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Eletricidade Básica Prof. Demilton Cruz do Carmo [email protected] Prof. Hugo P. Rafael [email protected]

Eletricidade básica(residencial)

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Eletricidade Básica

Prof. Demilton Cruz do [email protected]. Hugo P. [email protected]

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Átomo e Matéria

- NúcleoPrótons: Cargas PositivasNêutrons: Cargas Neutras

- Camada de ValênciaElétrons: Cargas Negativas

Matéria é TUDO que constitui o universo.A matéria não pode ser criada nem destruída, somente modificada.

Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Os gregos antigos foram os primeiros, a saber, que a matéria é formada por tais partículas, as quais chamaram átomo, que significa indivisível. Os átomos, porém são compostos de partículas menores: os prótons, os nêutrons e os elétrons. No átomo, os elétrons orbitam no núcleo, que contém prótons e nêutrons.

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História da Eletricidade

Elétrons são minúsculas partículas que vagueiam aleatoriamente ao redor do núcleo central do átomo.A corrente elétrica que abastece com energia as nossas casas é proveniente de elétrons em movimento.

Foi descoberta por um filosofo grego chamado Tales de Mileto que, ao esfregar um âmbar a um pedaço de pele de carneiro, observou que pedaços de palhas e fragmentos de madeira começaram a ser atraídas pelo próprio âmbar. Do âmbar (gr. élektron) surgiu o nome eletricidade. O conhecimento da eletricidade foi o impulso para a invenção de motores, geradores, telefones, radio e televisão, raios-X, computadores e sistemas de energia nuclear. A eletricidade é uma necessidade para a civilização moderna.

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Tensão Elétrica

Tensão elétrica é a Diferença De Potencial Elétrico(DDP), entre dois pontos.

A tensão elétrica também pode ser explicada como a quantidade de energia gerada para movimentar um elétron para um único sentido.

Unidade de Medida: Volts (V)

+ -DDP

Alessandro Volta1745-1827

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Corrente Elétrica

É o fluxo ordenador de elétrons livres em um condutor.

Unidades de Medida: Ampère (A)

André-Marie Ampère1775 - 1836

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Resistência Elétrica

É a oposição a passagem de corrente elétrica.

Unidades de Medida: Ohm(Ω)

Georg Simon Ohm1789 – 1854

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Resistência Elétrica

Georg Simon Ohm1789 – 1854

“Em um Bipolo ôhmico, a tensão aplicada aos seus terminais é diretamente proporcional à intensidade de corrente que o atravessa.” A partir dessa definição, podemos escrever a Lei de Ohm:

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Potência Elétrica

James Watt1736 - 1819

É a capacidade de realizar trabalho em um certo tempo, a partir da energia elétrica.

Unidades de Medida: Watt (W)

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Potência Elétrica em CC

Essa potencia depende da tensão aplicada e da corrente que circula em seus

terminais. Sendo assim:

P = V x I

Outras fórmulasP= R x I² P= V² R

James Watt1736 - 1819

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AC/DC

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Potência Elétrica em AC

James Watt1736 - 1819

Os efeitos da potência que percebemos em casa como já

vimos, é o produto da tensão pela corrente sua unidade de medida é

o VA.

Além disso ela é resultante de outras duas potências:

Potência Ativa

Potência Reativa

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Potencia Elétrica em AC

James Watt1736 – 1819

A potência ativa é a parcela efetivamente transformada em:

Potencia Ativa

A unidade de medida é o Volt-Ampère (VA).

Potência Elétrica em AC

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Potência Elétrica em AC

Potência reativaA potência reativa é a parcela transformada em campo magnético. Necessário para o funcionamento de:

James Watt1736 – 1819

A unidade de medida é o Volt-Ampère reativo (Var).

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Potencia Elétrica em AC

James Watt1736 – 1819

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Energia Elétrica

- Geração de Energia

- Geradores

- Usinas Brasileiras

- Grandezas Elétricas

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Campo Eletromagnético

Campo Elétrico : área qualquer que está sobre influência de um elétron qualquer.

Campo magnético: campo produzido por qualquer material metálico que possua propriedades magnéticas.

