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Eletricidade Aplicada CAPÍTULO I GRANDEZAS ELÉTRICAS

Capitulo 1 grandezas elétricas

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ALEXMARAGATO BOMBEIRO GAÚCHO

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Page 1: Capitulo 1   grandezas elétricas

Eletricidade Aplicada

CAPÍTULO I

GRANDEZAS ELÉTRICAS

Page 2: Capitulo 1   grandezas elétricas

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SEGUNÇA PÚBLICA

BRIGADA MILITAR

DEPARTAMENTO DE ENSINO

ESCOLA DE BOMBEIROS

“Escola Cel Inchauspe”

Page 3: Capitulo 1   grandezas elétricas

ELETRICIDADE APLICADACurso Básico de Formação de Policial Militar

INSTRUTOR

SGT QPM/2 MOISÉS DELFIM DOS SANTOS

CORPO DE BOMBEIROS DE GUAÍBA

e-mail: [email protected]

cel.: 51-9216 9200

Page 4: Capitulo 1   grandezas elétricas

Matéria

É tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço.

Page 5: Capitulo 1   grandezas elétricas

Dividindo a água

Page 6: Capitulo 1   grandezas elétricas

Examinando-a

Encontramos sua menor partícula

Page 7: Capitulo 1   grandezas elétricas

Molécula

Menor parte da matéria que ainda conserva suas características.

Page 8: Capitulo 1   grandezas elétricas

Uma molécula de água

Page 9: Capitulo 1   grandezas elétricas

UM ÁTOMO DE

OXIGÊNIO

E DOIS ÁTOMOS DE

HIDROGÊNIO

Uma molécula de água H2O

Page 10: Capitulo 1   grandezas elétricas

NÚCLEO

CONTENDO PRÓTONS E NÊUTRONS.

E

ELETROSFERA

COM SEUS ELÉTRONS.

Os átomos são formados de:

Page 11: Capitulo 1   grandezas elétricas

NÊUTRONS: NÃO POSSUEM CARGAS ELÉTRICAS

PRÓTONS: POSSUEM CARGAS POSITIVAS

ELÉTRONS: POSSUEM CARGAS NEGATIVAS

Page 12: Capitulo 1   grandezas elétricas

N N

ELEMENTOS

NEUTROS OU

SEM CARGA,

NADA

ACONTECE

Page 13: Capitulo 1   grandezas elétricas

CARGAS IGUAIS

Page 14: Capitulo 1   grandezas elétricas

CARGAS IGUAIS

Page 15: Capitulo 1   grandezas elétricas

CARGAS

DIFERENTES

Page 16: Capitulo 1   grandezas elétricas

CARGAS

DIFERENTES

Page 17: Capitulo 1   grandezas elétricas

Um átomo possui várias órbitas, cada órbita contém uma quantidade de elétrons.

Page 18: Capitulo 1   grandezas elétricas

Átomos com :

Poucos elétrons na última camada são condutores.

Têm facilidade de perder elétrons.

Page 19: Capitulo 1   grandezas elétricas

Átomos com :

Muitos elétrons na última camada são isolantes.

Tem facilidade de receber elétrons.

Page 20: Capitulo 1   grandezas elétricas

ÁTOMO DE SELÊNIO

( Mica )ÁTOMO DE COBRE

Page 21: Capitulo 1   grandezas elétricas

No átomo de um material (considerado condutor), os elétrons da última camada (elétrons livres), ficam trocando constantemente de átomo.

Page 22: Capitulo 1   grandezas elétricas

Se aproximarmos um pólo positivo de um lado e um negativo de outro:

Page 23: Capitulo 1   grandezas elétricas

+-

Se aproximarmos um pólo positivo de um lado e um negativo de outro:

Page 24: Capitulo 1   grandezas elétricas

+-

Estes elétrons passam a ter um movimento ordenado, dando origem à corrente elétrica.

Page 25: Capitulo 1   grandezas elétricas

Unidade de medida da corrente elétrica

AMPÈRE (A).

Page 26: Capitulo 1   grandezas elétricas

Múltiplos e submúltiplos

Para valores elevados, utilizamos os múltiplos e para valores muito baixos, os submúltiplos.

Page 27: Capitulo 1   grandezas elétricas

A

kA

MA

GA

nA

A

mA

Para descer um

degrau, caminhe com

a vírgula

3 casas à direita

Para subir um

degrau, caminhe com

a vírgula

3 casas à esquerda

Page 28: Capitulo 1   grandezas elétricas

0,023

0,0625

200

6600

=23 mA A

=62,5 mA A

=0,2 kA A

=6,6 kA A

Page 29: Capitulo 1   grandezas elétricas

Corrente elétrica - é o movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor.

Símbolo - I (intensidade de corrente elétrica)

Unidade - ampère (A)

Page 30: Capitulo 1   grandezas elétricas

Como obter uma corrente elétrica?

