1
Eletricidade Aplicada
UFBA
8
Eletricidade Aplicada
UFBA
2
Eletricidade Aplicada
UFBA
217
Eletricidade Aplicada
UFBA
110
Eletricidade Aplicada
UFBA
3
Eletricidade Aplicada
UFBA
129
Eletricidade Aplicada
UFBA
35
Eletricidade Aplicada
UFBA
3
Eletricidade Aplicada
UFBA
276
Eletricidade Aplicada
UFBA
Texto de pré-visualização
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Eletricidade ENG003 20241 Professor A P N Tahim Data 31 de julho de 2024 Guia Trabalho de Instalações Elétricas O projeto elétrico deve ser confeccionado utilizando qualquer editor de texto e deve conter as seguintes seções obrigatórias Capa A capa deve conter o nome da instituição o nome da disciplina a data o título do trabalho e os nomes dos autoresprofessor Introdução A seção de introdução descreve a nalidade de um projeto de instalações elétricas e a sua importância em qualquer construção residencial Disposições Gerais Esta seção deve conter dados gerais da residência e da instalação como endereço proprietário engenheiro responsável normas utilizadas para o dimensionamento do sistema tipo de fornecimento tipo de aterramento etc Memorial Descritivo Esta seção descreve como cada elemento da sua instalação foi dimensionadaquanticada Não existe qualquer cálculo aqui porém estabelece como o projetista dimensionaquantica os dispositivos do sistema em cada etapa do projeto Isso facilita a leitura do projeto por qualquer outro prossional que execute o projeto ou manutenção na instalação Deve conter um memorial descritivo para Iluminação e Tomadas Iluminação ExemploIluminação Em cada cômodo ou dependência de unidades residenciais deve ser previsto um ponto de luz no teto com potência mínima de 100 VA comandada por interruptor na parede Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m2 deve ser prevista pelo menos uma carga de 100 VA e com área superior a 6 m2 deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m2 acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 m2 inteiros Observação Os valores apurados correspondem à potência destinada à iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos e não necessariamente à potência nominal das lâmpadas Tomadas de uso geral Tomadas de uso especíco Levantamento de Carga Tipo de Fornecimento de Energia Divisão dos Circuitos de Instalação Nome Por favor vá para a próxima página Eletrônica de Potência ENGC48 20241 Página 2 of 2 Dimensionamento de Condutores Elétricos Proteção dos Circuitos Terminais Dimensionamento dos Eletrodutos Memorial de Cálculo Esta seção deve conter todos os cálculos de cada etapa do memorial descritivo explicitando as equações tabelas coecientes utilizados etc Ao m de cada seção deve existir um resumo em forma de tabela com os resultados obtidos 1 Conjunto de Plantas Esquemas e Detalhes Devem existir pelo menos 5 plantas básicas Planta baixa da casa Planta com a localização da iluminação e tomadas Planta descrevendo a passagem dos eletrodutos Planta contendo os circuitos e dimensionamento dos condutores Planta completa Um outro diagrama importante é a do quadro de distribuição contendo os circuitos terminais e os dispositivos de proteção Devese explicitar a simbologiaconvenção utilizada para realizar o projeto Conclusões Apresente as conclusões técnicas e rearme os principais objetivos Referências Cite apropriadamente qualquer referência utilizada no seu projeto livros artigo sites Nome Fim ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim Universidade Federal da Bahia Escola Politécnica Passos Para realização de um Projeto de Instalação Elétrica Residencial Prof André P N Tahim 1 Informações Importantes As Concessionárias de energia fornecem a energia elétrica para os consumidores de acordo com a carga kW instalada e em conformidade com a legislação em vigor Resolução no 456 Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de 291100 da ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica que estabelece os seguintes limites para atendimento a Tensão Secundária de Distribuição Grupo B Baixa Tensão Quando a carga instalada na unidade consumidora for igual ou inferior a 75 kW Os consumidores do Grupo B são atendidos na tensão inferior a 2300 Volts Os consumidores são atendidos na tensão 220127 Volts Trifásico b Tensão primária de distribuição inferior a 69 kV Quando a carga instalada na unidade consumidora for superior a 75 kW e a demanda contratada ou estimada pelo interessado para o fornecimento for igual ou inferior a 2500 kW Os consumidores são atendidos geralmente na tensão de 13800 Volts Trifásico c Tensão primária de distribuição igual ou superior a 69 kV Quando a demanda contratada ou estimada pelo interessado para o fornecimento for superior a 2500 kW Na Bahia a concessionária é a CoelbaNeoenergia logo devese verificar o documento Informativo Técnico IT021 da Coelba ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 2 Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais As normas vigentes da Coelba estabelecem que as unidades consumidoras ligadas em baixa tensão Grupo B podem ser atendidas das seguintes maneiras verificar o documento que possui o nome Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais Tipos e Limitações de Atendimento Tipos de atendimento a Tipo M monofásico dois fios uma fase e neutro b Tipo B bifásico três fios duas fases e neutro c Tipo T trifásico quatro fios três fases e neutro Limitações de Atendimento As limitações de carga instalada e potências de equipamentos especiais estão indicadas nos subitens a seguir a Tipo M monofásico Dois fios fase e neutro Aplicado às instalações com carga instalada até 10 kW para tensão de fornecimento 220127 V Não é permitida neste tipo de atendimento a instalação de aparelhos de raiosX ou máquinas de solda a transformador Aplicado às instalações com carga instalada até 15 kW para tensão de fornecimento 380220 V Não é permitida neste tipo de atendimento a instalação classe 220 V máquina de solda a transformador com mais de 10 kVA e aparelho de raiosX da classe de 220 V com potência superior a 150 kW b Tipo B bifásico Três fios duas fases e neutro Aplicado às instalações com carga