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PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS

Projetar uma instalação elétrica de uma edificação consiste em:

• Quantificar e determinar os tipos e localizar os pontos de utilizaçãodeenergia elétrica;

• Dimensionar, definir o tipo e o caminhamento dos condutores econdutos;

• Dimensionar, definir o tipo e a localização dos dispositivos de

proteção,de comando, de medição de energia elétrica e demais acessórios.

DEFINIÇÕES

Unidade consumidora: qualquer residência, apartamento,escritório, loja, sala,

dependência comercial, depósito, indústria, galpão, etc.,individualizado pela

respectiva medição;

Ponto de entrega de energia: É o ponto de conexão do sistemaelétrico público

(COPEL) com as instalações de utilização de energia elétrica doconsumidor;

Entrada de serviço de energia elétrica: Conjunto deequipamentos, condutores e

acessórios instalados desde o ponto de derivação da rede deenergia elétrica

pública (COPEL) até a medição.

Potência instalada: É a soma das potências nominais dos aparelhos,equipamentos e dispositivos a serem utilizados na instalaçãoconsumidora.Inclui tomadas (previsão de cargas de eletrodomésticos, TV, som, etc.),lâmpadas, chuveiros elétricos, aparelhos de ar-condicionado, motores,etc.;

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Aterramento: Ligação à terra, por intermédio de condutor elétrico, detodas aspartes metálicas não energizadas, do neutro da rede de distribuição daconcessionária e do neutro da instalação elétrica da unidadeconsumidora.

Ponto de entrega: Ponto de conexão do sistema elétrico da empresadistribuidora de eletricidade com a instalação elétrica da(s) unidade(s)consumidora(s) e que delimita as responsabilidades da distribuidora,definidas pela autoridade reguladora.

Ponto de utilização: Ponto de uma linha elétrica destinado à conexãode equipamento de utilização.

Atenção:Um ponto de utilização pode ser classificado, entre outros critérios, de

acordo com a tensão da linha elétrica, a natureza da carga prevista(ponto de luz, ponto para aquecedor, ponto para aparelho de ar-condicionado, etc.) e o tipo de conexão previsto (ponto de tomada,ponto de ligação direta).

Uma linha elétrica pode ter um ou mais pontos de utilização.

Um mesmo ponto de utilização pode alimentar um ou maisequipamentos de utilização.

Ponto de tomada: Ponto de utilização em que a conexão do

equipamento ou equipamentos a serem alimentados é feita através detomada de corrente.

Os principais pontos de utilização são:

Ponto simples: corresponde a um aparelho fixo (ex: um chuveiro, umasó lâmpada ou um conj. De lâmpadas que funcionem juntas)

Ponto de duas seções: quando constituídos por duas lâmpadas oudois grupos de lâmpadas que funcione por etapa,s, ligadasindependentemente uma da outra.

Tomada simples: quando nela pode-se ligar apenas um aparelho, sãogeralmente de 15 A – 125/250V. Existem tomadas para uso industrial de30 A – 440V.

Tomada dupla: Quando nela pode-se ligar simultaneamente doisaparelhos.

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Tomada combinada: Quando, embora reunida em uma só caixa, podeservir para finalidades diversas (saída para antena TV, radio – antena eterra). Para isso possui fendas adequadas a pinos diferentes.

Tomada com terra: quando a tomada de corrente tem uma ligação

auxiliar para aterramento, de modo a evitar os efeitos do choqueelétrico.

Interruptor simples ou unipolar: acende ou apaga uma só lâmpadaou grupo de lâmpadas funcionando em conjunto. Em geral são de 10 A e250 V

Interruptor duplo ou de duas seções: acende ou apagaseparadamente duas lâmpadas ou dois conjuntos de lâmpadasfuncionando em conjunto.

Interruptor triplo ou três seções: acende ou apaga separadamentetrês lâmpadas ou três conjuntos de lâmpadas funcionando em conjunto.

Interruptor paralelo (Three-way): aquele que, quando operado comoutro da mesma espécie, acende ou apaga, de pontos diferentes, omesmo ponto de utilização, emprega-se em corredores, escadas equartos.

Interruptor intermediário (Four-way): é um interruptor colocadoentre interruptores paralelos, que acende e apaga, de qualquer ponto, omesmo ponto de utilização, empregam-se em corredores, escadas e

hall.

