Produtos

Quadros de Automação Industrial

Entendemos como automação industrial, a aplicação da tecnologia na linha de produção de empresas de áreas industriais, independentemente do nicho de atuação. Os quadros de automação são responsáveis por monitorar e comandar máquinas e equipamentos que estão interligadas a processos produtivos automatizados, diminuindo, dessa forma, a necessidade de intervenção humana e aumentando a produtividade. 

É elevada a expectativa de melhorar o desempenho de uma planta industrial utilizando as novas ferramentas e soluções que a automação, TI, IOT e a indústria 4.0 apresentam ao mercado por meio dos grandes fabricantes, porém um ponto que não pode ser ignorado para colher bons resultados é a montagem dos painéis elétricos.

Apesar dos instrumentos e sensores se inclinarem para tecnologias sem fio (IOT), a base instalada e os novos projetos ainda são massivamente feitos utilizando componentes tradicionais interligados aos “PLC`s” com o bom e velho cabo!

Imagine que um sensor atue em campo, mas o sinal não chegue ao PLC, pois o cabo se soltou em um dos pontos do quadro devido a uma conexão ruim? Ou o painel que aquece mais que o normal e afeta a continuidade da operação da planta?

Nesse ponto, um painel de baixa qualidade pode colocar tudo a perder. Por mais que tenhamos uma estrutura de rede robusta, plataformas e softwares de digitalização modernas se os painéis confeccionados não estiverem montados corretamente, o investimento não alcançará o êxito esperado.

Por isso a ELEPAINEIS se preocupa em produzir painéis com extrema qualidade seja na utilização dos componentes, na execução do projeto, na fase de montagem e inspeção final.

Nos orgulhamos de termos atingido em 2021 a marca de 1 MILHÃO DE PONTOS DE I/O CONECTADOS. Isso comprova que temos nos tornado uma referência na montagem dessa linha de produtos.

Vantagens do uso de painel automação industrial

  • Aumento na agilidade da produção
  • Economia no consumo de energia
  • Maior eficiência na administração do uso de matérias-primas
  • Garantia de melhores condições de segurança para os trabalhadores
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
TENSÃO NOMINAL ATÉ 440V 
TENSÃO DE COMANDO 24VCC
CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A
CONTROLADORES SIEMENS, ROCKWELL, ALTUS, WEG, OMRON, SCHNEIDER, OUTROS
CONECTORES WAGO, WEIDMULLER-CONEXEL, PHOENIX CONTACT, WEG
PORTA LISA OU COM VISOR DE POLICARBONATO
ACESSÓRIOS TOMADA RJ45 PARA LÓGICA E 2P+T DE FORÇA NA PORTA 
CERTIFICAÇÕES  IEC60439 – 1 (TTA/PTTA) / IEC61439-1
COMPARTIMENTAÇÃO
FORMA1 
GRAU DE PROTEÇÃO  IP54 E IP65
INVÓLUCRO AÇO CARBONO,  AÇO INOX  E ALUMÍNIO 
CORES PADRÃO RAL7032, RAL7035, MUNSELL N 6,5 

Quadros de Comando

Motores elétricos são dispositivos que convertem energia elétrica em energia mecânica, gerando movimento. Eles desempenham um papel fundamental em uma variedade de aplicações, desde eletrodomésticos até máquinas industriais complexas.

Um quadro de comando de motores, também conhecido como painel de controle ou quadro de comandos elétricos é um sistema utilizado para monitorar e controlar motores elétricos em uma variedade de aplicações industriais e comerciais.

Esse quadro desempenha um papel fundamental no gerenciamento eficiente de motores elétricos, fornecendo uma interface centralizada para operar, proteger, monitorar e diagnosticar o desempenho dos motores.

O quadro de comando é um dos equipamentos mais utilizado dentro de uma instalação elétrica industrial, haja visto que quase ¼ de toda energia do país é consumida por motores o que exige uma grande quantidade desses equipamentos para realizar o controle, partida e proteção desses motores.

O quadro de comando controla por meio de botões, sensores, fim de cursos ou mesmo por meio de sinais externos vindos de um sistema de automação, todo e qualquer elemento que precise ser ligado e desligado constantemente, como por exemplo os motores. Porém o quadro também exerce esse controle em resistências elétricas e sistemas de iluminação, por exemplo. É por meio dos quadros de comando que todas as lógicas de acionamento, temporização e controle são realizadas. Normalmente este tipo de quadro utiliza os invólucros do tipo sobrepor o que facilita a instalação seja em paredes . 

Aplicações

Se é necessário controlar a temperatura de um forno. A Elepaineis projeta um quadro de comando para fazer o controle da temperatura dentro do forno e do acionamento das resistências.

Se a aplicação for de uma porta automática que abre e fecha por meio de um comando liga e desliga e um fim de curso. A Elepaineis projeta um quadro de comando para acionar e reverter esse motor e ainda monitorar o fim de curso do sistema.

