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Trabalho de distribuição pedro, Trabalhos de Eletromecânica

TRABALHO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 24 QUADRAS

Tipologia: Trabalhos

2016

Compartilhado em 17/07/2016

pedro-kalahari-5
pedro-kalahari-5 🇧🇷

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Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto Velho-ILES
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA
Av. João Goulart, 666, CEP 76.804-414 - Porto Velho - RO, Fone: (069) 3216-7600
Aluno: Pedro Marçal Cavalcante Soares Neto
Ricardo Silva Melo
Projeto de Rede Aérea de Distribuição em Média e Baixa Tensão com
24 Quadras
Professor: João Luiz
01/2016
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Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto Velho-ILES

Universidade Luterana do Brasil - ULBRA

Av. João Goulart, 666, CEP 76.804-414 - Porto Velho - RO, Fone: (069) 3216-

Aluno: Pedro Marçal Cavalcante Soares Neto

Ricardo Silva Melo

Projeto de Rede Aérea de Distribuição em Média e Baixa Tensão com

24 Quadras

Professor: João Luiz

Disciplina: Distribuição de energia

1 Objetivo

Elaborar um projeto de uma rede de distribuição urbana de média e baixa tensão, com 24 (vinte e quatro)

quadras, divido em 2 (dois) alimentadores, considerando o crescimento de 6% ao ano, levando isso em consideração o

crescimento nos próximos 5 anos, elaborando passo a passo todos os métodos utilizados para desenvolver esse projeto,

cálculos necessários para a definição de potência de cada transformador, de acordo com a necessidade da carga a ser

instalada naquele local, dimensionamento dos condutores e materiais utilizados, contendo todas as informações no

memorial descritivo com os dados característicos do projeto.

1.1 Terminologias e Definições As definições descritas nesse projeto estão contidas nas seguintes normas técnicas: NBR 5410 da ABNT, NT 003 e nos Its, IT 005.01, da Eletrobrás Distribuição de Rondônia. Sistema de Distribuição – Parte de um sistema de potência destinada a distribuição de energia elétrica.

Rede Aérea – É a rede elétrica onde os condutores geralmente são nus e ficam elevado em relação ao solo e afastado de outras superfícies que não os respectivos suportes. Rede de Distribuição Aérea Urbana (RDU) – Rede elétrica destinada ao fornecimento de energia em tensão de distribuição e cujo traçado se desenvolve na área configurada urbana. Chaves de proteção – São as chaves utilizadas com a finalidade básica de proteção do sistema primário de distribuição e dos equipamentos contidos na rede, tendo como função o desligamento automático dos circuitos e dos equipamentos sob condições de defeito ou sob tensões e correntes elevadas. Chave de Manobra – São as chaves utilizadas com a finalidade básica de seccionamento ou restabelecimento do circuito, em condições normais, para fins de manobras como transferências de cargas, desligamentos de circuitos, etc.

Área Residencial tipo A (4,5KW) – Área residencial com consumidores de alta renda. Área Residencial tipo B (1,5KW) – Área residencial com consumidores de média renda. Área Residencial tipo C (0,5KW) – Área residencial com consumidores de baixa renda.

2 Definições de Potencia dos Transformadores Baseando se nas aulas e foram definidos os valores para os cálculos das potencias dos transformadores, onde os valores utilizados de cada carga de tipo de classe consumidora, com a previsão de atendimento a 430 clientes, sendo os mesmos: tipo A = 4,5KW, tipo B = 1,5KW e tipo C = 0,5KW, e para as iluminações foram utilizados os valores de 0,07KW. Onde foram definidos 16 transformadores, sendo 5 de 45 KVA, 10 transformadores de 75 KVA e um (1) de 112,5 KVA, de acordo com a distribuição das cargas e com a previsão de crescimento definida anteriormente, que apresentaremos a seguir, com os seus respectivos circuitos:

71 X (1+0,06) ^5 = 90,61 KVA TRAFO DE 112,5 KVA

TRAFO 08 , LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAMACHO, NO POSTE 83, DO CIRCUITO ENTRE OS POSTES 80 A 88.

26 X (1+0,06) ^5 = 33,18 KVA TRAFO DE 45 KVA

TRAFO 09 , LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ALENCAR, NO POSTE 90, DO CIRCUITO ENTRE OS POSTES 94 A

103, E O CIRCUITO DA RUA PADRE MORETTI ENTRE OS POSTES 207 A 2012.

