Termografia Elétrica

Termografia Florianópolis

Termografia Florianópolis

A termografia tem um impacto significativos nos custos industriais que, se for mal executada é melhor que não seja feita. É simples: se você não utiliza a termografia, seja nas áreas de elétrica, mecânica, predial, você embute os custos de paradas de máquinas, perda de produtos, desligamentos inesperados, todos os seus custos e pronto. termografia florianópolis

Só que tem um problema: a sua concorrência vai fazer uma termografia bem-feita, os custos dela vão baixar e o lucro vai aumentar. Talvez não seja perceptível no primeiro ou no segundo ano, mas a partir do terceiro ano os resultados começaram a aparecer. termografia florianópolis

Então porque não levar para sua gerência uma opção técnica e correta? Se a sua unidade ainda não utiliza, o seu gerente com certeza se interessará por esta tecnologia. Os termovisores tem caído de preço: já há câmeras que dão bom resultados no valor de R$ 10.000,00.

Claro, a termografia literalmente não é só ligar a câmera e sair por ai fazendo termograma. Para se ter uma ideia há um livro sobre os princípios básicos de termografia, os quais todo inspetor deveria dominar que tem mais de 600 páginas. A termografia incrível e eficiente se for bem executada por um técnico certificado. termografia florianópolis

Fonte: Eletricidade Moderna / Aranda Editora, janeiro 2020.

Aplicação de Dispositivos AFDD em esquema IT

Esquema de Aterramento IT. Medição de aterramento Florianópolis

O objetivo primordial dos esquemas IT é impedir o desligamento inesperado do circuito diante de uma primeira falta. Portanto a instalação de dispositivos de detecção de faltas a arco ( AFDD, sigla em inglês) em circuitos terminais de até 16A em sistemas IT não tem sentido. aterramento Florianópolis

A norma é coerente ao estabelecer que tal requisito não se aplica a instalações em locais especiais, tais como ambientes residenciais para idosos em que os pacientes recebem tratamento médico. Dispositivos AFDD podem também ser dispensados em circuitos que alimentam cargas cuja interrupção imprevista represente perigo ou cause danos. Por exemplo: medição de aterramento florianópolis

– Esquema IT instalados para aumentar a segurança do suprimento de energia.

– Instalações de segurança, tais como sistemas de iluminação de emergência.

Seleção dos dispositivos e Requisitos para instalação.

Seleção dos dispositivos de supervisão de isolamento.

Para esses dispositivos valem os seguintes critérios de seleção:

– Valor da tensão nominal máxima; medição de aterramento Florianópolis

– Circuito principal ou de comando, ou aplicação especial;

– Capacitância de fuga de rede;

– Valores de disparo;

– Ampliação para pesquisa de falhas de isolação.

A fim de facilitar a seleção para o projetista e o usuário, a norma de produto contém outras prescrições:

– Marcação de acordo com a aplicação.

– Conforme os possíveis componentes do sistema IT: sistemas c.a., c.c, ou c.a/c.c.

– Aplicações especiais: locais de uso médico; geradores fotovoltaicos.

DSIs devem ser ligados simetricamente entre os condutores vivos e a terra , ou entre qualquer condutor de fase e a terra ( sistema monofásico). Em alternativa, entre fase e neutro, em sistemas trifásicos.

Conheça nossos serviços:

  • Manutenção e inspeção de SPDA Florianópolis

Termografia aonde buscar a informação correta.

Termografia Florianópolis

Termografia em ar condicionado. termografia Florianópolis

A termografia parece uma técnica muito simples: aponte o termovisor, consiga uma imagem, leia uma temperatura! Simples assim. Na verdade é simples mesmo. A dificuldade está parametrizar corretamente o termovisor, verificar os erros cometidos, fazer uma boa imagem térmica.

Depois disso como diagnosticar corretamente o que está acontecendo e fazer um prognóstico do que pode ou vai acontecer. Uma anomalia térmica tem uma característica perversa onde irá evoluir para uma falha. A leitura em si muitas vezes enganam sobre o estado de um componente.

Um fator normalmente esquecido nos diagnósticos por termografia é: como está a evolução térmica dessa anomalia , sim porque os aquecimentos não são estáveis. Eles mudam com o tempo, com as dilatações devidas as temperaturas de inverno e verão, com as variações de carga, liga, desliga para a máquina e com a deterioração sucessiva da superfície de contato.

