·

Engenharia Elétrica ·

Conversão Eletromecânica de Energia

Send your question to AI and receive an answer instantly

Ask Question

Preview text

1 Instalações Elétricas Prediais ELE1087 AULA 03 DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS 3  CONDUTOS ELÉTRICOS  Canalização destinada a conter condutores elétricos;  Nas Instalações Elétricas são utilizados diversos condutos:  Eletrodutos;  Eletrocalhas;  Blocos Alveolados;  Canaletas;  Bandejas;  Poços;  Galerias. 4  CONDUTOS ELÉTRICOS  Canalização destinada a conter condutores elétricos;  Nas Instalações Elétricas são utilizados diversos condutos:  Eletrodutos;  Eletrocalhas;  Blocos Alveolados;  Canaletas;  Bandejas;  Poços;  Galerias. Nos espaços de construção podem ser utilizados condutores isolados e cabos unipolares ou multipolares, conforme os métodos de instalação 21, 22, 23, 24 e 25, desde que os condutores ou cabos possam ser instalados ou retirados sem intervenção nos elementos de construção do prédio; Nos espaços de construção e nas galerias devem ser tomadas precauções adequadas para evitar a propagação de um incêndio. 5  CONDUTOS ELÉTRICOS  Poço: Conduto vertical formado na estrutura do prédio.  Os condutores são fixados diretamente às paredes, a bandejas ou escadas verticais ou ainda são instalados em eletrodutos.  Galeria Elétrica (ou Galeria): Conduto fechado que pode ser visitado em toda sua extensão.  Os condutores são instalados em bandejas, escadas, eletrodutos ou em outros suportes (ex.: prateleira, ganchos, etc.). 6  CONDUTOS ELÉTRICOS  Eletrocalhas: Conduto fechado utilizado em linhas aparentes com tampas desmontáveis em toda sua extensão para permitir a instalação e a remoção de condutores;  Podem ser metálicas (aço ou alumínio) ou isolantes (PVC);  As paredes podem ser maciças ou perfuradas;  Blocos Alveolados: Bloco de construção com um ou mais furos que, por justaposição com outros blocos, forma um ou mais condutos fechados. Exemplo de Montagem do Perfilado Perfurado 38×38 PERFILADOS Perfurada baixo AR-P01 Perfurada alta AR-P04 Tipo reforçado AR-P05 *Comprimento 3000mm ou 6000mm DIMENSÕES 38×38 38×19 30×30 30×19 Junta interna Reta AR-P34 Junta interna “L” AR-P35 Junta interna “T” AR-P36 Junta interna “X” AR-P37 Caixa para tomada AR-P78 Gancho perfilado AR-P83 Gancho curto para luminária - AR-P81 Gancho longo para luminária - AR-P82 Saída lateral AR-P71 Saída superior AR-P71 Cantoneira com 1 furo e 1 rasgo AR-P72 Sapata interna com 1 furo AR-P65 Sapta interna com 4 furos - AR-P66 Sapta externa AR-P67 Porca losangular com espino AR-P114 Porca losangular com mola AR-P115 Porca losangular com rosca AR-P113 Caixa de derivação AR-P73 - X AR-P74 - T AR-P75 - L AR-P76 - C AR-P77 - I Cantoneira Z2 AR-P60 - Alta AR-P59 - Baixa Grampo "C" AR-P34 Suspensão para tirante AR-P35 Balancim para grampo AR-P35 Mão francesa simples 38×38 AR-P28 Mão francesa dupla 38×76 AR-P29 Mão francesa reforçada AR-P30 9  CONDUTOS ELÉTRICOS  Canaleta: Conduto ao nível do solo com tampas removíveis e instalada em toda sua extensão;  As tampas podem ser maciças ou ventiladas e os cabos podem ser instalados diretamente ou em eletrodutos.  Bandeja: Suporte de cabos constituídos por uma base contínua com rebordos e sem cobertura podendo ser ou não perfurada;  Em geral são metálicas (aço ou alumínio). Como instalar As canaletas WDK podem ser cortadas com ferramentas simples, como por exemplo, um arco de serra. Elas são facilmente fixadas na parede com parafusos. As bases das canaletas WDK já possuem furação. Os trechos retos estando instalados, o próximo passo é instalar os acessórios. Todos os acessórios são instalados pelo sistema de encaixe. cotovelo plano Tê/Cruzeta terminal cotovelo externo cotovelo tê interno O acessório Tê/Cruzeta possui pré-cortes em sua parte interna, permitindo fazer os dois tipos de derivação. Após a instalação dos acessórios, deve-se instalar as tampas. Os acessórios possuem um recuo interno de 1cm para acomodar a tampa. A manta-junta oferece um acabamento perfeito na junção das tampas. Sistema WDK instalado! 13  ELETRODUTOS  FORMATO:  RÍGIDOS: podem ser fabricados em tubos de aço galvanizados (material metálico) ou em PVC (material isolante). Os rígidos metálicos são mais comuns que os de PVC. Esse modelo de eletroduto é mais utilizado em pisos, lajes e superfícies concretadas, uma vez que são bastante resistentes à colisões externas. Também são usados em linhas subterrâneas, podendo estar em contato direto com a terra ou envolto em concreto. São indicados tanto para instalações elétricas residenciais, como para industriais. Por serem resistentes, ele podem ser difíceis no manuseio para instalação, uma vez que não podem ser dobrados;  FLEXÍVEIS: pode ser considerado o mais popular e usado na maior parte das instalações. Normalmente feito em PVC, é recomendado para ser usado em paredes, pois devido à sua flexibilidade é possível de ser curvado, acompanhando facilmente a estrutura da construção. 