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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
Tipologia: Notas de aula
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Não perca as partes importantes!
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.
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.
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.
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.
Queda de Tensão em unidades prediais de BT. Unidades alimentadas da rede em BT. QM
Alimentador ou circuito distribuição Circuitos Terminais 5%
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
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
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%.
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
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%.
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 =
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.