instalada até 18 kW para tensão de fornecimento 220127 V Não é permitida neste tipo de atendimento a instalação de máquina de solda a transformador classe 127 V com mais de 2 kVA ou da classe 220 V com mais de 10 kVA e aparelho de raiosX da classe de 220 V com potência superior a 150 kW Aplicado às instalações com carga instalada até 40 kW para tensão de fornecimento 380220 V Não é permitida neste tipo de atendimento a instalação de máquina de solda a transformador classe 220 V com mais de 10 kVA e aparelho de raiosX da classe de 220 V com potência superior a 150 kW c Tipo T trifásico Quatro fios três fases e neutro Aplicado às instalações com carga instalada até 75 kW e demanda de 75 kVA para tensão de fornecimento 220127 V Não é permitida neste tipo de atendimento a instalação de máquina de solda a transformador classe 127 V com mais de 2 kVA ou da classe 220 V com mais de 10 ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim kVA e aparelho de raiosX da classe de 220 V com potência superior a 150 kW ou trifásico com potência superior a 20 kVA Aplicado às instalações com carga instalada até 75 kW e demanda de 75 kVA para tensão de fornecimento 380220 V Não é permitida neste tipo de atendimento a instalação de máquina de solda a transformador classe 220 V com mais de 10 kVA e aparelho de raiosX da classe de 220 V com potência superior a 150 kW ou trifásico com potência superior a 20 kVA Caso existam aparelhos de potências superiores às citadas devem ser efetuados estudos específicos para sua ligação ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 3 Símbolos e Convenções A Norma da ABNT a NBR 5444 Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais da ABNT estabelece os símbolos gráficos referentes às instalações elétricas prediais ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 4 Dimensionamento de Carga Para determinar a carga de uma instalação elétrica residencial devese somar todas as cargas elétricas previstas para as tomadas de uso geral a potência das lâmpadas e dos demais equipamentos elétricos A norma NBR5410 determina que a previsão de cargas em VA dos equipamentos deverá ser de acordo com as seguintes prescrições a seguir Tomadas de Uso Geral Número de Pontos de Tomada de Uso Geral O número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser utilizados observandose no mínimo os seguintes critérios em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório em cozinhas copas copascozinhas áreas de serviço cozinhaárea de serviço lavanderias e locais análogos deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 35 m ou fração de perímetro sendo que acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo duas tomadas de corrente no mesmo ponto ou em pontos distintos em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 m ou fração de perímetro devendo esses pontos serem espaçados tão uniformemente quanto possível Em cada um dos demais cômodos e dependências de habitação devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 225 m2 Admite se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou dependência a até 080 m no máximo de sua porta de acesso um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for superior a 225 m2 e igual ou inferior a 6 m2 um ponto de tomada para cada 5 m ou fração de perímetro se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 m2 devendo esses pontos serem espaçados tão uniformemente quanto possível Potências Pontos de Tomada de Uso Geral Em banheiros cozinhas copas copascozinhas áreas de serviço lavanderias e locais análogos no mínimo 600 VA por ponto de tomada até três pontos e 100 VA por ponto para os excedentes considerandose cada um desses ambientes separadamente Se o total de tomadas for superior a seis pontos admitese que o critério de atribuição de potências seja de no mínimo 600 VA por ponto de tomada até dois pontos e 100 VA por ponto para os excedentes Demais cômodos ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim no mínimo 100 VA por ponto de tomada Tomadas de Uso Específico Potências Quando um ponto de tomada for previsto para uso específico deve ser a ele atribuída uma potência igual a potência nominal do equipamento a ser alimentado ou a soma das potências nominais dos equipamentos a serem alimentados Os pontos de tomada de uso específico devem ser localizados no máximo a 15 m do ponto previsto para a localização do equipamento a ser alimentado Iluminação Na determinação das cargas de iluminação como alternativa à aplicação da ABNT NBR 5413 pode ser adotado o seguinte critério em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m2 deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA em cômodo ou dependências com área superior a 6 m2 deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m2 acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 m2 inteiros Obs os valores apurados correspondem a potência destinada a iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos e não necessariamente à potência nominal das lâmpadas ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 5 Divisão de Circuitos Elétricos A Norma vigente a NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão determina que sejam separados os circuitos elétricos em Tomadas de Uso Geral TUG Iluminação Tomadas de Uso Específico TUE Deverá ser previsto um circuito elétrico também separado TUE para cada equipamento elétrico de corrente nominal superior a 10 A 1270 VA em 127 V ou 2200 VA em 220 V como os chuveiros elétricos fornos elétricos fornos de microondas etc É importante que uma instalação elétrica seja dividida em circuitos elétricos parciais para facilitar a inspeção a manutenção a proteção mais bem dimensionada reduz as quedas de tensão e aumenta a segurança Práticas para a divisão de circuitos todos os pontos de tomada de cozinhas copas copascozinhas áreas de serviço lavanderias e locais semelhantes devem ser atendidos por circuitos exclusivos ou seja não se deve misturar circuitos de cozinha e áreas de serviço com outros cômodos da casa todo ponto de utilização previsto para alimentar equipamento com corrente nominal superior a 10A