Este é um quadro que ao longo dos anos vem sendo modernizado e as antigas lógicas de controle realizadas pelos relés, vem paulatinamente sendo substituídos pelos CLP’s (controladores lógicos programáveis).

Estes controladores são equipamentos que deixam o quadro mais compacto, mais versátil e muito mais inteligente. Sendo possível a implantação de lógicas cada vez mais complexas de uma forma muito simplificada.

As principais aplicações desses produtos são: SHOPPING CENTER, DATA CENTERS, HOSPITAIS, INDÚSTRIAS, e todas as instalações que precisem fazer acionamento ou controle de algum equipamento como motores, resistências e iluminação.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
TENSÃO NOMINAL ATÉ 460V 
TENSÃO DE COMANDO 110V/220V OU 24VCA/24VCC
TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690VCA
CORRENTE ATÉ 1600A
FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO ATÉ 65kA
CERTIFICAÇÕES  IEC60439 – 1 (TTA/PTTA) / IEC61439-1
COMPARTIMENTAÇÃO
ATÉ FORMA 2B
GRAU DE PROTEÇÃO  IP40 até IP65
INVÓLUCRO AÇO CARBONO, AÇO INOX
CORES PADRÃO RAL7032, RAL7035, MUNSELL N 6,5

Painéis para Saneamento Básico

O Déficit em Saneamento básico no Brasil atinge um percentual gigantesco da população. Segundo relatado no portal “Trata Brasil”, em 2019 aproximadamente 52% da população brasileira não possuía coleta de esgoto. Isso nos possibilita afirmar que mais de 100 milhões de pessoas despejam diretamente em rios ou em fossas sépticas seus rejeitos. Isso é extremamente danoso ao meio ambiente e, é claro, diminui a qualidade de vida das pessoas, trazendo riscos reais de propagação de doenças causadas por diversos vírus e bactérias oportunistas.

Com a aprovação do Marco Legal do Saneamento (PL 4.162/2019), a tendência é que os investimentos sejam acelerados para cumprir as metas propostas, entre elas levar água tratada a 99% da população e coleta de esgoto a 90% até o ano de 2033.
Para que os investimentos feitos não se desperdicem em infraestruturas “descartáveis”, é importantíssimo que os memoriais técnicos das licitações e contratações exijam qualidade máxima, para que essas obras não virem elefantes brancos ao longo de poucos anos, sucateados e sem função!

A ELEPAINEIS vem ao longo dos últimos 20 anos se especializando e fornecendo painéis elétricos para esse segmento, com qualidade e confiabilidade, participando de todas as etapas dos projetos.

Desenvolvemos expertise para confecção dos principais produtos utilizados nas estações de coleta e tratamentos, entre eles PM-EM01(painéis de entrada e medição), PCM-CF / PCM-SS (painel de controle de motores com Soft-Starter ou inversor de frequência) PCE (painel de controle da estação).

Estamos preparados, e a cada dia, buscamos novas tecnologias e ferramentas para contribuir na construção de um sistema de saneamento mais justo e eficiente. Temos dezenas de case e projetos fornecidos para diversas construtoras e administradoras públicas e ou privadas do fornecimento de água e ou coleta de esgoto. Entre elas SANEPAR, SABESP, CEDAE, ÁGUAS DO NORDESTE, IGUA, AEGEA entre outras.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
TENSÃO NOMINAL ATÉ 460V 
TENSÃO DE COMANDO 110V/220V OU 24VCA/24VCC
TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690VCA
CORRENTE ATÉ 1600A
FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO ATÉ 65kA
CERTIFICAÇÕES  IEC60439 – 1 (TTA/PTTA) / IEC61439-1
COMPARTIMENTAÇÃO
ATÉ FORMA 2B
GRAU DE PROTEÇÃO  IP40 até IP65
INVÓLUCRO AÇO CARBONO, AÇO INOX
CORES PADRÃO RAL7032, RAL7035, MUNSELL N 6,5

Paineis para Inversores de Frequência

Você sabia que a utilização de inversores de frequência para aplicações em bombas, ventiladores e compressores podem gerar uma economia de energia muito significativa? Reduções estas que podem chegar a casa dos 15%. Isso acontece porque o inversor de frequência reduz a rotação do motor no momento em que não há necessidade de trabalhar com a potência máxima do sistema, consequentemente economizando energia.

Em outros métodos de partida de motores como soft starter, estrela triangulo e partida direta não é possível estabelecer esse controle e o motor fica acionado sempre na sua potência total. Em muitos casos o tempo de retorno do investimento para modernizar um quadro fica abaixo dos 18 meses.

O que é um inversor de frequência ?
O inversor de frequência é um dispositivo que auxilia no controle da potência e da velocidade dos motores trifásicos, alternando sua rotação. Ele potencializa a rotação dos motores para que eles trabalhem com menos desgaste, menos ruídos e menos consumo de energia elétrica.