28,5 X (1+0,06)^5 = 36.37 KVA TRAFO DE 45 KVA

TRAFO 10 , LOCALIZADO NA RUA PADRE CHIQUINHO, NO POSTE 99, DO CIRCUITO ENTRE OS POSTES 218 A

44 X (1+0,06) ^5 = 56,15 KVA TRAFO DE 75 KVA

TRAFO 11 , LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFACIO NO POSTE 219, DO CIRCUITO ENTREOS POSTES 218 A

50,5 X (1+0,06) ^5 = 64,45 KVA TRAFO DE 75 KVA

TRAFO 12 , LOCALIZADO NA RUA PADRE PASQUALE DI PAOLO NO POSTE 110 DO CIRCUITO ENTRE OS

POSTES 108 A 117.

44 X (1+0,06) ^5 = 56,15 KVA TRAFO DE 75 KVA

TRAFO 13 , LOCALIZADO NA RUA PADRE ANGELO CERRI, NO POSTE 125, DO CIRCUITO ENTRE OS POSTES

121 A 128.

33 5 X (1+0,06) ^5 = 42, 75 KVA TRAFO DE 75 KVA

TRAFO 14 , LOCALIZADO NA RUA MAJ. AMARANTE, NO POSTE 142, DO CIRCUITO 137 A 145.

43,5 X (1+0,06) ^5 = 55,51 KVA TRAFO DE 75 KVA

TRAFO 15 , LOCALIZADO NA RUA ESTRADA DO TERMINAL NO POSTE 151, DO CIRCUITO ENTRE OS POSTES

147 A 155.

35,5 X (1+0,06) ^5 = 45,30 KVA TRAFO DE 75 KVA

Z0o: 0, 9950 + J4, 9137 = 5, 0133 Ohm Icc 3 = 1 / Z10 = 1/1,4218 = 0,7033 X 4183,6 = 2942,32 A Icc 2 = V3 / 2 X 0,7033 = 0,6091 X 4183,6 = 2548,23 A Ic = 3 = 3 2.Z10 + Z0o 2 (0,9265 + J1,0785) + (0,9950 + J4,9133) Ic t = 0, 3936 x 4183, 6 = 1646, 66 A Icc t min = 3 = 3 (2. Z1o + Z0o + 3RT ) 2 (0,9265 + J1,0785) + (0,9950 + J4,9137 + 57) Icc t min = 0, 0498 x 4183,6 = 208,34 A

TRECHO: 0 - A Z1a = 0, 9265 + J1, 0785 + 0,03909 (0,5058 + J0,2453) Z1a = 0, 9463 + J1, 0881 = 1, 4420 Ohm Z0a = 0, 9950 + J4, 9137 + 0,03909 (0,5992 + J1,0137) Z0a = 1, 0184 + j4, 9533 = 5, 0569 Ohm

Icc 3 = 1 / Z1a = 1/14420 = 0,6935 x 4183,6 = 2901,32 A Icc 2 = V3/2 x 0, 6935 = 0,6006 x 4183,6 = 2512. 67 A Icc t = 3 = 3 ( 2.Z1a + Z0a) 2 (0,9463 +J1,0881) + (1,0184 + J4,9533) Icc t = 0,3896 x 4183,6 = 1629,93 A Icc t min = 3 = 3 (2 .Z1a + Z0a + 3RT) 2 (0, 9463 + J1, 0881) + (1, 0184 + J4, 9553+ 57) Icc t min = 0, 0497 x 4183, 6 = 207.92 A

TRECHO: 0 - B Z1b = 0, 9265 + J1, 0785 + 0, 03064 (0, 5058 + J0, 2453) Z1b = 0, 9420 + J1, 0860 = 1, 4376 Ohm Z0b = 0, 9950 + j4, 9137 + 0, 03064 (0, 5992 + J1, 0137) Z0b= 1, 0134 + J4, 9448 = 5, 0475 Ohm Icc 3 = 1/Z1b = 1/14376 = 0,6956 X 4183,6 = 2910,12 A

Cabo 107 CA: (R1: 0, 1586 e X1: 0,2224), (R0: 0,2519 e X0: 0,9908)