Partes componentes de um projeto elétrico:

O projeto é a representação escrita da instalação e deveconter no mínimo:

Esquemas (unifilares e outros que se façam necessários);

Detalhes de montagem, quando necessários;

Memorial descritivo: descreve o projeto sucintamente, incluindodados edocumentação do projeto;

Memória de cálculo (dimensionamento de condutores, condutos eproteções);

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ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

Critérios para a elaboração de projetos

Acessibilidade;

Flexibilidade (para pequenas alterações) e reserva de carga (paraacréscimos de cargas futuras);

Confiabilidade (obedecer normas técnicas para seu perfeitofuncionamento e segurança)

Etapas da elaboração de um projeto de instalação elétrica

Informações preliminares (ter em mãos):• plantas de situação• projeto arquitetônico• projetos complementares• informações obtidas do proprietário

Quantificação do sistema

• levantamento da previsão de cargas (quantidade e potêncianominal dos pontos de utilização – tomadas, iluminação, elevadores,bombas, ar-condicionado, etc)

Desenho das plantas

desenho dos pontos de utilização localização dos Quadros de Distribuição de Luz (QLs) localização dos Quadros de Força (QFs) divisão das cargas em circuitos terminais desenho das tubulações de circuitos terminais localização das Caixas de Passagem dos pavimentos e da prumada localização do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), Centros deMedidores, Caixa Seccionadora, Ramal Alimentador e Ponto de

Entrega desenho das tubulações dos circuitos alimentadores desenho do Esquema Vertical (prumada) traçado da fiação dos circuitos alimentadores

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UNIDADES: Tensão, Corrente e Resistência Elétrica, Potência &Energia

Tensão Elétrica “voltagem”Símbolo = V

Unidade = Volt, VDiferença de potencial entre dois condutores elétricos (fase e neutro), éa força que impulsiona o elétrons livres nos fios.

Corrente Elétrica “amperagem”Símbolo = IUnidade = Ampère, APassagem de energia elétrica por um condutor elétrico submetido a umadiferença de potencial, ou seja, é o movimento ordenado dos elétronslivres nos fios.

Resistência ElétricaSímbolo = RUnidade = Ohm, WResistência à passagem de corrente elétrica em um condutor elétrico.

EnergiaSímbolo = EUnidade = Watt-hora, WhCapacidade de realizar trabalho; potência num intervalo de tempo.

Potência Aparente

Símbolo = PUnidade = Watt, WEnergia instantânea, o consumo em cada instante de um aparelhoelétrico, ou seja, é o produto da ação da tensão e da corrente.

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Fator de Potência

Sendo a potência ativa uma parcela da potencia aparente, pode-se dizerque ela é representada por uma porcentagem de potência aparente queé transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa. Essa

porcentagem chama-se FATOR DE POTÊNCIA.

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CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE FORNECIMENTO EM TENSÃO

 Tipo A (monofásico): fornecimento a 2 fios (fase e neutro) 127V;

 Tipo B (bifásico): fornecimento a 3 fios (2 fases e neutro) 220V;

 Tipo C (trifásico): fornecimento a 4 fios (3 fases e neutro) 380V.

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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO ELÉTRICO - para nosso aprendizado vamos considerara seguinte planta

LEVANTAMENTO DA CARGA DE ILUMINAÇÃO SEGUNDO NBR 5410

Condições para se estabelecer a quantidade mínima de pontos deluz

- prever pelo menos, um ponto de luz no teto, comandado por uminterruptor simples;

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- arandelas no banheiro devem estar distantes, no mínimo, 60 cm dolimite do Box.

Condições para estabelecer a potência mínima de iluminação:

A carga de iluminação é feita em função da área do cômodo daresidência

- para área ≤ a 6,00 m2 atribuir um mínimo de 100VA.- para área ≥ a 6,00 m2 atribuir um mínimo de 100VA, para os 1ºs 6,00m2, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4,00 m2 inteiros.- para a área externa fica a critério do projetista.