Como funciona um inversor de frequência?

O dispositivo converte o sinal de corrente alternada (CA) da rede elétrica que entra no motor, em corrente contínua (CC) e, logo depois, em CA novamente. Dessa forma, o sinal CA torna-se pulsado modulado, podendo ter frequência e tensão ajustadas. Seus componentes são:

  • Retificador
  • Filtro
  • Capacitores
  • Inversores

Ou seja, um inversor atua sobre a taxa de variação do chaveamento das bases dos transistores e, assim, controla a frequência do sinal trifásico gerado. Em muitos projetos, ele é uma das formas mais viáveis para fazer o controle da velocidade de motores elétricos, tanto pelo seu baixo custo quanto pela sua eficiência. Vantagens do uso dos inversores:

  • Redução do consumo de energia, diminuindo cursos
  • Aumenta a produção por meio do controle de processo
  • Aumenta a vida útil dos equipamentos
  • Reduz a necessidade de manutenção
  • Instalação simplificada
  • Suavidade na partida e na parada dos motores
  • Auxilia na identificação de falhas
  • Elimina a necessidade de uso de equipamentos pesados e complexos
  • Automatização e segurança nos processos industriais
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
TENSÃO NOMINAL ATÉ 460V 
TENSÃO DE COMANDO 110V/220V OU 24VCA/24VCC
TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690VCA
CORRENTE ATÉ 4000A
FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ
PROTEÇÃO EXTRA CONTRA-HARMÔNICOS FILTROS ATIVOS – OPCIONAIS
COMUNICAÇÃO PROFINET, PROFIBUS, ETHERNET-IP, ENTRE OUTRAS
EXECUÇÃO (GAVETAS)  FIXO E EXTRAÍVEL 
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO
Até 65kA 
CERTIFICAÇÕES 
IEC60439 – 1 (TTA/PTTA) / IEC61439-1
COMPARTIMENTAÇÃO
ATÉ FORMA 4B
GRAU DE PROTEÇÃO  IP40 até IP65
INVÓLUCRO AÇO CARBONO, AÇO INOX
CORES PADRÃO RAL7032, RAL7035, MUNSELL N 6,5

Quadros para Combate de Incêndio - NFPA-20

A NFPA 20, ou Norma para a Instalação de Bombas Estacionárias para Incêndio, é uma norma americana da National Fire Protection Association que estabelece requisitos específicos para o projeto e instalação de sistemas de bombas de incêndio. Esses sistemas incluem painéis elétricos que desempenham um papel crucial na operação confiável e eficaz das bombas de incêndio.

A ELEPAINEIS apresenta seus sistemas de controle para bombas de incêndio, elaborados cuidadosamente seguindo os requisitos da norma NFPA 20. Aqui estão alguns pontos importantes relacionados aos painéis elétricos conforme a NFPA 20.

Principais Características:

  • Atende às necessidades específicas de bombas acionadas por diferentes motores.
  • Monitora variáveis essenciais, como pressão do óleo do motor, temperatura da água de arrefecimento e rotação do motor.
  • Registra o tempo de operação do motor para uma gestão eficaz da manutenção.

Controle Avançado:

  • Gerencia operações de partida/parada do motor diesel.
  • Inicia o motor em emergências para ação rápida.
  • Controla o sistema de segurança por sobre velocidade.

Intertravamento Inteligente:

Todos os sinais são intertravados com o controlador para assegurar uma operação fluida e segura.

Benefícios Adicionais: 

Conformidade Rigorosa com a NFPA 20: Garantimos que nossos sistemas atendam aos requisitos mais elevados da norma, promovendo segurança em todas as etapas. 

Eficiência Operacional Aprimorada: Monitoramos e controlamos variáveis críticas para uma resposta imediata em emergências, maximizando a eficiência do sistema. 

Manutenção Facilitada: O registro preciso do tempo de operação do motor simplifica a implementação de estratégias proativas de manutenção. 

Segurança Aprimorada: Com funções avançadas de controle e intertravamento sistemático, proporcionamos um ambiente seguro em todas as fases operacionais. 

Opte pela ELEPAINEIS e eleve o padrão de proteção contra incêndios em sua instalação. Nossos sistemas não apenas atendem, mas ultrapassam os requisitos de segurança mais exigentes. Sua segurança é nossa prioridade. 

Principais produtos: 

PAINEL PARA MOTOBOMBA ELÉTRICA: confeccionado com soft starter, com sistema de by pass para partida em caso de emergência. 

PAINEL PARA BOMBA JOCKEY: confeccionado normalmente em um pequeno quadro de partida direta para acionar a bomba de pressurização da linha de água. 

PAINEL PARA BOMBA DIESEL: Desempenha um papel essencial em assegurar que as bombas de incêndio acionadas por motores diesel operem de forma eficaz e confiável. 

