medição direta de corrente (In): 0,05 A – 5 A; O multimedidor ainda deve ter memória não-volátil com capacidade de armazenar pelo menos 6000 registros de pelo menos 10 grandezas com intervalo de medição ajustável na faixa mínima de 5 a 60 minutos no modo de armazenamento linear. Deve ser possível registrar a demanda na memória do aparelho. O multimedidor deve possuir ainda a opção de armazenamento no modo circular. Deve ser possível estabelecer a comunicação com o aparelho por meio do protocolo MODBUS RTU com interface RS 485. Os sinais de comunicação devem ser disponibilizados em borneiras .O aparelho deve também atender as prescrições das seguintes normas: IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4; IEC 61000-4-5 e IEC 61000-4-6; No ramal para alimentação da tensão auxiliar do multimedidor e dos ramais de medição de tensão deve ser previsto uma base para fusíveis cilíndricos com fusíveis com corrente nominal recomendada pelo fabricante e capaz de interromper uma corrente de curto de 65 kA a 380 Vca (60 Hz) de acordo com a (ABNT NBR IEC 60947-2). (Marca/Modelo de ref.: KRON/ MULTI K PLUS; IMS/ PowerNET M-200; WEG/ MMW02M); g) TRANSFORMADOR DE CORRENTE 3000:5 PARA UTILIZAÇÃO CONJUNTA COM O MULTIMEDIDOR: transformador de corrente para fins de medição, encapsulado em termoplástico ou epóxi, relação de transformação de corrente de 3000:5 A, correntes secundária de 5 A, carga nominal adequada ao multimedidor oferecido, isolamento de 600 V, fator térmico de 1,2 vezes a corrente nominal, corrente térmica (Ith) igual a 40 vezes a corrente nominal, corrente dinâmica igual a 2,5 Ith , classe de exatidão de 1,2 % ou inferior, frequência de 60 Hz, e atendimento à norma NBR 6856.(Marca/modelo de ref. KRON/KR1235 3000:5 ; INSTRUMENTI/TCI 201 3000:5). h) DISJUNTOR DE MANOBRA DO PROTETOR DE SURTO: disjuntor termomagnético tripolar, em caixa moldada, com corrente nominal de 50 A. Deve possuir capacidade de interrupção máxima (Icu) maior ou igual a 4,5 kA para 380Vac, com curva característica de disparo C e com fixação em trilho DIN 35 mm (ABNT NBR IEC 60947-2). (Marca/ Modelo de ref: WEG/MDW-C50; SIEMENS/5SX1 350-7; ABB/S63-C50); i) DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE ALTA PERFORMANCE: Corrente nominal de descarga por fase de 120kA; Tensão máxima de operação continua (MOV) menor ou igual a 320Vca e maior ou igual a 255Vca; Número de fases: 3 fases. Deve possuir 10 modos de proteção (fases-neutro, fases-fases, fases-terra e neutroterra). Classe/categoria: C3 - 20kV/10kA, 8x20μs para 65-100kA (categoria I da IEC), Normas aplicáveis: ANSI/IEEE C C62.41 & C62.45. Sinalização das três fases por leds individuais e contato auxiliar para monitoramento do status de serviço. Deve possuir proteção térmica incorporada por fusíveis com capacidade de interrupção de 65kA a 380Vca. Deve possuir filtro incorporado com sistema de atenuação por frequência (RFI/EMI), tensão de operação 380Vca; Frequência de trabalho (Hz): 50-60Hz, Nível de proteção LTV, Cat C3, 20kV, 10kA Impulse Wave 90º phase angle: L-L=1800V; L-N=1200V; L-G=1300V; N-G=1600V. Temperatura de operação de até 60°C. Garantia mínima de 10 anos com troca do produto em caso de atuação do DPS. (Marca/modelo de ref.: ECS SINETAMER/ LA-ST1203Y2; GE OLINSYS/ TR220Y065WM12S; APTSURGE/ TE07XAL154X) OBSERVAÇÕES: 1. A identificação dos disjuntores deve ser feita em placa acrílica de fundo preto com a letra branca e estar de acordo com a nomenclatura presente na planta que contém o diagrama unifilar do quadro. 2. Na parte de dentro da porta deverá ser prevista uma plaqueta em alumínio com marcação indelével contendo as seguintes informações: i) Nome do fabricante ou marca; ii) Tipo, modelo ou nº de fabricação; iii) Ano de fabricação; iv) Frequência e tensão nominal; v) Nº de fases; e vi) Grau de proteção; 3. As dimensões do quadro devem estar compatíveis para montagem de todos os componentes descritos, incluindo canaletas para passagem de cabos e espaços para elementos de reserva; 4. O quadro deve possuir todos os acessórios que se fizerem necessário a sua fixação no chão, sobre a canaleta indicada em projeto, incluindo buchas e parafusos. 5. Essa especificação traz as características dos componentes principais do painel de baixa tensão. A Contratada é responsável por fornecer o painel completo e funcional de acordo com o diagrama unifilar. Assim, se fornecimento não se limita aos componentes descritos nessa especificação, mas incluí quaisquer componentes que vierem a ser necessários à perfeita montagem do quadro. As especificações desses componentes devem apresentadas à fiscalização durante a etapa de aprovação do projeto executivo. A Contratada deve garantir que a especificação dos componentes não descritos por esta especificação seja compatível com as exigências técnicas do local de aplicação e esteja de acordo com as boas práticas e técnica de engenharia. 6. Os disjuntores de entrada devem estar preparados para receber o sinal elétrico de abertura dos relés de temperatura dos transformadores, no caso de sobreaquecimento desses equipamentos. Estes sinais devem estar disponibilizados em borneiras.