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LEVANTAMENTO DA CARGA DE TOMADAS SEGUNDO NBR 5410

Condições para se estabelecer a quantidade mínima de tomadasde uso geral (TUG´s)

- cômodos ou dependência com área ≤ a 6,00 m2, no mínimo 01tomada;

- cômodos ou dependência com área ≤ a 6,00 m2, no mínimo 01 tomadapara cada 5,00 m ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformementepossíveis;

- cozinhas, copas, copa-cozinhas, uma tomada para cada 3,5 m oufração ideal de perímetro, independente da área;

- subsolos, varandas, garagens, ou sótãos, pelo menos 01 tomada

- banheiro, no mínimo 01 tomada junto ao lavatório, com uma distânciamínima de 60 cm do limite do boxe.

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TOMADAS DE USO GERAL (TUG´S)

São tomadas que não se destinam a ligações de específicos,nelas são sempre ligados aparelhos móveis e portáteis.

Para TUG´s a potência mínima será:

Banheiros, cozinha, copas, área de serviço, lavanderia, e locaissemelhantes, atribuir no mínimo 600VA por tomada (até 03 tomadas), eatribuir 100VA para as excedentes.

Demais cômodos, atribuir 100VA por tomada.

Condições para se estabelecer a quantidade mínima de tomadasde uso específicos (TUE´s)

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A quantidade de TUE´s é estabelecida de acordo com o número deaparelhos de utilização que sabiamente estarão fixo em uma dadaposição no ambiente.

TOMADAS DE USO ESPECÍFICO (TUE´S)

São tomadas destinadas a ligação de equipamentos fixos, eestacionários, como é o caso de chuveiros, torneira elétricas e secadorade roupas.

Para TUE´s a potência mínima será:

Atribuir à potência nominal do equipamento a se alimentado.

Desta forma para tomadas em geral podemos dizer que, conformeo que foi visto, faz-se o estudo necessário, para estabelecer aquantidade de tomadas:

• Usando ou o valor da área;

• Ou o valor do perímetro;

• Ou o valor da área e do perímetro.

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LEVANTAMENTO DA POTENCIA TOTAL

Cálculo da potência ativa de iluminação e tug´s:

Potência de iluminação: 1080 VA (soma dos VA da figura 4 – áreas)Fator de potência a ser adotado 1,0: 1080 x 1,0 = 1080 W

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Potência de tomadas de uso geral: 6900 VA (soma dos VA dafigura 6 – tomadas geral)

Fator de potência a ser adotado 0,80: 6900 x 0,80 = 5520 W

Cálculo da potência ativa total:

De iluminação: 1080 WDe TUG´s: 5520 WDe TUE´s: 12100 WTOTAL: 18700 W

Em função da potência ativa total prevista para a residência é quedetermina o tipo de fornecimento, a tensão de alimentação e o padrãode entrada.

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 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

É o centro de distribuição de toda a instalação elétrica de umaresidência, pois, recebe os fios que vêm do medidor, é nele que se

encontra os dispositivos de proteções e é dele que parte os circuitosterminais que vão alimentar diretamente as lâmpadas, tomadas eaparelhos elétricos.

Exemplo de circuito do quadro de distribuição:

CIRCUITO 01: iluminação social;CIRCUITO 02: iluminação de serviço;

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CIRCUITO 03: TUG´sCIRCUITO 04: TUG´sCIRCUITO 05: TUE (torneira elétrica)CIRCUITO 06: TUE (chuveiro)

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3.2 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

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É um dispositivo constituído de um disjuntor termomagnéticoacoplado a um outro dispositivo: o diferencial residual, sendo assim eleconjuga duas funções:

A de termomagnético: protegem os fios, circuitos contra sobrecarga de curto-circuito.

E a de dispositivo diferencial residual: protege as pessoas, contrachoque elétrico provocados por contato direto e indireto.

3.3 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 

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É um dispositivo constituído de um interruptor acoplado a umoutro dispositivo: o diferencial residual, sendo assim ele conjuga duasfunções:

A do interruptor: que liga e desliga manualmente o circuito.E a de dispositivo diferencial residual interno: protege as pessoas,

contra choque elétrico provocados por contato direto e indireto.

3.4 TIPOS DE DISJUNTORES

• Disjuntores termomagnéticos;• Disjuntores DR de alta sensibilidade;• Interruptores DR de alta sensibilidade.

3.4.1 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS:

Os disjuntores termomagnéticos que existem no mercadosão: monopolares, bipolares e tripolares.