Painel Elétrico para NR12

AA NR12, ou Norma Regulamentadora 12, é uma regulamentação brasileira que estabelece requisitos mínimos para garantir a segurança de máquinas e equipamentos utilizados em diversos setores industriais. Quando se trata de painéis elétricos em conformidade com a NR12, é necessário considerar diversas normas técnicas e critérios de segurança para proteger os trabalhadores contra riscos elétricos e principalmente mecânicos.

Em muitos equipamentos com menor risco de acidentes a adaptação pode ser executada por meio de um painel externo com os componentes necessários para adequar a norma. A ELEPAINEIS produz uma solução compacta para segurança de máquinas e equipamentos, permitindo que qualquer máquina ou equipamento possa ser operada de maneira segura pelo seu operador.

O painel NR12 oferece alto grau de proteção para o circuito e para o motor em casos de paradas de emergência, reduzindo os riscos de acidente, além de poder ser integrado com outros equipamentos de segurança como: sensores, chaves mecânicas, cortina de luz e comandos bimanuais.

Principais dispositivos que podem ser agregados ao equipamento:

  • Contatores redundantes para atender CAT3 e CAT4
  • Relé de parada de emergência
  • Relé para cortina de luz
  • Relé de simultaneidade bimanual
  • Chave seccionadora com dispositivo porta cadeado
  • Botão de emergência
  • Botão de reset
  • As principais aplicações desses produtos são esmeril, serras policorte, furadeiras, máquinas de frio e etc.

Centro de Controle de Motores (CCM) Fixo e Extraível - Elepact

O Centro de Controle de Motores conhecido como CCM tem a função de manobrar, proteger e controlar os circuitos de uma instalação elétrica, sejam alimentadores ou partidas de motores. Estes painéis podem ser classificados segundo a forma de segregação de seus alimentadores e partidas, ou seja, a forma como os dispositivos são distribuídos dentro do invólucro. Os painéis mais utilizados são segregados na FORMA 1, aonde todos os componentes ficam no mesmo compartimento.

Já o modelo mais compartimentado são os painéis confeccionados na FORMA 4B, dessa forma o barramento de entrada, dispositivos de manobra e os terminais de saída ficam totalmente isolados entre si, cada um em seus respectivos compartimentos. Qualquer um dos modelos utilizados, desde que fabricados e certificados de acordo com a norma IEC 61439-1, atendem a função a qual são propostos de proteger e manobrar os circuitos.

Os benefícios do painel mais compartimentado são relativos à facilidade de interromper e isolar um circuito em caso de uma falha. Os CCM’s (CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES) em sua execução podem ser classificados como fixos ou extraíveis. Os CCM`s do tipo gavetas fixas são aqueles em que os compartimentos não permitem a extração de sua placa de montagem, exigindo que todas as manutenções aconteçam dentro da própria gaveta.

Já os CCM´s do tipo gavetas extraíveis são aqueles em que o conjunto de acionamento é totalmente retirado de dentro do painel, permitindo que qualquer manutenção ou troca de componentes seja feita em uma bancada, de forma mais rápida e segura. Permitindo ainda continuidade do funcionamento do painel durante essa manobra.

Após concluída a montagem, estes painéis, devem ser submetidos a dois importantes e obrigatórios ensaios de rotina.

Um deles é o teste de tensão aplicada e o outro é a verificação da resistência de isolação. No primeiro teste o painel é submetido em seus conjuntos de potência e também nos circuitos auxiliares a uma tensão maior que a tensão nominal (aproximadamente 1000V + duas vezes a tensão nominal) durante pelo menos 1 segundo. Com esse teste o resultado esperado é que não haja perfuração ou descarga de energia, conforme citado no item 8.3.2.3 da norma IEC60439-1.

Já no segundo teste o painel é submetido a um teste aonde é medido a resistência entre um circuito e o terra, quando este é submetido a uma tensão de pelo menos 1000V. Nesse caso, o ensaio é julgado satisfatório se a resistência de isolação entre os circuitos e as partes condutoras expostas é, pelo menos, 1 000 Ω/V por circuito referido à uma tensão nominal destes circuitos para a terra, conforme citado norma IEC61439-1. A ELEPAINEIS zela pela qualidade e segurança dos seus equipamentos por isso realiza esses e outros testes solicitados em normas emitindo os devidos relatórios aos nossos clientes.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
TENSÃO NOMINAL ATÉ 460V 
TENSÃO DE COMANDO 110V/220V OU 24VCA/24VCC
CORRENTE NOMINAL ATÉ 4000A
TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690VCA
CORRENTE ATÉ 6300A
FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ
EXECUÇÃO (GAVETAS) FIXO OU EXTRAÍVEL
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO Até 65kA
CERTIFICAÇÕES
IEC60439 – 1 (TTA/PTTA) / IEC61439-1
COMPARTIMENTAÇÃO ATÉ FORMA 4B
GRAU DE PROTEÇÃO
IP40 E IP65
INVÓLUCRO AÇO CARBONO E AÇO INOX
CORES PADRÃO RAL7032, RAL7035, MUNSELL N 6,5

Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) – Elepact

Os quadros de distribuição popularmente conhecidos como “QGBT” têm a função de manobrar e proteger os circuitos elétricos de uma instalação elétrica. Esses quadros são compostos basicamente por disjuntores ou seccionadoras que interligados a barramentos formam alimentadores que serão destinados a cargas especificas a qual foram designados.

