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1 Curso: Engenharia Civil Disciplina: Instalações Elétricas (carga-horária: 40 horas) Turma: 8º semestre Professor: Henrique Correia Santos Instalações Elétricas (este material serve apenas como um roteiro sequencial de estudo, não utilizar como base teórica para realização da Avaliação Individual buscar as referências bibliográficas) TIPOS DE FORNECIMENTO E TENSÃO Fonte: Norma Coelba Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais Fonte: Norma Coelba Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais

Professor: Instalações Elétricas · 15 A NBR 5410, também, prevê a possibilidade de optar pela instalação de disjuntor DR na proteção geral. No caso de instalação de DR

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1

Curso: Engenharia Civil

Disciplina: Instalações Elétricas (carga-horária: 40 horas)

Turma: 8º semestre

Professor: Henrique Correia Santos

Instalações Elétricas

(este material serve apenas como um roteiro sequencial de estudo, não utilizar como base teórica para realização da Avaliação Individual – buscar as referências bibliográficas)

TIPOS DE FORNECIMENTO E TENSÃO

Fonte: Norma Coelba – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais

Fonte: Norma Coelba – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais

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FORNECIMENTO MONOFÁSICO

Feito a dois fios: uma fase e um neutro.

FORNECIMENTO BIFÁSICO

Feito a três fios: duas fases e um neutro.

FORNECIMENTO TRIFÁSICO

Feito a quatro fios: três fases e um neutro.

Uma vez determinado o tipo de fornecimento, pode-se determinar também o padrão de

entrada.

3

O QUE É UM PADRÃO DE ENTRADA?

4

5

CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA NBR5410

6

Quadro de Distribuição

7

8

9

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS

10

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

11

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR)

12

TIPOS DE DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS

13

TIPOS DE DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS

14

O USO DO DISPOSITIVO DR

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A NBR 5410, também, prevê a possibilidade de optar pela instalação de disjuntor DR na

proteção geral.

No caso de instalação de DR na proteção geral a proteção de todos os circuitos terminais pode

ser feita com disjuntor termomagnético.

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Substituindo na fórmula as letras correspondentes a potência e tensão pelos seus

valores conhecidos:

P = U x I

635 = 220 x I

I = 635/220

I = 2,88 A

CÁLCULO DA POTÊNCIA DO CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO

Observação: Valores encontrados nos exercícios dados em sala de aula.

1 – Soma-se os valores das potências aparentes de iluminação e tomadas de uso geral

(TUG’s).

Pot. Ativa / FP

245W / 0.9

Potência aparente de iluminação: 272VA

Potência aparente de TUG’s: 7.200VA

Total: 7.472VA

* FP = FATOR DE POTÊNCIA

2 – Multiplica-se o valor calculado (7.472VA) pelo fator de demanda correspondente a

esta potência.

Fonte: Norma Coelba – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais

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Potência aparente de iluminação e TUG’s é igual 7.472VA. Portanto, está localizado, na tabela

anterior, na faixa de potência entre 7KVA < 7,5KVA ≤ 8KVA com fator de demanda

correspondente a 0,57.

7.472 x 0,57 = 4.259VA

3 – Multiplicam-se as potências de tomadas de uso específico (TUE’s) pelo fator de

demanda correspondente.

O fator de demanda para os TUE’s é obtido em função do número de aparelhos de

TUE’s previstos no projeto.

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Fonte: Norma Coelba – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais

Potência aparente de TUE’s:

- 01 chuveiro de 6.000 W

Pot. Ativa x FD Pot. Ativa / FP

6.000 x 1 = 6.000W = 6.000 / 1 = 6.000VA

Total: 6.000VA (1)

- 01 Ar condicionado 755 W

Pot. Ativa x FD Pot. Ativa / FP

755 x 1 = 755 W = 755 / 0,95 = 795VA

Total: 795VA (2)

Soma-se (1) + (2) = (3):

6.000 + 795 = 6.795VA

* FD = FATOR DE DEMANDA

* FP = FATOR DE POTÊNCIA

4 – Soma-se os valores das potências aparentes de iluminação, de TUG’s e de TUE’s já

corrigidos pelos respectivos fatores de demanda.

Potência aparente de iluminação e TUG’s: 4.259VA

Potência aparente de TUE’s: 6.795VA

Total: 11.054VA

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Uma vez obtida a potência do circuito de distribuição, pode-se efetuar o: cálculo da corrente

do circuito de distribuição

CÁLCULO DA CORRENTE DO CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO

Fórmula:

I = P ÷ U

I = 11.054 ÷ 220

I = 50,2 A

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