de modo exclusivo ou ocasional deve constituir um circuito independente Os circuitos de iluminação e de pontos de tomada serão ligados na menor tensão 127 V entre fase e neutro Os circuitos independentes serão ligados na maior tensão 220 V entre fase e fase visando reduzir a corrente Alguns projetistas limitam a potência máxima dos circuitos de tomadas de uso geral e iluminação em 1270 VA para localidades de 127 V faseneutro ou 2200 VA para 220 V faseneutro Essa prática visa limitar a corrente dos circuitos em 10 A Outros projetistas limitam a potência máxima dos circuitos de tomadas de uso geral em 2100 VA para localidades de 127 V faseneutro ou 3600 VA para 220 V faseneutro Essa prática visa limitar os circuitos em condutores de 25mm2 uma vez que para circuitos embutidos em alvenaria cabo de PVC a 30C e com 3 circuitos agrupados no eletroduto resultam em cabos de 25 mm2 que é o mínimo exigido para circuitos de força ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 6 Cálculo da Seção dos Condutores Para a determinação da seção mm2 mínima dos condutores dois critérios básicos deverão ser adotados 1 Limite de Condução de Corrente e 2 Limite de Queda de Tensão IMPORTANTE Os dois critérios deverão ser feitos separadamente O condutor a ser adotado deverá ser o de maior Seção mm2 Após a elaboração dos dois critérios caso se chegue a um condutor de menor mais fino seção mm2 do que aquele recomendado deverá ser adotado o condutor indicado seção mínima a Seção Mínima do Condutor Fase Circuito de Iluminação 15 mm2 Circuito de Força Tomadas de Uso Geral ou Específico 25 mm2 b Condutor Neutro este condutor deve possuir a mesma seção mm2 que o condutor Fase nos seguintes casos Em circuitos monofásicos a 2 e 3 condutores e bifásicos a 3 condutores qualquer que seja a seção mm2 Em circuitos trifásicos quando a seção dos condutores Fase for inferior a 25 mm2 Em circuitos trifásicos quando for prevista a presença de harmônicas qualquer que seja a seção mm2 c Condutor de Proteção PE Um condutor de proteção pode ser comum a dois ou mais circuitos desde que esteja instalado no mesmo conduto que os respectivos condutores de fase e sua seção seja dimensionada conforme as seguintes opções a calculada de acordo com 64312 para a mais severa corrente de falta presumida e o mais longo tempo de atuação do dispositivo de seccionamento automático verificados nesses circuitos ou b selecionada conforme a Tabela 58 com base na maior seção de condutor de fase desses circuitos ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim A Norma NBR 5410 determina que os condutores isolados devem ser identificados pela cor da Isolação conforme a sua função Condutor Neutro a isolação deve ser sempre na cor azul claro Condutor de Proteção PE a isolação deve ser na cor dupla verde amarela Na falta da dupla coloração admitese o uso da cor verde Condutor Fase a isolação deverá ser de cores diferentes dos condutores Neutro e o de Proteção PE Por exemplo usar isolação de cores vermelha preta e marrom Limite de Condução de Corrente de Condutores Ao circular uma corrente elétrica em um condutor ele aquece e o calor gerado é transferido para o ambiente em redor dissipandose Se o condutor está instalado ao ar livre a dissipação é maior Caso o condutor esteja instalado em um eletroduto embutido na parede a dissipação do calor é menor Quando existem vários condutores no mesmo eletroduto embutido as quantidades de calor geradas em cada um deles se somam aumentando ainda mais a temperatura dentro desse eletroduto Os condutores são fabricados para operar dentro de certos limites de temperatura a partir dos quais começa a haver uma alteração nas características de IsolaçãoIsolamento que deixam de cumprir as suas finalidades A norma especifica a capacidade de condução de corrente baseado em 3 critérios ambiente de instalação do condutor tipos de linhas elétricas Tabela 33 ABNT NBR 5410 ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim Ex Embutido em alvenaria o método de referência é B1 Temperatura ambiente local O valor da temperatura ambiente a utilizar e o da temperatura do meio circundante quando o condutor considerado não estiver carregado ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim número de circuitos compartilhados em um mesmo eletroduto Para um número maior de condutores agrupados devem ser aplicados os fatores de correção especificado na tabela 42 para o método de referência B1 ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim Capacidade de Condução de Corrente ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim O condutor necessário para suportar a corrente do circuito é determinado com os seguintes passos Calcular a corrente de projeto Ib Potência VATensãocircuito Essa corrente tem que ser atendida pelo condutor após a correção Selecionar um condutor de seção que atenda a corrente Ib e fazer a multiplicação pelos fatores de correção de temperatura e agrupamento para obtenção da corrente corrigida Ic Ibfator de temperaturafator de agrupamento Ex Um circuito embutido em alvenaria B1 de temperatura ambiente de 35 e com 3 circuitos agrupados em um mesmo eletroduto tensão de 127 V e potência de 2500 VA Determine a seção do condutor e o seu disjuntor de proteção Ib 2500127 1968 A Ao verificar na Tabela 36 método B1 dois condutores carregados temos que a seção de 25 mm2 é suficiente Agora vamos verificar se após aplicarmos o fator de correção esse cabo que a 30 sem agrupamento permite uma corrente de 24 A continua com a capacidade suficiente para a corrente de projeto Ib Calculandose a corrente corrigida temos 35C fator de temperatura 094 3 circuitos agrupados 07 Ic 2409407 1579 A o cabo de 25 mm2 nessas condições só é seguro para uma corrente de 1579 A que é menor do que a corrente de projeto 1968 A Dessa forma passamos para a próxima seção de maior bitola 4 mm2 para verificação A corrente em condições normais para essa bitola é de 32 A Ic 3209407 2106 A o cabo de 4 mm2 nas condições instaladas permite uma corrente superior a exigida de 1968 Seleção do Disjuntor A corrente nominal do disjuntor In deve ser superior a corrente de projeto