Esses quadros são aplicados em grandes indústrias com alto consumo de energia para alimentação e proteção de grandes máquinas, equipamentos e outros painéis secundários. Contudo eles também são utilizados em galpões industriais e logísticos, aplicações comerciais e residenciais. Em todo lugar que existe uma instalação elétrica, neste local deve existir um quadro de distribuição.

Os painéis da linha ELEPACT, são construídos atendendo aos requisitos e exigências da norma IEC61439-1, que é a norma que regulamenta a construção e ensaios dos painéis elétricos. Para isso todos eles são confeccionados utilizados os principais caixas e armários certificados executando a montagem e teste conforme requer a norma.

Forma de Segregação do QGBT

De acordo com a norma IEC61439-1 um painel pode ser classificado conforme a sua forma de segregação, ou seja, como os dispositivos são distribuídos dentro do invólucro. O Isolamento físico por meio de distâncias apropriadas entre componentes condutores e/ou a instalação de barreiras isolantes (Invólucros Separados) minimiza o risco de falhas e evita curtos-circuitos entre os circuitos do QGBT.

Os painéis segregados na FORMA 1, operam com todos os componentes juntos no mesmo compartimento ou coluna. Não possuem uma divisão clara e definida e individualizadas de cada alimentador, barramento de distribuição e cabos de saída.

Já os modelos mais compartimentados nas formas, 2, 3 e 4, possuem suas unidades funcionais como barramento de entrada, dispositivos de manobra e os terminais com um nível de segregação maior entre si. Os modelos compartimentados nas formas 3 e 4 isolam totalmente os dispositivos de manobra em seus compartimentos individualizados, proporcionando mais segurança para manutenção e operação.

Forma 1

Não há separação entre o barramento principal, disjuntores e ponto de conexão de cabos. Todos estão no mesmo compartimento.

Forma 2a

Neste modelo existe separação entre o barramento principal e os disjuntores, que podem ficar juntos entre si. Porém não existe separação física dos pontos de conexão de cabos e o barramento principal.

Forma 2b

Neste modelo existe separação entre o barramento principal e os disjuntores, que podem ficar juntos entre si. Porém os pontos de conexão de cabos e o barramento principal devem obrigatoriamente estar separados.

Forma 3a

Neste modelo existe separação física entre o barramento principal e os disjuntores. Os disjuntores por sua vez devem ficar isolados entre si, cada um dentro do seu próprio compartimento. Já os pontos de conexão de cabos e o barramento principal podem ficar juntos entre si.

Forma 3b

Neste modelo existe separação física entre o barramento principal e os disjuntores. Os disjuntores por sua vez devem ficar isolados entre si, cada um dentro do seu próprio compartimento. Nesse formato os pontos de conexão de cabos podem ficar juntos entre si, porém devem ficar separados do barramento principal.

Forma 4a

Neste modelo existe separação física entre o barramento principal e os disjuntores. Os disjuntores por sua vez devem ficar isolados entre si, cada um dentro do seu próprio compartimento. Nesse formato os pontos de conexão de cabos e o barramento devem ser separados do barramento principal. Somente o ponto de conexão dos cabos e os alimentadores que podem ficar no mesmo compartimento.

Forma 4b

Este é o quadro que oferece maior segregação entre componentes, barramentos e pontos de conexão dos alimentadores vindo de campo. Todos os elementos ficam isolados entre si. Existe separação física entre o barramento principal e os disjuntores. Os disjuntores por sua vez devem ficar isolados entre si, cada um dentro do seu próprio compartimento. Nesse formato os pontos de conexão de cabos e o barramento devem ser separados do barramento principal. E o ponto de conexão dos cabos e os alimentadores devem ficar separados, assim como os pontos de conexão de alimentadores devem ficar isolados.

Relação de Testes e Ensaios conforme a norma IEC61439-1 para painéis elétricos.

