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  "language": "pt",
  "interfaceLanguage": "pt",
  "url": "https://voltformer.com/pt/articles/lng-compressor-motor-starting-voltage-dip-transformer-study",
  "id": "oct2026-lng-compressor-motor-starting-voltage-dip-transformer-study",
  "slug": "lng-compressor-motor-starting-voltage-dip-transformer-study",
  "date": "2026-10-07",
  "title": "Partida de compressores GNL: estudo do transformador para queda de tensão e aceleração",
  "summary": "A partida do compressor GNL exige estudo dinâmico da fonte ao motor: kVA não estabelecem tensão, tempo de aceleração nem continuidade das cargas vizinhas.",
  "tags": [
    "Partida de compressor",
    "Impedância do transformador",
    "Estudo de aceleração"
  ],
  "readTime": "6 min de leitura",
  "author": "Engenharia Voltformer",
  "category": "Engenharia elétrica de petróleo e gás",
  "contentMarkdown": "### 1. Comece pela aceleração\n\nO motor pode caber na potência contínua do transformador e não acelerar na rede mais fraca. Corrente reativa reduz tensão e torque; partida longa aumenta calor no rotor e exposição das demais cargas. Defina rede normal, um transformador indisponível, geração isolada, mínima força e estado do processo.\n\nABB explica a troca entre corrente e torque na partida com tensão reduzida. Uma grande máquina síncrona GNL precisa de modelo próprio e sequência de excitação; curvas de indução não são universais. [Métodos ABB](https://library.e.abb.com/public/451760e552194a239c7fec9ebde3fd4a/1SDC007106G0201.pdf).\n\n### 2. Solicite entradas adequadas\n\nObtenha potência de curto-circuito e X/R por topologia, impedância e tolerância, derivação, ligação e cabos. Inclua carga prévia, compensação, limites de excitação e seccionamento. Máximo curto-circuito geralmente não representa a pior tensão de partida.\n\nO pacote deve fornecer corrente e torque versus velocidade em tensões definidas, inércia total, torque resistente, método, partidas térmicas admitidas e restrições de repartida. Para inversor, peça corrente de entrada no tempo, pré-carga e harmônicos em vez do multiplicador de rotor bloqueado. A equipe mecânica confirma partida descarregada e transição de carga.\n\n### 3. Cálculo preliminar hipotético\n\nSuponha partida direta equilibrada de motor de indução e barra inicialmente sem carga. Demanda em tensão nominal: 30 MVA. Transformador de 25 MVA com impedância predominantemente reativa 0.10 pu; fonte a montante 0.05 pu na mesma base. Ignore resistência e cabos; considere impedância de rotor bloqueado inicialmente constante. O divisor escalar também aproxima como indutiva a impedância do motor com rotor bloqueado; ao incluir resistência, devem ser usadas impedâncias complexas.\n\n$$\nSstart / Sbase = 30 / 25 = 1.2\n$$\n\n$$\nVbus ≈ 1 / (1 + 0.15 × 1.2) = 0.847 pu\n$$\n\n$$\nTstart / Trated-voltage ≈ 0.847² = 0.717\n$$\n\nTensão inicial ilustrativa: 84.7%; torque: aproximadamente 71.7% do valor em tensão nominal. O denominador inclui aproximadamente a redução de corrente com tensão; subtrair queda com corrente fixa seria outro modelo. Não são limites aceitáveis, previsão completa ou garantia OEM.\n\nSe o torque resistente supera o torque reduzido numa velocidade crítica, alongar a partida não resolve. Integre a equação de velocidade com curvas verificadas, incluindo recuperação, aquecimento e sincronização quando aplicável.\n\n### 4. Compare intervenções\n\n| Opção | Benefício possível | Consequência do estudo |\n|---|---|---|\n| Transformador maior ou menor impedância | Maior tensão no motor | Maior solicitação de curto-circuito |\n| Partida em tensão reduzida | Menor corrente da fonte | Menor torque e transições |\n| Partida em frequência variável | Aceleração controlada | Entrada, refrigeração e modelo de bypass |\n\nA derivação eleva conjuntamente tensão de partida e operação; avalie toda a faixa. Paralelo aumenta rigidez, mas requer relações, impedâncias, proteção e regras compatíveis. Não escolha pela queda inicial isolada.\n\n### 5. Avalie cargas que seguem ligadas\n\nCompare tensão-tempo de cada barra relevante com retenção dos contatores, subtensão de inversores, fontes instrumentais e proteção. Queda profunda breve e rasa longa podem causar falhas diferentes. ATV320 mostra por que revisar parâmetros do modelo instalado. [Resposta do inversor](https://www.se.com/pt/pt/faqs/FAQ000224208/).\n\nUse a [cadeia de continuidade da refinaria](/articles/refinery-voltage-sag-ride-through-vfd-contactor-coordination) e confirme conectividade e bases com o [guia de unifilar e modelo](/articles/single-line-diagram-load-flow-model-validation).\n\n### 6. Aceitação reproduzível\n\nEspecifique cenários, carga inicial, estados admitidos, revisões das curvas, tolerância e resultados. Solicite tensão, velocidade, corrente, margem de torque, duração e solicitação térmica. Documente sensibilidade à mínima potência de curto-circuito da fonte e às restrições de partida dependentes da temperatura.\n\nCompare partida autorizada com registros elétricos e mecânicos sincronizados. Combine desvios e pontos de parada antes do ensaio. Partida descarregada bem-sucedida não valida outra repartida carregada. Guarde restrições com proteção e controle.\n\n### 7. Perguntas e fontes\n\n**kVA definem capacidade de partida?** São uma entrada; impedância e equilíbrio torque-velocidade também decidem.\n\n**Menor impedância é sempre melhor?** Melhora rigidez, mas aumenta curto-circuito e altera proteção.\n\n**Inversor elimina qualquer queda?** Não. Entrada admitida e comportamento da fonte precisam de estudo.\n\nFontes primárias: [ABB partida de motores](https://library.e.abb.com/public/451760e552194a239c7fec9ebde3fd4a/1SDC007106G0201.pdf); [Schneider subtensão](https://www.se.com/pt/pt/faqs/FAQ000224208/).",
  "contentLanguage": "pt",
  "sources": [
    {
      "name": "ABB: Three-phase asynchronous motors and starting methods",
      "url": "https://library.e.abb.com/public/451760e552194a239c7fec9ebde3fd4a/1SDC007106G0201.pdf"
    },
    {
      "name": "Schneider Electric: ATV320 undervoltage management",
      "url": "https://www.se.com/pt/pt/faqs/FAQ000224208/"
    }
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