e menor do que a corrente corrigida para proteger o cabo Logo a corrente nominal do disjuntor deve ser IB In Ic 1968 A In 2106 A Seleção do Disjuntor de 20 A ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 7 Coordenação entre Condutores e Dispositivos de Proteção A característica de funcionamento de um dispositivo protegendo um circuito contra sobrecargas deve satisfazer às duas seguintes condições a IB In Iz b I2 145 Iz Apenas necessário em casos especiais em residências raramente é necessário analisar IB é a corrente de projeto do circuito Iz é a capacidade de condução de corrente dos condutores nas condições previstas para sua instalação ou seja após os fatores de correção de temperatura e agrupamento quanto aquele condutor é capaz de conduzir Iz Icondutor fator de temperatura fator de agrupamento In é a corrente nominal do dispositivo de proteção ou corrente de ajuste para dispositivos ajustáveis nas condições previstas para sua instalação I2 é a corrente convencional de atuação para disjuntores ou corrente convencional de fusão para fusíveis Curvas de Disparo Curva B O minidisjuntor de curva B tem como principal característica o disparo instantâneo para correntes entre 3 a 5 vezes a corrente nominal Sendo assim são aplicados principalmente na proteção de circuitos com características resistivas ou com grandes distâncias de cabos envolvidas Curva C O minidisjuntor de curva C tem como principal característica o disparo instantâneo para correntes entre 5 a 10 vezes a corrente nominal Por isso são aplicados na proteção de circuitos com instalação de cargas indutivas Disjuntor Bipolar Curva C Corrente Nominal 10 A Corrente de Curto 3 kA ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 8 Tipo de Fornecimento e Circuito de Distribuição ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 9 Dimensionamento dos Eletrodutos As dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir que após montagem da linha os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade Para tanto a a taxa de ocupação do eletroduto dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos calculadas com base no diâmetro externo e a área útil da seção transversal do eletroduto não deve ser superior a 53 no caso de um condutor 31 no caso de dois condutores 40 no caso de três ou mais condutores Assim podese utilizar uma tabela para simplificar o dimensionamento dos eletrodutos Para realizar o dimensionamento do eletroduto devese ter a planta com a representação gráfica da fiação com as seções dos condutores indicados ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 10 Cálculo da Demanda Documento DISNOR030 Neoenergia O presente cálculo de demanda aplicase às instalações trifásicas residenciais e comerciais Pode ser aplicado também às pequenas indústrias atendidas em baixa tensão quando o interessado não tiver dados mais precisos quanto a sua demanda real prevista O valor da demanda deve ser calculado pela seguinte fórmula D a b c d e f g h i Sendo D Demanda total da instalação em kVA Exemplo 3 Residência com 180 m2 de área construída com um total de 12 cômodos e contendo os seguintes aparelhos com potência definida ou de acordo com a placa do fabricante 2 condicionadores de ar 14000 BTU 1900 W cada um 4 chuveiros elétricos 4000 W cada um 1 torneira elétrica 3000 W 1 ferro elétrico 1000 W 1 forno elétrico 1500 W 1 máquina de lavar louças 2000 W 1 máquina de secar roupas 2500 W 2 motores trifásicos 1 cv cada um CÁLCULO DA POTÊNCIA INSTALADA 11 Carga de tomadas 1 Cálculo da Carga Instalada 12 tomadas de 100 W mais 3 tomadas de 600 W Total 1200 1800 3000 W 12 Carga de iluminação 12 cômodos sendo 100 W mínimo por cômodo temos 12 x 100 W 1200 W 13 Carga dos eletrodomésticos 2 condicionadores de ar 1900 W 3800 W ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 4 chuveiros elétricos de 4000 W 16000 W 1 torneira elétrica de 3000 W 3000 W 1 ferro elétrico de 1000 W 1000 W 1 forno elétrico de 1500 W 1500 W 1 máquina de lavar louças de 2000 W 2000 W 1 máquina de secar roupas de 2500 W 2500 W Total 29800 W 14 Cálculo da Carga dos Motores 2 motores trifásicos 1 cv pela Tabela 19 temos 2 x 1050 W 2100 W Temos que a carga instalada C é igual a 361 kW 3000 1200 29800 2100 36100 W ou 3610 kW Caso a unidade consumidora não esteja situada na região que possui a categoria B2 que vai até 40 kW exclusiva de uma restrita parte da área de concessão da Neoenergia Elektro a carga instalada é maior do que o limite das demais categorias monofásicas e bifásicas portanto a ligação será trifásica nesse caso devese efetuar o cálculo da demanda para a definição da categoria de atendimento e consequentemente o dimensionamento dos componentes do padrão de entrada CÁLCULO DA DEMANDA D a b c d e f g h i j Sendo D Demanda total da instalação em kVA 21 Tomadas e iluminação instalação residencial Carga Instalada 3000 1200 4200 W ou 42 kW Pela Tabela 6 temos o fator de demanda FD 052 De acordo com 627 temos o fator de potência FP 100 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim a 4200 x 052 100 2184 VA ou 218 kVA a 220 kVA 22 Chuveiros torneiras aquecedores de água de passagem e ferros elétricos Carga Instalada Chuveiros 4 x 4000 16000 W Torneira elétrica 1 x 3000 3000 W Ferro elétrico 1 x 1000 1000 W Total 20000 W ou 20 kW Pela Tabela 7 para 6 aparelhos temos FD 065 Conforme 627 temos o FP 100 𝑏 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 b 20000 x 065 100 13000 VA ou 1300 kVA b 13 kVA 23 Aquecedor central de acumulação boiler c 0 24 Secadora de roupa forno elétrico máquina de lavar louça e forno microondas Carga Instalada 1 x 1500 W 1500 W 1 x 2000 W 2000 W 1 x 2500 W 2500 W Total 6000 W ou 600 kW Pela Tabela 9 para 3 aparelhos temos FD 070 De acordo com 627 temos FP 100 𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 d 6000 x 070 100 4200 VA ou 420 kVA ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim d 420 kVA 25 Fogões elétricos e 0 26 Condicionador de ar tipo janela Carga Instalada em Watts W 2 x 1900 3800 W Pela Tabela 11 temos a carga instalada em VA 2 x 2100 VA 4200 VA De acordo com 627 temos FD 100 Portanto f 4200 