  • Resistência dos materiais e das partes
  • Resistência a corrosão 
  • Nível de proteção dos invólucros
  • Alcance de isolamento e escoamento 
  • Proteção contra choque elétrico e integridade dos circuitos de proteção 
  • Propriedades dielétricas
  • Elevação de temperatura - limites
  • Suportabilidade de curtos-circuitos
  • Compatibilidade eletromagnético
  • Funcionamento mecânico

Testes por projeto

  • Integração de dispositivos de manobra e de componentes
  • Circuitos elétricos internos e conexões
  • Conectores para condutores externos

Testes de rotina

  • Nível de proteção dos invólucros
  • Alcance de isolamento e escoamento
  • Proteção contra choque elétrico e integridade dos circuitos de proteção
  • Integração dos componentes incorporados
  • Circuitos elétricos internos e conexões
  • Circuitos elétricos internos e conexões
  • Funcionamento mecânico
  • Propriedades dielétricas
  • Propriedades dielétricas

A antiga norma IEC60439-1 classificava os painéis como TTA ( Type Tested Assembly ) - Conjunto de manobra e comando de baixa tensão com ensaios de tipo totalmente testados e PTTA ( Partially Type Tested Assembly) - Conjunto de manobra e comando de baixa tensão com ensaios de tipo parcialmente testados.

No entanto o prazo de validade desta versão findou em 16/12/2021, sendo substituída pela nova IEC61439-1 publicada em 16/12/2016 partir neste momento. Por isso qualquer QGBT fabricado deve estar de acordo com as norma 61439-1, para cumprir ao propósito de proteger e manobrar os circuitos com segurança.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
TENSÃO NOMINAL ATÉ 460V 
TENSÃO DE COMANDO 110V/220V OU 24VCA/24VCC
TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690VCA
CORRENTE ATÉ 6300A
FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ
EXECUÇÃO (GAVETAS) FIXO OU EXTRAÍVEL
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO Até 65kA
CERTIFICAÇÕES
IEC60439 – 1 (TTA/PTTA) / IEC61439-1
COMPARTIMENTAÇÃO ATÉ FORMA 4B
GRAU DE PROTEÇÃO
IP54 E IP65
INVÓLUCRO AÇO CARBONO, AÇO INOX E ALUMINIO
CORES PADRÃO RAL7032, RAL7035, MUNSELL N 6,5

Banco de Capacitores Automático

Bancos de capacitores são os painéis destinados a corrigir o baixo fator de potência das instalações elétricas. O fator de potência é a medida da eficiência com que a corrente elétrica é convertida em trabalho útil.

No triângulo de potências, a potência aparente (S) é representada como a hipotenusa do triângulo retângulo. Essa potência é a soma vetorial das potências ativas e reativa, ou seja, é a potência total absorvida pela instalação.Enquanto a potência ativa (P) e a potência reativa (Q) são representadas como os catetos.

A potência ativa é medida em watts (W) e representa a potência real que realiza o trabalho útil, como a energia que alimenta dispositivos eletrônicos. A potência reativa é medida em volt-ampères reativos (VAR) e está associada ao componente de energia que não realiza trabalho útil, como o necessário para manter campos magnéticos em motores e transformadores.

Principais causas do baixo fator de potência são equipamentos largamente utilizados em muitas empresas:

  • Transformadores operando “em vazio” ou com pequenas cargas
  • Motores superdimensionados para realizar o trabalho
  • Grande Número de motores pequenos (Abaixo de 10cv)
  • Máquinas de Solda
  • Fornos de indução eletromagnética

Problemas causados pelo baixo fator de potência:

  • Consumo excedente na conta de energia elétrica (multas das concessionárias)
  • Necessidade de aumento do diâmetro dos condutores
  • Queda e flutuações de tensão
  • Sobrecarga dos equipamentos de manobra
  • Limitação da capacidade dos transformadores de alimentação
  • Necessidade de superdimensionamento dos condutores

Para corrigir esse problema umas das soluções é a utilização um banco de capacitor automático que fornece a energia reativa necessária para corrigir o fator de potência e mantê-lo em 0,92 percentual mínimo exigido pela lei. Sabemos muito bem o quão crítico é para uma indústria ter o funcionamento dos bancos de capacitores interrompidos. Dessa forma a ELEPAINEIS fornece bancos de capacitores fixos e automáticos, dimensionados para atender as necessidades de cada projeto.

Utilizando o mais alto padrão de qualidade, entregamos soluções robustas e duradouras. As principais aplicações desses produtos são: INDÚSTRIAS, POSTOS DE GASOLINA, SUPERMERCADOS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
TENSÃO NOMINAL ATÉ 460V 
TENSÃO DE COMANDO 110V/220V OU 24VCA/24VCC
TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690VCA
FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ
PROTEÇÃO CONTRA-HARMÔNICOS REATOR DE DESSINTONIA DE 7% E 14%
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO Até 65kA
VIDA ÚTIL ESTIMADA
Até 100.000h
SEGURANÇA DOS CAPACITORES
Autorregeneração + Desconector sensível a pressão + Dispositivo de descarga
COMPARTIMENTAÇÃO ATÉ 2B
GRAU DE PROTEÇÃO
IP54 E IP65
INVÓLUCRO AÇO CARBONO, AÇO INOX OU ALUMINIO
CORES PADRÃO RAL7032, RAL7035, MUNSELL N 6,5

Quadros para Atmosfera Explosiva - Paineis Ex.