Para obtermos uma corrente elétrica precisamos de um circuito elétrico

Page 31: Capitulo 1   grandezas elétricas

Circuito elétrico

Para obtermos um circuito elétrico, são necessários três elementos:

Page 32: Capitulo 1   grandezas elétricas

São eles:

Gerador, Condutor e Carga.

Page 33: Capitulo 1   grandezas elétricas

GERADOROrienta o movimento

dos elétrons

CONDUTORAssegura a transmissão

da corrente elétrica.

CARGAUtiliza a corrente elétrica

(transforma em trabalho)

Page 34: Capitulo 1   grandezas elétricas

Para que haja corrente elétrica

é necessário

que o circuito esteja fechado.

Gerador Carga

Page 35: Capitulo 1   grandezas elétricas

Introduzimos um interruptor

para abrir e

fechar o circuito

Gerador Carga

Page 36: Capitulo 1   grandezas elétricas

Gerador Carga

ABERTO

Page 37: Capitulo 1   grandezas elétricas

Gerador Carga

FECHADO

Page 38: Capitulo 1   grandezas elétricas

Gerador Carga

ABERTO

Page 39: Capitulo 1   grandezas elétricas

Gerador Carga

FECHADO

Page 40: Capitulo 1   grandezas elétricas

Aparelho de medida da corrente elétrica

Page 41: Capitulo 1   grandezas elétricas

A

Amperímetro

O amperímetro deve ser ligado em série com a carga.

Page 42: Capitulo 1   grandezas elétricas

AA

Amperímetro

O amperímetro deve ser ligado em série com a carga.

Page 43: Capitulo 1   grandezas elétricas

Cuidados na utilização do amperímetro

Page 44: Capitulo 1   grandezas elétricas

A

0 100 10

A graduação máxima da escala maior que a corrente medida

A leitura deve ser a mais próxima possível do meio da escala

Ajustar o zero (sempre na ausência de corrente)

Não mudar a posição de utilização do aparelho

Page 45: Capitulo 1   grandezas elétricas

Evitar choques mecânicos

Page 46: Capitulo 1   grandezas elétricas

Eletricidade Aplicada

TENSÃO

Page 47: Capitulo 1   grandezas elétricas

Faremos uma

analogia com um circuito hidraúlico

Page 48: Capitulo 1   grandezas elétricas

TEMOS UMA

DIFERENÇA

DE NÍVEL

D’ÁGUA

Se abrirmos

o registro

Page 49: Capitulo 1   grandezas elétricas
Page 50: Capitulo 1   grandezas elétricas
Page 51: Capitulo 1   grandezas elétricas

...NÃO HÁ

MAIS

DESNÍVEL.

Page 52: Capitulo 1   grandezas elétricas

Para termos um movimento de água, é necessário um desnível de água (pressão).

O mesmo acontece com os elétrons.

Para que eles se movimentem, é necessário termos uma pressão elétrica.

Page 53: Capitulo 1   grandezas elétricas

À pressão exercida sobre os elétrons, chamamos de tensão elétrica ou d.d.p. (diferença de potencial).

Page 54: Capitulo 1   grandezas elétricas

Unidade de medida da tensão elétrica

VOLT (V)

Page 55: Capitulo 1   grandezas elétricas

Tensão elétrica - é a pressão exercida sobre os elétrons livres para que estes se movimentem no interior de um condutor.

Símbolo - V

Unidade - VOLTS (V)

Page 56: Capitulo 1   grandezas elétricas

V

kV

MV

GV

nV

V

mV

Múltiplos e Submúltiplos

Para valores elevados, utilizamos os múltiplos e para valores muito baixos, os submúltiplos.

Para descer um

degrau, caminhe com

a vírgula

3 casas à direita Para subir um

degrau, caminhe com

a vírgula

3 casas à esquerda

Page 57: Capitulo 1   grandezas elétricas

13,8 kV = 13.800 V

34,5 kV = 34.500 V

220 V= 0,22 kV

127 V= 0,127 kV

Page 58: Capitulo 1   grandezas elétricas

Aparelho de

medida da tensão elétrica

Page 59: Capitulo 1   grandezas elétricas

VV

O voltímetro deve ser ligado em paralelo com a carga.

Page 60: Capitulo 1   grandezas elétricas

Cuidados na utilização do voltímetro

Page 61: Capitulo 1   grandezas elétricas

V

0 100 10A graduação máxima da escala maior quea tensão medida

A leitura deve ser a mais próxima possíveldo meio da escala

Ajustar o zero (sempre na ausência detensão)

Não mudar a posição de utilização doaparelho

Page 62: Capitulo 1   grandezas elétricas

Evitar choques mecânicos

Page 63: Capitulo 1   grandezas elétricas

Eletricidade Aplicada

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Page 64: Capitulo 1   grandezas elétricas

Comparando as correntes ao aplicarmos a mesma tensão em duas lâmpadas diferentes

Page 65: Capitulo 1   grandezas elétricas

A

100 V

VV0,5 A

Page 66: Capitulo 1   grandezas elétricas

0,5 A

100 V

100 V

A

V

Page 67: Capitulo 1   grandezas elétricas

0,5 A

100 V

A

100 V

V1 A

Page 68: Capitulo 1   grandezas elétricas

0,5 A

100 V

V

A

100 V

100 V

1 A

Page 69: Capitulo 1   grandezas elétricas

A 1ª lâmpada possui maior

RESISTÊNCIA ELÉTRICA.