Campo Eletromagnético : campo que ao mesmo tempo é elétrico e magnético. O campo eletromagnético é essencial para a eletricidade, pois sem ele não teríamos a energia elétrica.

Energia Elétrica : Transformação de um campo eletromagnético a partir da influência direta de uma energia mecânica.

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Geradores

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Usinas Brasileiras

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Usina Hidrelétrica ItaipuCapacidade instalada: 12.600 MKWh

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Usina Termelétrica Santa Cruz – Rio de JaneiroCapacidade Instalada: 766MW

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Usina Nuclear de Angra dos ReisCapacidade instalada: 1.600 MWh

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Usina Hidrelétrica de Itumbiara – Rio ParanaibaCapacidade instalada: 2.082.000 KWh

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Usina Hidrelétrica de Tucuruí – Rio TocantinsCapacidade instalada: 4.245 MWh

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Usina Termoelétrica de CamaçariCapacidade instalada: 290.000 KWh

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Parque Eólico Pedra do Sal – PíauiCapacidade instalada: 18.000 KWh (20 Aero Geradores)

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Usina Hidrelétrica de Itumbiara – Rio ParanaibaCapacidade instalada: 2.082.000 KWh

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Como a eletricidade Chega até a sua casa?

No estado de São Paulo, a energia é gerada por usinas hidroelétricas, isto é, aquelas construídas ao longo dos rios.

A água é represada nos reservatórios das usinas hidroelétricas através da construção de uma barragem. A água então é conduzida com muita pressão por tubos onde são instaladas as turbinas quem movimentam os geradores que conduzem eletricidade.

A eletricidade caminha pelas linhas de transmissão, que são extensos cabos metálicos sustentados por torres. As linhas de transmissão são responsáveis por levar eletricidade até as cidades e as indústrias.

As linhas de transmissão chegam subestações que tem a finalidade de conectar as linhas de transmissão para diferentes localidades e, caso seja necessário, fazer a redução ou a elevação dos níveis de tensão a serem aplicados. Uma subestação é composta por um conjunto de equipamentos de proteção e controle, que viabilizam o atendimento aos requisitos necessários.

Por fim, após a eletricidade passar pela subestação ela vai pra rede de distribuição, que são os conjuntos de postes, cabos e transformadores que levam a eletricidade até as residências, escolas, indústrias, hospitais, etc.

Linha de Transmissão

UsinaHidroelétrica Subestaçã

o

Rede de Distribuição

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Condutores e Isolantes

CondutoresOuroPrataCobreAlumínioConstantanNíquel-Cromo

IsolantesBorrachaMadeiraPlásticoCerâmicaVidro

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Eletricidade Residencial

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Simbologia

Ponto de Luz no Teto

100a2

100 – potência de iluminação2 – número do circuitoa – comando

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Simbologia

Ponto de Luz na ParedeArrandela

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Interruptores

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SimbologiaSimples

S

Paralelo

S

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Tomadas

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Tomadas

Tomadas de Uso Geral (TUG’s):Não se destinam à ligação de equipamentos específicos e nelas são sempre ligados: aparelhos móveis ou aparelhos portáteis.

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Tomadas

Tomadas de Uso Específico (TUE’s):São destinadas à ligação de equipamentos fixos e estacionários, como é o caso de:

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Simbologia

-3-

-3-

-3-

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Plug’s

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Receptáculos

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Condutores

Função Cor

FaseVermelhoPretoBranco

Neutro Azul

RetornoAmareloCinzaBranco (Senão for fase)

Terra Verde

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Simbologia

Fase

Neutro

Retorno

Terra

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Eletrodutos

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Simbologia

Embutido: Laje

Parede

Chão

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Dispositivos de Proteção

Disjuntor Nema

Disjuntor Dim

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Sensor de Presença

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Circuito Simples

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Circuito com Interruptor Paralelo

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Circuito Intermediário

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Circuito com Interruptor Duplo

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Quadro de distribuição é o centro de distribuição de toda a instalação elétrica de uma residência.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

1 - Recebe os fios que vêm do medidor

2 - nele são instalados os dispositivos de proteção

3 - dele é que partem os circuitos terminais que vão alimentar diretamente as lâmpadas, tomadas e aparelhos elétricos