x 100 4200 VA ou 420 kVA f 420 kVA 27 Motores elétricos e máquinas de solda a motor Pela Tabela 19 temos Carga Instalada em kVA 2 x 152 304 kVA Considerando os fatores de demanda da Tabela 14 temos g 152 x 100 152 x 050 g 230 kVA ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 28 Equipamentos especiais h 0 29 Bombas e Hidromassagem i 0 210 Estação de recarga de Veículos Elétricos j 0 211 Demanda total D D a b c d e f g h i j D 22 130 0 42 0 42 23 0 0 D 2590 kVA A Demanda D é igual a 259 kVA logo a unidade consumidora se enquadra na categoria T2 para tensão de fornecimento 220127 V ou categoria T5 ou T6 para tensão de fornecimento 380220 V a depender da Distribuidora A Neoenergia Brasília e a Neoenergia Elektro não possuem a categoria T5 conforme Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 e Tabela 4 do Anexo I ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 11 Tipo de Fornecimento de Energia 12 Apresentação dos Projetos Elétricos Os projetos devem ser apresentados com a seguinte documentação à concessionária de energia a Memorial Descritivo do Projeto com os itens exigidos na NR10 de 071204 b Nome do proprietário c Localização d Município e Número de pavimentos f Finalidade da instalação g Cortes esquema vertical e plantas baixas ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim h Carga instalada demanda calculada referentes à instalação i Autorização do órgão ambiental competente no caso de obras em que se fizer necessária supressão de vegetação eou intervenção em Área de Preservação Permanente APP j Licença Ambiental emitida pelo órgão competente quando a atividade ou empreendimento utilizar recursos ambientais ou for capaz de causar degradação ambiental conforme dispuser em legislação específica k Outras autorizações e licenças que se façam necessárias IPHAN IBAMA DNIT DERBA MARINHA etc O Memorial Descritivo do Projeto deve conter no mínimo os seguintes itens de segurança a Diagramas unifilares b Especificação dos dispositivos de desligamento dos circuitos elétricos com recursos que impeçam religações indevidas c Especificação da configuração do esquema de aterramento utilizado d Descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos incluindo dispositivos de manobra de controle de proteção de intertravamento dos condutores e os próprios equipamentos definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente aos componentes das instalações e Descrição do princípio funcional dos dispositivos de proteção constantes do projeto destinados à segurança das pessoas Área Total 160m² Serviço Abrigo Terraço Terraço Terraço WC WC Cozinha S Jantar S Estar Dormitório Dormitório Dormitório
1
Eletricidade Aplicada
UFBA
8
Eletricidade Aplicada
UFBA
2
Eletricidade Aplicada
UFBA
217
Eletricidade Aplicada
UFBA
110
Eletricidade Aplicada
UFBA
3
Eletricidade Aplicada
UFBA
129
Eletricidade Aplicada
UFBA
35
Eletricidade Aplicada
UFBA
3
Eletricidade Aplicada
UFBA
276
Eletricidade Aplicada
UFBA
Texto de pré-visualização
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Eletricidade ENG003 20241 Professor A P N Tahim Data 31 de julho de 2024 Guia Trabalho de Instalações Elétricas O projeto elétrico deve ser confeccionado utilizando qualquer editor de texto e deve conter as seguintes seções obrigatórias Capa A capa deve conter o nome da instituição o nome da disciplina a data o título do trabalho e os nomes dos autoresprofessor Introdução A seção de introdução descreve a nalidade de um projeto de instalações elétricas e a sua importância em qualquer construção residencial Disposições Gerais Esta seção deve conter dados gerais da residência e da instalação como endereço proprietário engenheiro responsável normas utilizadas para o dimensionamento do sistema tipo de fornecimento tipo de aterramento etc Memorial Descritivo Esta seção descreve como cada elemento da sua instalação foi dimensionadaquanticada Não existe qualquer cálculo aqui porém estabelece como o projetista dimensionaquantica os dispositivos do sistema em cada etapa do projeto Isso facilita a leitura do projeto por qualquer outro prossional que execute o projeto ou manutenção na instalação Deve conter um memorial descritivo para Iluminação e Tomadas Iluminação ExemploIluminação Em cada cômodo ou dependência de unidades residenciais deve ser previsto um ponto de luz no teto com potência mínima de 100 VA comandada por interruptor na parede Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m2 deve ser prevista pelo menos uma carga de 100 VA e com área superior a 6 m2 deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m2 acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 m2 inteiros Observação Os valores apurados correspondem à potência destinada à iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos e não necessariamente à potência nominal das lâmpadas Tomadas de uso geral Tomadas de uso especíco Levantamento de Carga Tipo de Fornecimento de Energia Divisão dos Circuitos de Instalação Nome Por favor vá para a próxima página Eletrônica de Potência ENGC48 20241 Página 2 of 2 Dimensionamento de Condutores Elétricos Proteção dos Circuitos Terminais Dimensionamento dos Eletrodutos Memorial de Cálculo Esta seção deve conter todos os cálculos de cada etapa do memorial descritivo explicitando as equações tabelas coecientes utilizados etc Ao m de cada seção deve existir um resumo em forma de tabela com os resultados obtidos 1 Conjunto de Plantas Esquemas e Detalhes Devem existir pelo menos 5 plantas básicas Planta baixa da casa Planta com a localização da iluminação e tomadas Planta descrevendo a passagem dos eletrodutos Planta contendo os circuitos e dimensionamento dos condutores Planta completa Um outro diagrama importante é a do quadro de distribuição contendo os circuitos terminais e os dispositivos de proteção Devese explicitar a simbologiaconvenção utilizada para realizar o projeto Conclusões Apresente as conclusões técnicas e rearme os principais objetivos Referências Cite apropriadamente qualquer referência utilizada no seu projeto livros artigo sites Nome Fim ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim Universidade