Pode demorar 3 minutos ou 3 anos, mas depois de instalada , se nada for feito, não há solução. Uma hora a falha vai acontecer e sua função é chegar antes. Procure atualizar-se periodicamente com um treinamento realmente competente, de preferência ministrado por profissional certificado por uma associação normativa. termografia em união da vitória

Procure literatura especializada, e não apenas artigos rápidos. A termografia é um mundo de soluções, mas você tem de se instrumentalizar para isso. termografia Florianópolis

Subsistema de descida do SPDA NBR5419

5.3.1 Geral para raios Florianópolis

para raios florianópolis
Com o propósito de reduzir a probabilidade de danos devido à corrente da descarga atmosférica
fluindo pelo SPDA, os condutores de descida devem ser arranjados a fim de proverem:
 a) diversos caminhos paralelos para a corrente elétrica; para raios união da vitória
 b) o menor comprimento possível do caminho da corrente elétrica;
 c) a equipotencialização com as partes condutoras de uma estrutura deve ser feita de acordo
com os requisitos de 6.2. para raios florianópolis

para raios união da vitória
Para melhor distribuição das correntes das descargas atmosféricas devem ser consideradas interligações horizontais com os condutores de descida, ao nível do solo, e em intervalos entre 10 m a 20 m
de altura de acordo com a Tabela 4, para condutores de descida construídos em SPDA convencional.
NOTA 1 Notar que a geometria dos condutores de descida e dos anéis condutores intermediários afeta
as distâncias de separação (ver 6.3). para raios florianópolis


NOTA 2 Quanto maior for o numero de condutores de descida, instalados a um espaçamento regular
em volta do perímetro interconectado pelos anéis condutores, maior será a redução da probabilidade
de descargas atmosféricas e centelhamentos perigosos facilitando a proteção das instalações internas
(ver ABNT NBR 5419-4). para raios florianópolis

Esta condição é obtida em estruturas metálicas e em estruturas de concreto armado nas quais o aço interconectado é eletricamente contínuo.
Valores típicos de distância entre os condutores de descida e entre os anéis condutores horizontais
são dados na Tabela 4.
Informações adicionais na divisão da corrente da descarga atmosférica entre os condutores de descida
são obtidas no Anexo C.

5.3.2 Posicionamento para um SPDA isolado

O posicionamento das descidas deve obedecer ao seguinte:


 a) se os captores consistirem em hastes em mastros separados (ou um mastro) não metálicos
nem interconectados às armaduras, é necessário para cada mastro pelo menos um condutor
de descida. Não há necessidade de condutor de descida para mastros metálicos ou interconectados
às armaduras. PARA RAIOS UNIÃO DA VIT´TORIA
 b) se os captores consistem em condutores suspensos em catenária (ou um fio), pelo menos
um condutor de descida é necessário em cada suporte da estrutura;
 c) se os captores formam uma rede de condutores, é necessário pelo menos um condutor de descida
em cada suporte de terminação dos condutores.

5.3.3 Posicionamento para um SPDA não isolado

Para cada SPDA não isolado, o número de condutores de descida não pode ser inferior a dois, mesmo
se o valor do cálculo do perímetro dividido pelo espaçamento para o nível correspondente resultar
em valor inferior. No posicionamento, utilizar o espaçamento mais uniforme possível entre
os condutores de descida ao redor do perímetro.

Subsistema de Captação em SPDA

5.2 Subsistema de captação para raios União da Vitória

Sistema de Captação de SPDA. Para raios Florianópolis


5.2.1 Geral para raios Florianópolis
A probabilidade de penetração da corrente da descarga atmosférica na estrutura é consideravelmente limitada pela presença de subsistemas de captação apropriadamente instalados.
Subsistemas de captação podem ser compostos por qualquer combinação dos seguintes elementos:
— hastes (incluindo mastros); Para raios Florianópolis
— condutores suspensos;
— condutores em malha.
Para estar conforme esta Norma, todos os tipos de subsistemas de captação devem ser posicionados
de acordo com 5.2.2, 5.2.3 e Anexo A. Todos os tipos de elementos captores devem cumprir na íntegra
as exigências desta Norma.
O correto posicionamento dos elementos captores e do subsistema de captação é que determina
o volume de proteção.
Captores individuais devem ser interconectados ao nível da cobertura para assegurar a divisão
de corrente em pelo menos dois caminhos.
Esta Norma somente especifica os métodos de captação citados nesta seção. Recursos artificiais
destinados a aumentar o raio de proteção dos captores ou inibir a ocorrência das descargas
atmosféricas, não são contemplados nesta Norma.
NOTA Recomenda-se que os captores que contenham material radioativo sejam retirados de acordo com
a resolução 04/89 da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