Uma atmosfera explosiva é uma mistura potencialmente perigosa de substâncias inflamáveis (gases ou particulados) no ar, na qual a combustão pode ocorrer se houver uma fonte de ignição. Essas atmosferas podem ocorrer em uma variedade de ambientes industriais e são um sério risco à segurança, exigindo precauções especiais para prevenir explosões. O painel elétrico a prova de explosão também chamado de painel elétrico EX ou painel elétrico para área classificada, é um equipamento aplicado em locais que existe um risco de ocorrerem explosões.

Na segunda década do século passado, diversas explosões em minas da Inglaterra fizeram as atenções voltarem para uma importante fonte de ignição: a fagulha elétrica. Os estudos das causas e formas de evitá-las deram início à segurança intrínseca. É preciso saber que uma centelha ou uma chama não é indispensável para que se produza uma explosão. Um aparelho pode, por elevação de temperatura em sua superfície, atingir a temperatura de inflamação do material manipulado e provocar a explosão.

O painel a prova de explosão é instalado em uma atmosfera potencialmente explosiva e tem a função de suprimir no seu interior todas as fagulhas, arcos, curto-circuito que possam causar uma explosão ao ambiente externo. Seja em painéis para segurança aumentada “EX e”, a prova de explosão “EX d” ou de segurança intrínseca “EX i”, trabalhamos com produtos que atendem as normas e garantem o níveis de segurança adequados e específicas para cada instalação elétrica. Enfatizamos que as soluções Ex comercializadas no Brasil pela ELEPAINEIS possuem certificação INMETRO, requisito obrigatório para todo equipamento utilizado em atmosferas com risco de explosão.

Todos os nossos produtos são submetidos à uma série de testes que permitem alta performance em áreas com risco, eliminando assim esses itens como possíveis fontes de ignição. Os painéis EX da ELEPAINEIS atendem aplicações para ambientes com poeiras ou gases combustíveis, nas zona 1 e 2, 21 e 22. Diversos grupos e classes de temperatura são contemplados nas nossas soluções.

Quadro de Distribuição

Um quadro de distribuição, também conhecido como painel elétrico ou quadro de disjuntores, é um dos componentes essenciais de um sistema elétrico em edifícios residenciais, comerciais ou industriais. Sua função principal é distribuir eletricidade de maneira segura e eficiente para os diversos circuitos que alimentam dispositivos e equipamentos elétricos em uma estrutura.

Os quadros de distribuição podem receber diversos nomes, segundo sua aplicação. Podem ser chamados de QDL (quadro de distribuição de luz), QDLF (quadro de distribuição de luz e força), QL (quadro de luz), QLT (quadro de luz e tomadas) QDLT (quadro de distribuição de luz e tomada) QF (quadro de força) QFG (quadro de força geral) entre outras nomenclaturas possíveis.

No ambiente residencial (prédios e apartamentos) ele é muito conhecido como CENTRINHO, pois dele se derivam todos os cabos da instalação. Ele é o coração da instalação elétrica. Esse é o típico equipamento presente em TODAS as instalações elétricas. Seja o menor apartamento construído ou um grande shopping center, os quadros de distribuição estarão presentes.

É simplesmente impossível fazer a distribuição da energia elétrica com segurança e seguindo as normas sem que exista pelo menos um quadro de distribuição na instalação. Toda energia distribuída nas instalações passará por esse quadro e ele fará a função de proteger e manobrar todos os circuitos projetados.

Diversos são os equipamentos que poder ser agregados a ele, como por exemplo DPS (dispositivos de proteção contra surto) DR (dispositivos residuais), contatores, timer, dispositivos de medição e monitoramento inteligentes entre outros.

Cada projeto segue a customização que cada aplicação necessita, porém todos eles são certificados e aprovados conforme as normas NBR5410 e IEC61439-1 e IEC61439-3.

As principais aplicações desses produtos são: SHOPPING CENTER, DATA CENTERS, HOSPITAIS, INDÚSTRIAS, HOTEIS, RESIDÊNCIAS etc.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
TENSÃO NOMINAL ATÉ 460V 
TENSÃO DE COMANDO 110V/220V OU 24VCA/24VCC
TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690VCA
FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO Até 65kA
CERTIFICAÇÕES  IEC60439 – 1 (TTA/PTTA) / IEC61439-1
COMPARTIMENTAÇÃO ATÉ FORMA 2B
GRAU DE PROTEÇÃO
IP40 E IP65
INVÓLUCRO AÇO CARBONO, AÇO INOX
CORES PADRÃO RAL7032, RAL7035, MUNSELL N 6,5

Quadro de Transferência Automática - QTA

A continuidade nas operações de uma empresa, seja ela uma fábrica, escritório ou comércio passa pelo fornecimento da energia elétrica. Um Quadro de Transferência Automática (QTA) é um dispositivo essencial em sistemas de energia de emergência, como geradores de backup, projetado para garantir uma transição suave e automática entre a alimentação da rede elétrica principal e a energia gerada pelo grupo gerador em caso de falha, interrupção na rede elétrica ou utilização do gerador em um horário que custo do combustível seja mais vantajoso que a utilização da energia elétrica da concessionária.