Federal da Bahia Escola Politécnica Passos Para realização de um Projeto de Instalação Elétrica Residencial Prof André P N Tahim 1 Informações Importantes As Concessionárias de energia fornecem a energia elétrica para os consumidores de acordo com a carga kW instalada e em conformidade com a legislação em vigor Resolução no 456 Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de 291100 da ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica que estabelece os seguintes limites para atendimento a Tensão Secundária de Distribuição Grupo B Baixa Tensão Quando a carga instalada na unidade consumidora for igual ou inferior a 75 kW Os consumidores do Grupo B são atendidos na tensão inferior a 2300 Volts Os consumidores são atendidos na tensão 220127 Volts Trifásico b Tensão primária de distribuição inferior a 69 kV Quando a carga instalada na unidade consumidora for superior a 75 kW e a demanda contratada ou estimada pelo interessado para o fornecimento for igual ou inferior a 2500 kW Os consumidores são atendidos geralmente na tensão de 13800 Volts Trifásico c Tensão primária de distribuição igual ou superior a 69 kV Quando a demanda contratada ou estimada pelo interessado para o fornecimento for superior a 2500 kW Na Bahia a concessionária é a CoelbaNeoenergia logo devese verificar o documento Informativo Técnico IT021 da Coelba ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 2 Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais As normas vigentes da Coelba estabelecem que as unidades consumidoras ligadas em baixa tensão Grupo B podem ser atendidas das seguintes maneiras verificar o documento que possui o nome Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais Tipos e Limitações de Atendimento Tipos de atendimento a Tipo M monofásico dois fios uma fase e neutro b Tipo B bifásico três fios duas fases e neutro c Tipo T trifásico quatro fios três fases e neutro Limitações de Atendimento As limitações de carga instalada e potências de equipamentos especiais estão indicadas nos subitens a seguir a Tipo M monofásico Dois fios fase e neutro Aplicado às instalações com carga instalada até 10 kW para tensão de fornecimento 220127 V Não é permitida neste tipo de atendimento a instalação de aparelhos de raiosX ou máquinas de solda a transformador Aplicado às instalações com carga instalada até 15 kW para tensão de fornecimento 380220 V Não é permitida neste tipo de atendimento a instalação classe 220 V máquina de solda a transformador com mais de 10 kVA e aparelho de raiosX da classe de 220 V com potência superior a 150 kW b Tipo B bifásico Três fios duas fases e neutro Aplicado às instalações com carga instalada até 18 kW para tensão de fornecimento 220127 V Não é permitida neste tipo de atendimento a instalação de máquina de solda a transformador classe 127 V com mais de 2 kVA ou da classe 220 V com mais de 10 kVA e aparelho de raiosX da classe de 220 V com potência superior a 150 kW Aplicado às instalações com carga instalada até 40 kW para tensão de fornecimento 380220 V Não é permitida neste tipo de atendimento a instalação de máquina de solda a transformador classe 220 V com mais de 10 kVA e aparelho de raiosX da classe de 220 V com potência superior a 150 kW c Tipo T trifásico Quatro fios três fases e neutro Aplicado às instalações com carga instalada até 75 kW e demanda de 75 kVA para tensão de fornecimento 220127 V Não é permitida neste tipo de atendimento a instalação de máquina de solda a transformador classe 127 V com mais de 2 kVA ou da classe 220 V com mais de 10 ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim kVA e aparelho de raiosX da classe de 220 V com potência superior a 150 kW ou trifásico com potência superior a 20 kVA Aplicado às instalações com carga instalada até 75 kW e demanda de 75 kVA para tensão de fornecimento 380220 V Não é permitida neste tipo de atendimento a instalação de máquina de solda a transformador classe 220 V com mais de 10 kVA e aparelho de raiosX da classe de 220 V com potência superior a 150 kW ou trifásico com potência superior a 20 kVA Caso existam aparelhos de potências superiores às citadas devem ser efetuados estudos específicos para sua ligação ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 3 Símbolos e Convenções A Norma da ABNT a NBR 5444 Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais da ABNT estabelece os símbolos gráficos referentes às instalações elétricas prediais ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 4 Dimensionamento de Carga Para determinar a carga de uma instalação elétrica residencial devese somar todas as cargas elétricas previstas para as tomadas de uso geral a potência das lâmpadas e dos demais equipamentos elétricos A norma NBR5410 determina que a previsão de cargas em VA dos equipamentos deverá ser de acordo com as seguintes prescrições a seguir Tomadas de Uso Geral Número de Pontos de Tomada de Uso Geral O número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser utilizados observandose no mínimo os seguintes critérios em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório em cozinhas copas copascozinhas áreas de serviço cozinhaárea de serviço lavanderias e locais análogos deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 35 m ou fração de perímetro sendo que acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo duas tomadas de corrente no mesmo ponto ou em pontos distintos em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 m ou fração de perímetro devendo esses pontos serem espaçados tão uniformemente quanto possível Em cada um dos demais cômodos e dependências de habitação devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 225 m2 Admite se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou dependência a até 080 m no máximo de sua porta de acesso um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for superior a 225 m2 e igual ou inferior a 6 m2 um ponto de tomada para cada 5 m ou fração de perímetro se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 m2 devendo esses pontos serem espaçados tão uniformemente quanto possível Potências Pontos de Tomada de Uso