5.2.2 Posicionamento

para raios união da vitória
Componentes do subsistema de captação instalados na estrutura devem ser posicionados nos cantos salientes, pontas expostas e nas beiradas especialmente no nível superior de qualquer fachada de acordo com um ou mais dos seguintes métodos.
Métodos aceitáveis a serem utilizados na determinação da posição do subsistema de captação incluem:
 a) método do ângulo de proteção;
 b) método da esfera rolante;
 c) método das malhas.
Os métodos da esfera rolante e das malhas são adequados em todos os casos.
O método do ângulo de proteção é adequado para edificações de formato simples, porém está sujeito aos limites de altura dos captores indicados na Tabela 2.
Os valores para o ângulo de proteção, raio da esfera rolante e tamanho da malha para cada classe
de SPDA são dadas na Tabela 2 e Figura 1. Informações detalhadas para o posicionamento de um sistema de captação são dados no Anexo A.

Continuidade da armadura de aço em estruturas de concreto armado.

Para raios Florianópolis

Inspeções em SPDA Florianópolis e São José,

A armadura de aço dentro de estruturas de concreto armado é considerada eletricamente contínua.
Contanto que pelo menos 50 % das conexões entre barras horizontais e verticais sejam firmemente
conectadas. As conexões entre barras verticais devem ser soldadas, ou unidas com arame recozido,
cintas ou grampos, trespassadas com sobreposição mínima de 20 vezes seu diâmetro.
Para estruturas novas, medidas complementares visando garantir essa continuidade elétrica, desde o
início da obra. Podem ser especificadas pelo projetista do SPDA em trabalho conjunto com o construtor
e o engenheiro civil. para raios Florianópolis e São José

Para estruturas utilizando concreto com armadura de aço (incluindo as estruturas pré-fabricadas). A continuidade elétrica da armadura deve ser determinada por ensaios elétricos efetuados entre a parte
mais alta e o nível do solo. A resistência elétrica total obtida no ensaio final (ver Anexo F) não pode
ser superior a 0,2 Ω e deve ser medida com utilização de equipamento adequado para esta finalidade.

Para raios união da vitória
Se este valor não for alcançado, ou se não for possível a execução deste ensaio, a armadura de aço
não pode ser validada como condutor natural da corrente da descarga atmosférica conforme mostrado
em 5.3.5. Neste caso, é recomendado que um sistema convencional de proteção seja instalado.
No caso de estruturas de concreto armado pré-fabricado, a continuidade elétrica da armadura de aço
também deve ser realizada entre os elementos de concreto pré-fabricado adjacentes.

Para raios união da vitória

Sistemas de Aterramento em BT

Aluguel Terrometro

Aterramento é a ligação de estruturas ou instalações com a terra, a fim de se estabelecer uma referência para a rede elétrica e permitir que fluam para a terra correntes elétricas de naturezas diversas. Como correntes de raios; descargas eletrostáticas; correntes de filtros, supressores de surtos e para­ raios de linha; correntes de faltas (defeitos) para a terra. aluguel terrometro

Nas instalações elétricas, são considerados dois tipos básicos de aterramento: o aterramento funcional, que consiste na ligação à terra de um dos condutores do sistema (geralmente o neutro). E está relacionado ao funcionamento correto, seguro e confiável da instalação. O aterramento de proteção, que consiste na ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação. Visando à proteção contra choques elétricos por contato direto. aluguel terrometro

Podemos citar também o aterramento de trabalho, cujo objetivo é tornar possíveis – e sem perigo – ações de manutenção sobre partes da instalação normalmente sob tensão, colocadas fora de serviço para esse fim. Trata­-se de um aterramento de caráter provisório, que é desfeito tão logo cessa o trabalho de manutenção. Falaremos aqui apenas sobre o aterramento de proteção.

NBR 5410:2004 aluguel câmera termográfica

Os critérios de aterramento de instalações de baixa tensão encontram-­se bem estabelecidos na norma NBR 5410:2004 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão). Podendo ser complementados com as recomendações constantes da norma NBR5419:2005 (Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas). A adoção dos padrões, dos critérios e das recomendações constantes nessas duas normas proporciona proteção adequada às pessoas e edificações. Bem como às instalações elétricas de baixa tensão e aos equipamentos. aluguel terrometro


A NBR 5410:2004, dentro das suas atribuições conforme seu capítulo 1, fixa as condições que devem ser satisfeitas pelas instalações elétricas, a fim de garantir seu funcionamento adequado. A segurança de pessoas e animais domésticos e a conservação de bens, abrangendo todas as redes elétricas de energia ou de sinal, internas ou externas à edificação. É a similar nacional da National Electric Code (NEC) dos Estados Unidos e está em conformidade com as normas da IEC, sendo apropriada e compatível com as condições brasileiras. aluguel terrometro

