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Guias e Dicas
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Dimensionamento de Condutores: Seção Mínima por Capacidade de Corrente e Queda de Tensão, Notas de aula de Engenharia Elétrica

Um projeto de instalações elétricas que aborda o dimensionamento de condutores elétricos utilizando dois métodos: capacidade de condução de corrente e queda de tensão. O documento inclui exemplos de cálculos para determinar a seção mínima de condutores monofásicos e trifásicos, além de uma breve descrição do barramento blindado (bus way) e de componentes relacionados. Escrito por uerlis martins, msc.

O que você vai aprender

  • Qual é a função do barramento blindado (Bus Way) em instalações elétricas?
  • Quais são as quedas de tensão admitíveis em diferentes pontos de utilização da instalação elétrica?
  • Qual é o método utilizado no documento para determinar a seção mínima de condutores elétricos?
  • Quais são os componentes relacionados a derivações em instalações elétricas?
  • Como se calcula a capacidade de condução de corrente de um condutor?

Tipologia: Notas de aula

2022

Compartilhado em 26/06/2022

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joao-gabriel-farias-chaves 🇧🇷

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Projeto de Instalações Elétricas
Prof. Eng. Uerlis Martins
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Baixe Dimensionamento de Condutores: Seção Mínima por Capacidade de Corrente e Queda de Tensão e outras Notas de aula em PDF para Engenharia Elétrica, somente na Docsity!

Prof. Eng. Uerlis Martins

 Dimensionamento de Condutores Elétricos.

 Exemplo 2:

 Um circuito bifásico (F e F) dentro de um eletroduto embutido em laje e parede, com mais 4 circuitos monofásicos (F e N) atende uma carga de tomadas em 220 V, 3500 W, fp = 0,8. Sabendo-se que os condutores a serem utilizados serão de isolação PVC/70, e considerando-se a temperatura ambiente de 400C, determinar a seção mínima do condutor pelo método da capacidade de condução de corrente.

 Dimensionamento de Condutores Elétricos.

 Solução do exemplo 2:

 Solução:  Verifica-se o número de condutores carregados por circuito:  2 condutores carregados/circuito  Entra-se na tabela de capacidade de condução de corrente e escolhe-se o condutor com a seção mais adequada:  Condutor com isolação PVC/70 de seção de 6 mm2;  Suporta em serviço continuo 41 A.

 Dimensionamento de Condutores Elétricos.

 Solução do exemplo 2 (continuação):

 Solução:  Capacidade de condução de corrente do condutor escolhido nas condições de instalação, temperatura e agrupamento:  Corrente de projeto IB = 19,88 A  Condutor com isolação PVC/70 de seção de 6 mm2;  Suporta em serviço continuo 41 x 0,87 x 0,6 = 21,40 A.

 Dimensionamento de Condutores Elétricos.

 Quedas de Tensão NBR5410/2004, 6.2.  Em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser superior aos seguintes valores, dados em relação ao valor da tensão nominal da instalação:  7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT, no caso do transformador de propriedade da unidade consumidora;  7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT da empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega for aí localizado;  5%, calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto de entrega com fornecimento em tensão secundária de distribuição;  7%, calculados a partir dos terminais de saída do gerador, no caso de grupo gerador próprio;  Em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%;  Para o cálculo da queda de tensão num circuito deve ser utilizada a corrente de projeto do circuito.

 Dimensionamento de Condutores Elétricos.

 Queda de Tensão em unidades prediais de BT.  Unidades alimentadas da rede em BT. QM

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QD

Alimentador ou circuito distribuição Circuitos Terminais 5%

 Dimensionamento de Condutores Elétricos.

 Cálculo de Queda de tensão (V)  A queda de tensão é dada por:  ΔV (%) = k I L (R cos ø + X sen ø ) x 100/V  Onde:  k = 2 para sistemas monofásicos;  k = √3 para sistemas trifásicos;  I = corrente (A);  L = comprimento da linha em (km);  R = resistência do condutor em C. A. á temperatura de operação (ohm/km);  X = reatância indutiva da linha (ohm/km)  Cos ø = fator de potencia da carga;  V = Tensão nominal de linha (V).  Fonte: Catalogo da FICAP

Professor Msc. Eng. Uerlis Martins

 Dimensionamento de Condutores Elétricos.

 Cálculo de Queda de tensão (V)  A seção mínima do condutor de um circuito monofásico, de modo simplificado:  Sc (mm 2 ) = 200 ρ ∑ (L x I )/ ΔV C x V FN  Onde:  ρ = resistividade do material condutor, Cobre 1/56 Ω mm 2 /m;  L = comprimento do circuito em metros;  I = corrente total do trecho em A;  ΔVC = Queda de tensão máxima admitida em projeto, em %;  VFN = Tensão entre fase e neutro, em V.  Fonte: Instalações Elétricas, Mamede

 Dimensionamento de Condutores Elétricos.

 Exemplo3. Determinar a seção mínima do condutor do circuito monofásico mostrado abaixo, pelo método da queda de tensão. Considerar a tensão 380/220 V e a queda de tensão máxima admitida de 4%.

 Dimensionamento de Condutores Elétricos.

 Solução:

 Correntes:  I 3 = 11,8 A  I 2 = ( 11,8 + 25 ) A = 36,8 A  I 1 = (11,8 + 25 + 7,9) A = 44,7 A  I x L:  IL = 6 x 118 = 70,8 Am  I L = 10 x 36,8 = 368 Am  IL = 8 x 44,7 = 357 Am  ƩIL = 796,4 Am

 Dimensionamento de Condutores Elétricos.

 Exemplo 4. Determinar a seção mínima do condutor do circuito trifásico mostrado abaixo, pelo método da queda de tensão. Considerar a tensão 380 V e a queda de tensão máxima admitida de 4%.

 Dimensionamento de Condutores Elétricos.

 Solução:

 Correntes:  I 3 = 11,8 A  I 2 = ( 11,8 + 25 ) A = 36,8 A  I 1 = (11,8 + 25 + 7,9) A = 44,7 A  ƩIL :  IL =  IL =  IL =  ƩIL =

 Dimensionamento de Condutores Elétricos.

 Dimensionamento de Condutores Elétricos.

 Barramento blindado (Bus Way)

 Componente da instalação constituído de condutor rígido, sustentado por isoladores e protegido por invólucro metálico ou material com resistência equivalente. (NBR 14039:2005)  Barramento blindado é um elemento pré-fabricado cujos condutores são barras acondicionadas em caixas metálicas, por meio de isoladores.