Geral Em banheiros cozinhas copas copascozinhas áreas de serviço lavanderias e locais análogos no mínimo 600 VA por ponto de tomada até três pontos e 100 VA por ponto para os excedentes considerandose cada um desses ambientes separadamente Se o total de tomadas for superior a seis pontos admitese que o critério de atribuição de potências seja de no mínimo 600 VA por ponto de tomada até dois pontos e 100 VA por ponto para os excedentes Demais cômodos ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim no mínimo 100 VA por ponto de tomada Tomadas de Uso Específico Potências Quando um ponto de tomada for previsto para uso específico deve ser a ele atribuída uma potência igual a potência nominal do equipamento a ser alimentado ou a soma das potências nominais dos equipamentos a serem alimentados Os pontos de tomada de uso específico devem ser localizados no máximo a 15 m do ponto previsto para a localização do equipamento a ser alimentado Iluminação Na determinação das cargas de iluminação como alternativa à aplicação da ABNT NBR 5413 pode ser adotado o seguinte critério em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m2 deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA em cômodo ou dependências com área superior a 6 m2 deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m2 acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 m2 inteiros Obs os valores apurados correspondem a potência destinada a iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos e não necessariamente à potência nominal das lâmpadas ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 5 Divisão de Circuitos Elétricos A Norma vigente a NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão determina que sejam separados os circuitos elétricos em Tomadas de Uso Geral TUG Iluminação Tomadas de Uso Específico TUE Deverá ser previsto um circuito elétrico também separado TUE para cada equipamento elétrico de corrente nominal superior a 10 A 1270 VA em 127 V ou 2200 VA em 220 V como os chuveiros elétricos fornos elétricos fornos de microondas etc É importante que uma instalação elétrica seja dividida em circuitos elétricos parciais para facilitar a inspeção a manutenção a proteção mais bem dimensionada reduz as quedas de tensão e aumenta a segurança Práticas para a divisão de circuitos todos os pontos de tomada de cozinhas copas copascozinhas áreas de serviço lavanderias e locais semelhantes devem ser atendidos por circuitos exclusivos ou seja não se deve misturar circuitos de cozinha e áreas de serviço com outros cômodos da casa todo ponto de utilização previsto para alimentar equipamento com corrente nominal superior a 10A de modo exclusivo ou ocasional deve constituir um circuito independente Os circuitos de iluminação e de pontos de tomada serão ligados na menor tensão 127 V entre fase e neutro Os circuitos independentes serão ligados na maior tensão 220 V entre fase e fase visando reduzir a corrente Alguns projetistas limitam a potência máxima dos circuitos de tomadas de uso geral e iluminação em 1270 VA para localidades de 127 V faseneutro ou 2200 VA para 220 V faseneutro Essa prática visa limitar a corrente dos circuitos em 10 A Outros projetistas limitam a potência máxima dos circuitos de tomadas de uso geral em 2100 VA para localidades de 127 V faseneutro ou 3600 VA para 220 V faseneutro Essa prática visa limitar os circuitos em condutores de 25mm2 uma vez que para circuitos embutidos em alvenaria cabo de PVC a 30C e com 3 circuitos agrupados no eletroduto resultam em cabos de 25 mm2 que é o mínimo exigido para circuitos de força ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 6 Cálculo da Seção dos Condutores Para a determinação da seção mm2 mínima dos condutores dois critérios básicos deverão ser adotados 1 Limite de Condução de Corrente e 2 Limite de Queda de Tensão IMPORTANTE Os dois critérios deverão ser feitos separadamente O condutor a ser adotado deverá ser o de maior Seção mm2 Após a elaboração dos dois critérios caso se chegue a um condutor de menor mais fino seção mm2 do que aquele recomendado deverá ser adotado o condutor indicado seção mínima a Seção Mínima do Condutor Fase Circuito de Iluminação 15 mm2 Circuito de Força Tomadas de Uso Geral ou Específico 25 mm2 b Condutor Neutro este condutor deve possuir a mesma seção mm2 que o condutor Fase nos seguintes casos Em circuitos monofásicos a 2 e 3 condutores e bifásicos a 3 condutores qualquer que seja a seção mm2 Em circuitos trifásicos quando a seção dos condutores Fase for inferior a 25 mm2 Em circuitos trifásicos quando for prevista a presença de harmônicas qualquer que seja a seção mm2 c Condutor de Proteção PE Um condutor de proteção pode ser comum a dois ou mais circuitos desde que esteja instalado no mesmo conduto que os respectivos condutores de fase e sua seção seja dimensionada conforme as seguintes opções a calculada de acordo com 64312 para a mais severa corrente de falta presumida e o mais longo tempo de atuação do dispositivo de seccionamento automático verificados nesses circuitos ou b selecionada conforme a Tabela 58 com base na maior seção de condutor de fase desses circuitos ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim A Norma NBR 5410 determina que os condutores isolados devem ser identificados pela cor da Isolação conforme a sua função Condutor Neutro a isolação deve ser sempre na cor azul claro Condutor de Proteção PE a isolação deve ser na cor dupla verde amarela Na falta da dupla coloração admitese o uso da cor verde Condutor Fase a isolação deverá ser de cores diferentes dos condutores Neutro e o de Proteção PE Por exemplo usar isolação de cores vermelha preta e marrom Limite de Condução de Corrente de Condutores Ao circular uma corrente elétrica em um condutor ele aquece e o calor gerado é transferido para o ambiente em redor dissipandose Se o condutor está instalado ao ar livre a dissipação é maior Caso o condutor esteja instalado em um eletroduto embutido na parede a dissipação do calor é menor Quando existem vários condutores no mesmo eletroduto embutido as quantidades de calor geradas em cada um deles se somam