Câmera Termográfica

Câmera Térmica 49.152 PIXELS C/ Termofusão e WIFI (–20°C +550°C) termografia união da vitória

Câmera termografica
Aluguel de câmera termográfica


Descrição do produto termografia união da vitória
A câmera térmica Termovisor é a ferramenta perfeita para diagnosticar problemas elétricos,
mecânicos e estruturais. A câmera térmica M200A é um lançamento com componentes de alta
tecnologia que fornece imagens claras e precisas que facilitam a identificação de possíveis
problemas. termografia união da vitória

Com seu processador recentemente atualizado o Termovisor M200A é capaz de
analisar dados de forma rápida e eficiente com uma sensibilidade de 0,04oC (40mK@30oC) em
uma frequência de 25Hz, fornecendo aos usuários resultados em tempo real precisos isso o torna
uma ferramenta inestimável para profissionais que precisam solucionar problemas complexos.

O Termovisor M200A é uma câmera térmica top de linha que pode ajudá-lo a diagnosticar
problemas elétricos, mecânicos e estruturais. O Termovisor M200A é uma ferramenta essencial
para qualquer pessoa no ramo de diagnóstico e resolução de problemas preventivos e corretivos
de temperatura.


Características Gerais: termografia união da vitória
Termovisor (Câmera Térmica) (–20°C +550°C ) 49.152 pixels c/ Termofusão
Geração de Imagem e Dados Ópticos
Resolução térmica : 256 × 192 (49.152 Pixels)
Resolução Super Resolution : 320 × 240
Sensibilidade Térmica: <0.04°C ou 40mK @30oC
Campo de Visão: 56° × 42°
Foco: Foco Free
IFOV: 3.75 mrad
Detector: Microbolômetro não refrigerado termografia união da vitória

Tela: LCD touch screen colorido 3.5 pol. 640×480
Frequência da Imagem: 25 Hz
Modos de Imagens: Imagem IR, Imagem Visual, picture-in-picture, Galeria Thumbnail
Imagem IR com apresentação de detalhes
Fusão Picture-in-Picture: Fixo
Faixa de Temperatura: –20° a 550°C
Precisão: ±2% ou 2°C


Modos de Medição:

3 modos: Ponto (central); Área (Min/Max); Isoterma (acima/abaixo)
Alarmes: Azul abaixo ou vermelho acima da temperatura ajustada
Correção de Emissividade: Ajustável de 0.1 a 1.0
Paletas de Cores: Ferro, Arco-íris, e Cinza
Set-up de Comandos: Adaptação Local de unidades, idioma, data e hora
Capacidade de Armazenamento: Memória com cartão 32Gb
Modo de Armazenamento: Armazena simultaneamente imagens infravermelhas, visuais
Formato de Arquivos: Padrão JPEG radiométrico, 14-bit dados de medição inclusos
Tipo de Bateria / Op Time : ~8 horas
Peso: 0.635 kg
Resistência a queda: 2 metros
Garantia: 10 anos no Detector – 2 Anos na Câmera (Após registro gratuito no site)
Acessórios Fornecidos:

  • Fonte De Alimentação
  • Multi Plugs
  • Cabo USB
  • Bateria Recarregável
  • Software
  • Estojo para transporte
Inspeção de SPDA

Funções do Miliohmimetro

aluguel de miliohmimetro união da vitória

O miliohmimetro digital é um instrumento utilizado para medir resistências de baixo valor ôhmico, fornecendo resultados com alta precisão. Pode ser utilizado para medir continuidade de malhas de aterramento, resistência de fusíveis, SPDA, resistência de disjuntores, teste de continuidade de armaduras ou estruturas prediais e outros. O miliohmimetro utiliza o método de quatro fios ( medição kelvin), o qual evita os erros na medição provocados pelas pontas de prova e suas resistências de contato. aluguel de Miliohmímetro

Um exemplo de aplicação importante do milliohmimetro é no para raios (SPDA). O uso do miliohmimetro garante a continuidade do sistema de descidas e aterramento, conforme sugere a NBR 5410/2015. Para realizar os ensaios em SDPA é necessário ter o cuidado de desconectar as descidas do restante do sistema de captação, para não correr o risco de uma falsa leitura do equipamento. Caso tenha a caixa de inspeção nas descidas do para raio, a mesma poderá ser desconectada também, para as medições de continuidade do aterramento.

O valor de mercado deste equipamento varia entre R$ 2.500,00 até R$ 3.000,00, dependendo da marca. Porém, todas as marcas disponíveis no mercado atendem a norma NBR 5419. Para o profissional que quer atender seus clientes e não possui um miliohmimetro, uma ótima opção é o aluguel de miliohmimetro.

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