3.4.2 DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS:

Os disjuntores diferenciais residuais de alta sensibilidade (nomáximo 30mA) que existem no mercado são: bipolares e tetrapolares.

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INTERRUPTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS:

Os interruptores diferenciais residuais de alta sensibilidade (nomáximo 30mA) que existem no mercado são: tetrapolares e encontra-seo bipolar.

CIRCUITO ELÉTRICO

É o conjunto de equipamentos e fios, ligados ao mesmo dispositivode proteção. Segundo a NBR 5410 deve-se prever circuito de iluminação

separados dos circuitos de tomadas de uso geral, prever circuitosindependentes, exclusivos para cada equipamento com correntenominal superior a 10 A. Por exemplo, equipamentos ligados em 127 V epotência acima de 1270 VA (127 x 10), devem ter circuito exclusivo parasi.

Se os circuitos ficarem muitos carregados, os fios adequados parasuas ligações irão resultar numa seção nominal (bitola) muito grande,

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dificultando a instalação dos fios no eletroduto e as ligações terminais(interruptores e tomadas).

O ideal seria:Para iluminação, 02 circuitos, social (sala, dormitório 01,

dormitório 02, banheiro e hall), serviço (copa, cozinha, área de serviço eárea externa).Para Tug´s, 04 circuitos, social (sala, dormitório 01,

dormitório 02, banheiro e hall), serviço (cozinha), serviço (copa), serviço(área de serviço).

Para Tue´s, 02 circuitos, 01 para chuveiro e outro para atorneira elétrica).

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Uma vez dividida a instalação elétrica em circuitos, deve-semarcar na planta, o número correspondente a cada ponto de luz etomadas. No exemplo a instalação ficou com 01 circuito de distribuição e12 circuitos terminais que estão apresentado em plantas.

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SIMBOLOGIA GRÁFICA

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CONDUTORES ELÉTRICOS

Condutor elétrico é a designação utilizada para denominar produtousado para transportar corrente (energia) elétricas, sendo que os fios eos cabos são os tipos mais comuns de condutores.

Um fio, é um condutor sólido, maciço, provido de isolação, usadodiretamente como condutor de energia elétrica. Por sua vez, a palavracabo, é utilizada quando um conjunto de fios é reunido para formar umcondutor elétrico.

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CONDUTORES DE PROTEÇÃO – PE – (FIO TERRA)

Dentro de todos os aparelhos elétricos existem elétrons quequerem “fugir” do interior dos condutores. Como o corpo humano é

capaz de conduzir eletricidade, se uma pessoa encostar nessesequipamentos, ela estará sujeita a levar um choque. É preciso lembrarque correntes elétricas de apenas 0,05 ampéres, já podem provocargrandes danos ao organismo. Sendo assim, sabendo que o um fio decobre é um milhão de vezes melhor condutor que o corpo humano, ficaevidente que é a melhor escolha para oferecermos aos elétrons paraeles circularem, minimizando o risco de um choque. Esse fio oferecidopelos aparelhos é chamado de fio terra. Para isso deve ser feito umaligação adequada para que os elétrons escolham esse fio para“escaparem”.

7.0 – RECOMENDAÇÕES E EXIGÊNCIAS DA NBR 5410

A utilização de proteção diferencial residencial (DR ou IDR) de altasensibilidade em circuitos que sirvam a:

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 Tomadas de corrente em cozinha, copas-cozinhas, lavanderias,áreas de serviço, garagens e, no geral, a todo local interno molhado emuso normal ou sujeito a lavagem;

 Tomadas de corrente em áreas externas;  Tomadas de corrente que, embora instaladas internamente,

possam alimentar equipamentos externos;Pontos em locais contento banheira ou chuveiro.

Os circuitos não relacionados poderão ser protegidos apenas pordisjuntores termomagnéticos (DTM).

Sendo assim temos:

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Uma vez determinado o número de circuitos elétricos em que ainstalação elétrica foi dividida e já definida o tipo de proteção de cadaum, é o momento de efetuara ligação.Exata ligação deve ser planejada , sendo assim deve ser desenhar emplanta o caminho que o eletroduto deve percorrer, pois é através deleque os fios dos circuitos irão passar.

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DETERMINAR O LOCAL DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

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E assim por diante segue para os outros cômodos.

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