Em algumas operações as empresas se resguardam de possíveis falhas no fornecimento da concessionária e instalam geradores para que em caso de falta de eletricidade elas possam suprir a suas necessidades energéticas até que o fornecimento seja reestabelecido. O QTA é equipado com sensores que monitoram constantemente a qualidade (continuidade, níveis de tensão) da energia proveniente da rede elétrica principal. Em caso de uma falha, como uma interrupção de energia, o QTA é acionado para iniciar o processo de transferência.

O QTA realiza a transferência entre a fonte de energia principal e o gerador de backup de forma totalmente automática. Isso garante uma resposta rápida e eficiente sem intervenção manual. Para isso ele monitora em paralelo a rede da concessionária e o desempenho e funções do gerador.

Além da transferência aberta em que o módulo de controle monitora uma possível falha da concessionária, é comanda a partida dos grupos geradores, existe também a transferência do tipo fechada ou em rampa. Essas transferências fechadas ou em rampa são processos parecidos de comutação entre diferentes fontes de energia elétrica em um sistema elétrico ao mesmo tempo, sem que ocorram intercorrências ou desligamento da fonte principal.

As transferências podem ser feitas com chaves automáticas tripolares ou tetrapolares, contatores intertravados ou mesmo disjuntores motorizados do tipo caixa moldada ou caixa aberta. Cada projeto segue a customização que cada aplicação necessita, porém todos eles são certificados e aprovados conforme as normas NBR5410 e IEC61439-1 atendendo as necessidades da instalação.

As principais aplicações desses produtos são: SHOPPING CENTER, DATA CENTERS, HOSPITAIS, INDÚSTRIAS, HOTÉIS, RESIDÊNCIAS etc.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
TENSÃO NOMINAL ATÉ 460V 
TENSÃO DE COMANDO 110V/220V OU 24VCA/24VCC
TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690VCA
CORRENTE Á PARTIR DE 25A ATÉ 4000A
FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO Até 50kA
CERTIFICAÇÕES  IEC60439 – 1 (TTA/PTTA) / IEC61439-1
COMPARTIMENTAÇÃO ATÉ FORMA 2B
GRAU DE PROTEÇÃO
IP40 E IP65
INVÓLUCRO AÇO CARBONO, AÇO INOX
CORES PADRÃO RAL7032, RAL7035, MUNSELL N 6,5

QGBT para Usinas Solares ou Skid Solar

A geração de energia solar refere-se à produção de eletricidade usando a energia do sol. Essa forma de geração de energia é cada vez mais adotada em todo o mundo devido à abundância, sustentabilidade e limpeza da fonte solar. A tecnologia fotovoltaica converte a luz solar diretamente em eletricidade por meio de células solares. Estas células solares são geralmente feitas de silício e geram corrente contínua (CC) quando expostas à luz solar.

Várias células solares são agrupadas em módulos fotovoltaicos, e esses módulos podem ser combinados em painéis solares. Os painéis solares, quando conectados em série ou paralelo, formam um sistema fotovoltaico capaz de gerar eletricidade em escala residencial, comercial ou industrial. Os sistemas fotovoltaicos são frequentemente instalados em telhados de edifícios, em instalações solares em solo ou em projetos de usinas solares.

Uma usina solar, também conhecida como fazenda solar ou central solar, é uma instalação que gera eletricidade a partir da energia do sol. Essas usinas convertem a luz solar em eletricidade por meio de painéis solares fotovoltaicos ou sistemas solares térmicos. Para reunir a energia produzida pelos grandes sistemas é necessário a utilização de um QGBT que recebe as entradas dos conversores e disponibiliza isso para utilização da rede. Esse QGBT solar precisam ter isolação até 800vca e muitas vezes ser preparado para ficar exposto ao tempo durante todo o tempo

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
TENSÃO NOMINAL ATÉ 800Vca 
TENSÃO DE COMANDO 110V/220V OU 24VCA/24VCC
TENSÃO DE ISOLAÇÃO 800VCA
CORRENTE SAIDA Até 4 saídas de 1600A
CORRENTE ENTRADA Até 20 entradas de 400A
FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO Até 36kA
CERTIFICAÇÕES  IEC60439 – 1 (TTA/PTTA) / IEC61439-1
COMPARTIMENTAÇÃO ATÉ FORMA 2B
GRAU DE PROTEÇÃO
IP65
INVÓLUCRO AÇO CARBONO, AÇO INOX
CORES PADRÃO RAL7032, RAL7035, MUNSELL N 6,5