1,0 A

100 V

0,5 A

100 V

A 2ª lâmpada possui menor

RESISTÊNCIA ELÉTRICA.

Page 70: Capitulo 1   grandezas elétricas

A oposição oferecida à passagem da corrente elétrica chamamos de

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Page 71: Capitulo 1   grandezas elétricas

Todas as cargas

possuem uma resistência

Page 72: Capitulo 1   grandezas elétricas

Todas as cargas possuem uma resistência

que representaremos assim:

Page 73: Capitulo 1   grandezas elétricas

OHM ().

Unidade de medida da resistência elétrica

Page 74: Capitulo 1   grandezas elétricas

Resistência elétrica

É a oposição oferecida à passagem da corrente elétrica

SÍMBOLO - R

UNIDADE - OHM ()

Page 75: Capitulo 1   grandezas elétricas

1 ohm é a resistência que permite a passagem de 1 ampère quando submetida a tensão de 1 volt

Page 76: Capitulo 1   grandezas elétricas

Múltiplos e submúltiplos

Para valores elevados, utilizamos os múltiplos e para valores muito baixos, os submúltiplos

Page 77: Capitulo 1   grandezas elétricas

k

M

G

n

m

Para descer um

degrau, caminhe com

a vírgula

3 casas à direita

Para subir um

degrau, caminhe com

a vírgula

3 casas à esquerda

Page 78: Capitulo 1   grandezas elétricas

Aparelho de medida da resistência elétrica

Page 79: Capitulo 1   grandezas elétricas

Ohmímetro...

...ligado aos terminais da resistência.

Page 80: Capitulo 1   grandezas elétricas

Cuidados na utilização do ohmímetro

Page 81: Capitulo 1   grandezas elétricas

0 100 10

A leitura deve ser a mais próxima possíveldo meio da escala

Ajuste do zero

(curto-circuitar os terminais)

Obedecer a posição de utilização indicada no aparelho

Page 82: Capitulo 1   grandezas elétricas

Evitar choques mecânicos

Page 83: Capitulo 1   grandezas elétricas

Eletricidade Aplicada

POTÊNCIA

Page 84: Capitulo 1   grandezas elétricas

Capacidade de produzir trabalho

Page 85: Capitulo 1   grandezas elétricas

200 kg 50 kg

Fazendo a analogia com duas pessoas as duas são capazes de realizar trabalho

Page 86: Capitulo 1   grandezas elétricas

Da mesma maneira as cargas elétricas possuem uma capacidadede produzir trabalho.

A capacidade de produzir trabalho de uma carga elétrica éexpressa em Watts

Page 87: Capitulo 1   grandezas elétricas

Potência da lâmpada

Capacidade de produzir trabalho de 100 W

Se for ligada a uma fonte de 127 V

Page 88: Capitulo 1   grandezas elétricas

Potência da lâmpada

Capacidade de produzir trabalho de 100 W

Se for ligada a uma fonte de 220 V

Page 89: Capitulo 1   grandezas elétricas

100 W60 W

220 V

Observemos o brilho das lâmpadas

Page 90: Capitulo 1   grandezas elétricas

A potência depende de outras grandezas

R - Resistência

V - Tensão

I - Corrente

Aplicando a tensão V na resistência R circula a corrente I

Page 91: Capitulo 1   grandezas elétricas

Assim temos:

P = R x I2 e P = V x I

NOS APEGAREMOS MAIS À SEGUNDA

Page 92: Capitulo 1   grandezas elétricas

P

V I

P = V x I ONDE:

Page 93: Capitulo 1   grandezas elétricas

AV

P=100 x 2 = 200W

Page 94: Capitulo 1   grandezas elétricas

W

200 W

No lugar do voltímetro e do amperímetro

Utilizamos o WATTÍMETRO

Page 95: Capitulo 1   grandezas elétricas

Como vimos a leitura do wattímetro é igual ao produto

V x I

Page 96: Capitulo 1   grandezas elétricas

BOBINA DE

TENSÃO

BOBINA DE CORRENTE

LIGADA EM SÉRIE

LIGADA EM

PARALELO

Constituição

do wattímetro

Page 97: Capitulo 1   grandezas elétricas

AV

W

V=100

P = 500W

P = V x I

I=5 A

Page 98: Capitulo 1   grandezas elétricas

Potência elétrica

É a capacidade de produzir trabalho.

SÍMBOLO - P

UNIDADE - WATT (W)