TRECHO: SE – 0 Z1o = 0,3 + J0, 2 + 3,72 (0, 1586 + J0, 2224) Z1o = 0,89 + J1, 0273 = 1, 3592 Ohm Z0o = 0 + J1 + 3,72 (0, 2519 + J0, 9908) Z0o = 0, 9371 + J4, 6858 = 4, 7767 Ohm Icc 3 = 1/Z1c = 1/1, 3592 = 0, 7357 x 4183,6 = 3077,87 A Icc 2 = V3/2 = 0, 7357 = 0, 6371 x 4183,6 = 2665,37 A Icc t = 3 = 3 2 (Z1c + Z0c) 2 (0,87 + J1,0273) + (0,9371 + J4,6858) Icc t = 0, 4128 x 4183,6 = 1726,99 A Icc t min = 3 = 3 2 (Z1c + Z0c + 3RT) 2 (0,89 + J1,0273) + (0,9371 + J4,6858 + 57) Icc t min = 0, 0499 x 4183, 6 = 208, 76 A

TRECHO: 0 – A

Z1a = 0,89 + J1, 0273 + 0, 03081 (0, 5058 + J0, 2453) Z1a = 0, 9056 + J1, 0349 = 1, 3751 Ohm Z0a = 0, 9556 + J4, 6856 + 0, 03081 (0, 5992 + J1, 0137) Z0a = 0, 9556 + J4, 7170 = 4, 8327 Ohm Icc 3 = 1/Z1b = 1/ 13751 = 0, 7271 x 4183,6 = 3041,89 A Icc 2 = V3/2 x 0, 7271 = 0, 6294 x 4183,6 = 2633,15 A Icc t = 3 = 3 2(Z1b + Z0b) 2 (0, 9056 + J1, 0349) + (0, 9556 + J4, 7170) Icc t = 0, 4093 x 4183, 6 = 1712, 34 A Icc t min = 3 = 3 2 (Z1b + Z0b + 3RT) 2 (0, 9056 + J1, 0349) + (0, 9556 + J4, 7170 + 57)

Trecho: SE – A Carga = 0,48 MVA 21,96 + 30% (6,59) = 28,55 A ELO DE 30 K Trecho: 0 – A Carga = 0,48 MVA 20,08 + 30% (6,02) = 26,1 A ELO DE 30 K

2.2 Cálculo da queda de tensão na rede secundária

Nesse tópico serão demonstrados os cálculos das quedas de tensões na rede secundária para cada transformador, que levará em consideração as normas exigidas pela legislação do setor elétrico brasileiro, ou seja, Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, através da resolução 456/2000. Com isso será determinada as características exigidas para a qualidade da energia em que a concessionária oferece aos consumidores. Coeficientes pré-estabelecidos para cada cabo:

Cabo: 3 # 33 = 0, 198

Cabo: 3 # 67 = 0, 099

Cabo: 3 # 107 = 0, 062

E-F 0,150 0, 0000 0,1500 0,1500 0,0225 3 # 67 0,2110 0,

E-G 0,45 0,15 0,15 0,2250 0,1013 3 # 67 0,2110 0,

E-H 0,750 10 8,4 13,4000 10,0500 3 # 67 0,2110 2,

Queda de tensão no circuito do transformador 02

Transformado 02, 75 KVA

Trecho Comp. P/

100M

No trecho Fim do

trecho

(C/2 + D) E x B Cabo Coeficiente Delta V%

F x H

Acumulado

A B C D E F G H I J

O-A 0,44 1,07 13,45 13,99 6,16 3 # 67 0,0990 0,6100 0,

Transformado 03, 75 KVA

  • 1 OBJETIVO .................................................................................................
  • 1.1 TERMINOLOGIAS E DEFINIÇOES .........................................................
  • 2 DEFINIÇÃO DA POTENCIA DOS TRANSFORMADORES..............
  • 2.1 CALCULO DA ICC .....................................................................................
  • SECUNDÁRIA ............................................................................................................................. 2.2 CÁLCULO DA QUEDA DE TENSÃO NA REDE
  • 2.3 QUEDA DE TENSÃO NA REDE PRIMÁRIA .........................................
  • DISTRIBUIÇÃO ............................................................................................................................. 2.4 DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA REDE DE
  • 2.5 LISTA DE MATERIAIS .....................................................,,,,,,,,,,.............
    • 3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES...........................................................
    • 4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................
    • A-B 0,60 8,01 5,12 9,13 5,49 3 # 67 0,0990 0,5436 1,
  • A-D 0,19 0,00 4,80 4,80 0,92 3 # 67 0,0990 0,0909 0,
    • A-E 0,45 0,15 0,15 0,23 0,10 3 # 67 0,0990 0,0100 0,
    • O-C 1,20 17,90 0,15 9,10 10,92 3 # 67 0,0990 1,0811 1,
      • Queda de tensão no circuito do transformador