14  ELETRODUTOS  Flexíveis metálicos NÃO devem ser embutidos.  ELETRODUTOS  Só são admitidos em instalação embutida os eletrodutos que suportem os esforços de deformação característicos da técnica construtiva utilizada;  Em qualquer situação, os eletrodutos devem suportar as solicitações mecânicas, químicas, elétricas e térmicas a que forem submetidos nas condições da instalação;  Nos eletrodutos só devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares. 15  DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS  As dimensões internas dos eletrodutos (Di) devem permitir que, após a montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade;  A taxa máxima de ocupação em relação à área da seção transversal dos eletrodutos não deve ser superior a:  53% no caso de um único condutor ou cabo;  31% no caso de dois condutores ou cabos;  40% no caso de três ou mais condutores ou cabos; 16  ELETRODUTOS  A cada 15 m, no mínimo, deve haver uma caixa de derivação ou equipamento, para trechos retilíneos de tubulação. Essa distância deve ser reduzida em 3 m para cada curva de 90º. Ex.: trecho com 3 curvas, não poderá ter comprimento superior a 15 – (3x3) = 6m  𝑙𝑚á𝑥 = 15 − 3 × 𝑁  𝑙𝑚á𝑥 - comprimento máximo entre duas caixas, em metros (m).  N – números de curvas de 90° existentes no trecho (0 a 3). 17  ELETRODUTOS  A cada 15 m, no mínimo, deve haver uma caixa de derivação ou equipamento, para trechos retilíneos de tubulação. Essa distância deve ser reduzida em 3 m para cada curva de 90º. Ex.: trecho com 3 curvas, não poderá ter comprimento superior a 15 – (3x3) = 6m  𝑙𝑚á𝑥 = 15 − 3 × 𝑁  𝑙𝑚á𝑥 - comprimento máximo entre duas caixas, em metros (m).  N – números de curvas de 90° existentes no trecho (0 a 3). 18 Nota: Quando não for possível evitar a passagem da linha por locais que impeçam, por algum motivo, a colocação de caixa intermediária, o comprimento do trecho contínuo pode ser aumentado, desde que seja utilizado um eletroduto de tamanho nominal imediatamente superior para cada 6 m, ou fração, de aumento da distância máxima calculada: 𝐴 = 𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙−𝑙𝑚á𝑥 6  DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS  Diâmetro Externo Eletroduto - Exemplo 19 𝐴𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 = 𝜋 × 𝐷2 4 𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜: 𝐷𝐸𝑥𝑡 = 16 𝑚𝑚  DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS Para o dimensionamento de eletrodutos, procede-se da seguinte forma:  Para condutores de seções diferentes, determina-se a seção total ocupada pelos condutores, conforme tabela 9.1 e utilizando a seguinte equação: 𝑺𝒕 = σ( 𝝅×𝑫𝟐 𝟒 ) ou 𝑺𝒕 = σ(𝑺𝒆) Sendo: 𝑆𝑡 - Seção total ocupada pelos condutores no eletroduto, em mm²; 𝐷 – Diâmetro externo do condutor, em mm; 𝑆𝑒 - Seção externa do condutor, em mm²; 20  DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS  Tabela 9.1 – Dimensões totais dos condutores isolados. 21  DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS  Tabela 9.2 – Eletrodutos de PVC rígido roscável. 22 23 EXEMPLO 1  Dimensionar o trecho (10m) de eletroduto de PVC rígido, conforme desenhos abaixo. Seção Nominal dos condutores dos circuitos 2 e 3 iguais a 2,5mm².  DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS  Tabela 9.1 – Dimensões totais dos condutores isolados. 24  DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS  Tabela 9.2 – Eletrodutos de PVC rígido roscável. 25 26 EXEMPLO 2  Dimensionar o trecho de eletroduto de PVC rígido, conforme desenhos abaixo: Fio  CP – Caixa de Passagem Solução:  DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS  Tabela 9.1 – Dimensões totais dos condutores isolados. 27  DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS  Tabela 9.2 – Eletrodutos de PVC rígido roscável. 28 29 EXEMPLO 3  Dimensionar o trecho de eletroduto de PVC rígido, conforme desenhos abaixo: Cabo  CP – Caixa de Passagem Solução:  DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS  Tabela 9.1 – Dimensões totais dos condutores isolados. 30  DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS  Tabela 9.2 – Eletrodutos de PVC rígido roscável. 31 32 EXEMPLO 4  Dimensionar o trecho de eletroduto de PVC rígido, conforme desenhos abaixo: Fio para condutores de 10 𝒎𝒎𝟐 e 16 𝒎𝒎𝟐. Cabo para condutores de seção igual a 25 𝒎𝒎𝟐.  CP – Caixa de Passagem  Circuito 1: 3#10(10) 𝒎𝒎𝟐 , Circuito 2: 3#25(16)T16 𝒎𝒎𝟐 Solução: 33 EXEMPLO 4  Dimensionar o trecho de eletroduto de PVC rígido, conforme desenhos abaixo: Fio para condutores de 10 𝒎𝒎𝟐 e 16 𝒎𝒎𝟐. Cabo para condutores de seção igual a 25 𝒎𝒎𝟐.  CP – Caixa de Passagem  Circuito 1: 3#10(10) 𝒎𝒎𝟐 , Circuito 2: 3#25(16)T16 𝒎𝒎𝟐 Solução:  DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS  Tabela 9.2 – Eletrodutos de PVC rígido roscável. 34 35 EXEMPLO 5  Dimnsionar o eletroduto entre o QD e a carga do circuito 1 utilizando eletrodutos flexíveis corrugados considerando que as seções dos condutores do circuito 1, 2, 3 e 4 são respectivamente 6, 4, 2,5 e 2,5 mm². 36