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Soluções de energia de reserva para aquecimento baseadas em geradores inversores KSB 21iS e KSB 22iS

Os geradores de eletricidade para aquecimento tornaram-se uma parte integrante dos sistemas de aquecimento modernos. Mesmo que se utilize combustível à base de carbono como fonte de energia, é necessária eletricidade para os controlos, bombas de circulação, etc., sendo extremamente importante projetar adequadamente o fornecimento de energia de reserva para esses sistemas.
Consumidores de energia, como a caldeira a gás, não podem ser alimentados diretamente por um gerador de emergência móvel (sistema IT), pois o aquecimento requer um sistema TN com um condutor neutro aterrado.
O aquecimento deve ser fornecido como parte de um fornecimento completo para a casa ou através de um dispositivo de comutação especialmente construído para o aquecimento.
Pode descobrir como pode fornecer aquecimento a partir de um gerador de emergência como parte de uma alimentação doméstica no nosso material informativo no nosso site.
Aqui iremos informá-lo sobre como pode proteger o seu aquecimento com os KSB 21iS ou KSB 22iS geradores inversores. A potência nominal de 1,8 kW é suficiente para uma caldeira a gás, incluindo bombas de circulação, para um sistema solar térmico padrão, etc. Isto significa que a sua casa permanece quente apesar do frio exterior.
Os sistemas de aquecimento modernos possuem módulos de controlo eletrónico que geralmente necessitam de uma tensão de onda senoidal pura. Isto é normalmente especificado pelo fabricante das caldeiras de aquecimento ou pelo controlador do sistema solar térmico.
Para comparar a tensão (amarelo) e a corrente (verde) ao operar um dispositivo eletrónico a partir do gerador inversor (esquerda) e do gerador convencional (direita):


Pode ver claras vantagens dos geradores com tecnologia de inversor.
A distorção harmónica da tensão é um dos parâmetros mais importantes da tensão de alimentação e está normalizada para a rede elétrica pública (THDU ≤ 8%, cada harmónica/U1 ≤ 5%), mas não para geradores de emergência. O regulador de tensão em geradores convencionais regula o valor eficaz da tensão, mas não é capaz de controlar a forma de onda da tensão, o que pode causar problemas com cargas não lineares. Os consumidores de energia eletrónica são capazes de causar distorção de potência reativa e harmónicas, o que pode afetar esses próprios consumidores de energia. Por esta razão, a maioria dos fabricantes de sistemas de aquecimento afirma fornecer o seu dispositivo com uma tensão de onda senoidal pura com energia de emergência, como é comum na rede pública.
Apesar do preço baixo, os geradores KSB 21iS e KSB 22iS fornecem uma tensão de onda senoidal pura de 230V 50Hz, são económicos (o MODO ECONÓMICO também está disponível para cargas menores) e, portanto, são uma boa fonte de energia de emergência para o seu sistema de aquecimento.
Aqui está o diagrama de fiação recomendado:

O cabo até à entrada de alimentação é considerado um fio de saída do gerador e o sistema TN só é criado quando o gerador está ligado. A ficha Schuko pode ser invertida no gerador sem trocar o condutor de fase e neutro, porque os dois contactos ativos na tomada Schuko são equivalentes, desde que nenhum deles esteja aterrado.
Os condutores N e PE do gerador estão interligados atrás da entrada de energia no comutador de transferência e conectados à terra da casa. Um sistema TN é construído com o condutor neutro aterrado do lado do gerador, semelhante à estação transformadora do fornecedor de energia.
Operar o gerador com condutores N e PE interligados sem aterramento é proibido por razões de segurança pessoal. São proibidos cabos de ligação com uma ponte entre N e PE. A instalação deve ser projetada de forma que mesmo uma pessoa leiga em eletricidade não possa cometer erros, e esta condição é cumprida na instalação mostrada acima.
A segunda tomada Schuko, gratuita, recebe o condutor neutro aterrado imediatamente após a ligação da primeira tomada à instalação da casa, uma vez que as duas tomadas Schuko estão ligadas em paralelo.
Um consumidor de energia adicional pode ser alimentado a partir da segunda tomada do gerador, mas apenas através de um adaptador com um RCD para uso externo, como o da imagem à esquerda. Os circuitos finais em áreas externas (com o sistema TN ou TT) devem ser protegidos por RCDs com uma corrente de disparo não superior a 30 mA, de acordo com a norma DIN VDE 0100-410. O cabo até ao ponto de alimentação não é protegido pelo interruptor FI, mas sim apenas após o comutador, onde N e PE já estão encaminhados separadamente. É essencial verificar o cabo para possíveis danos antes da operação e substituí-lo, se necessário.
O parafuso de terra do gerador deve ser conectado à barra de aterramento da casa ou ao seu próprio aterramento, utilizando um cabo de cobre flexível de 6 mm². Isto protege contra o curto-circuito para a estrutura do gerador caso ocorra uma falha no condutor PE no cabo até a entrada de energia.
Curso das possíveis correntes de curto-circuito no caso de fuga no consumidor de energia:

Correntes de curto-circuito no caso de uma fuga no gerador:

Os geradores inversores KSB 21iS e KSB 22iS possuem proteção eletrónica contra sobrecarga e curto-circuito, que também pode reagir a sobrecargas momentâneas da onda de tensão e é muito mais sensível do que os disjuntores convencionais.
Pode encontrar mais informações sobre a utilização dos geradores Könner&Söhnen no nosso site.
Aviso:
Estas instruções devem ser consideradas apenas como uma recomendação, são ilustrativas e devem ser adaptadas às circunstâncias e condições locais exatas durante a instalação. A própria instalação deve ser realizada em conformidade com todas as normas e regulamentos. Não assumimos responsabilidade por instalações incorretas e suas consequências.