aumentando ainda mais a temperatura dentro desse eletroduto Os condutores são fabricados para operar dentro de certos limites de temperatura a partir dos quais começa a haver uma alteração nas características de IsolaçãoIsolamento que deixam de cumprir as suas finalidades A norma especifica a capacidade de condução de corrente baseado em 3 critérios ambiente de instalação do condutor tipos de linhas elétricas Tabela 33 ABNT NBR 5410 ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim Ex Embutido em alvenaria o método de referência é B1 Temperatura ambiente local O valor da temperatura ambiente a utilizar e o da temperatura do meio circundante quando o condutor considerado não estiver carregado ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim número de circuitos compartilhados em um mesmo eletroduto Para um número maior de condutores agrupados devem ser aplicados os fatores de correção especificado na tabela 42 para o método de referência B1 ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim Capacidade de Condução de Corrente ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim O condutor necessário para suportar a corrente do circuito é determinado com os seguintes passos Calcular a corrente de projeto Ib Potência VATensãocircuito Essa corrente tem que ser atendida pelo condutor após a correção Selecionar um condutor de seção que atenda a corrente Ib e fazer a multiplicação pelos fatores de correção de temperatura e agrupamento para obtenção da corrente corrigida Ic Ibfator de temperaturafator de agrupamento Ex Um circuito embutido em alvenaria B1 de temperatura ambiente de 35 e com 3 circuitos agrupados em um mesmo eletroduto tensão de 127 V e potência de 2500 VA Determine a seção do condutor e o seu disjuntor de proteção Ib 2500127 1968 A Ao verificar na Tabela 36 método B1 dois condutores carregados temos que a seção de 25 mm2 é suficiente Agora vamos verificar se após aplicarmos o fator de correção esse cabo que a 30 sem agrupamento permite uma corrente de 24 A continua com a capacidade suficiente para a corrente de projeto Ib Calculandose a corrente corrigida temos 35C fator de temperatura 094 3 circuitos agrupados 07 Ic 2409407 1579 A o cabo de 25 mm2 nessas condições só é seguro para uma corrente de 1579 A que é menor do que a corrente de projeto 1968 A Dessa forma passamos para a próxima seção de maior bitola 4 mm2 para verificação A corrente em condições normais para essa bitola é de 32 A Ic 3209407 2106 A o cabo de 4 mm2 nas condições instaladas permite uma corrente superior a exigida de 1968 Seleção do Disjuntor A corrente nominal do disjuntor In deve ser superior a corrente de projeto e menor do que a corrente corrigida para proteger o cabo Logo a corrente nominal do disjuntor deve ser IB In Ic 1968 A In 2106 A Seleção do Disjuntor de 20 A ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 7 Coordenação entre Condutores e Dispositivos de Proteção A característica de funcionamento de um dispositivo protegendo um circuito contra sobrecargas deve satisfazer às duas seguintes condições a IB In Iz b I2 145 Iz Apenas necessário em casos especiais em residências raramente é necessário analisar IB é a corrente de projeto do circuito Iz é a capacidade de condução de corrente dos condutores nas condições previstas para sua instalação ou seja após os fatores de correção de temperatura e agrupamento quanto aquele condutor é capaz de conduzir Iz Icondutor fator de temperatura fator de agrupamento In é a corrente nominal do dispositivo de proteção ou corrente de ajuste para dispositivos ajustáveis nas condições previstas para sua instalação I2 é a corrente convencional de atuação para disjuntores ou corrente convencional de fusão para fusíveis Curvas de Disparo Curva B O minidisjuntor de curva B tem como principal característica o disparo instantâneo para correntes entre 3 a 5 vezes a corrente nominal Sendo assim são aplicados principalmente na proteção de circuitos com características resistivas ou com grandes distâncias de cabos envolvidas Curva C O minidisjuntor de curva C tem como principal característica o disparo instantâneo para correntes entre 5 a 10 vezes a corrente nominal Por isso são aplicados na proteção de circuitos com instalação de cargas indutivas Disjuntor Bipolar Curva C Corrente Nominal 10 A Corrente de Curto 3 kA ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 8 Tipo de Fornecimento e Circuito de Distribuição ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 9 Dimensionamento dos Eletrodutos As dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir que após montagem da linha os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade Para tanto a a taxa de ocupação do eletroduto dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos calculadas com base no diâmetro externo e a área útil da seção transversal do eletroduto não deve ser superior a 53 no caso de um condutor 31 no caso de dois condutores 40 no caso de três ou mais condutores Assim podese utilizar uma tabela para simplificar o dimensionamento dos eletrodutos Para realizar o dimensionamento do eletroduto devese ter a planta com a representação gráfica da fiação com as seções dos condutores indicados ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 10 Cálculo da Demanda Documento DISNOR030 Neoenergia O presente cálculo de demanda aplicase às instalações trifásicas residenciais e comerciais Pode ser aplicado também às pequenas indústrias atendidas em baixa tensão quando o interessado não tiver dados mais precisos quanto a sua demanda real prevista O valor da demanda deve ser calculado pela seguinte fórmula D a b c d e f g h i Sendo D Demanda total da instalação em kVA Exemplo 3 Residência com 180 m2 de área construída com um total de 12 cômodos e contendo os seguintes aparelhos com potência definida ou de acordo com a placa do fabricante 2 condicionadores de ar 14000 BTU 1900 W cada um 4 chuveiros elétricos 4000 W cada um 1 torneira elétrica 3000 W 1 ferro elétrico 1000 W 1 forno elétrico 1500 W 1 máquina de lavar louças 2000 W 1 máquina de secar roupas 2500 W 2 motores trifásicos 1 cv cada um CÁLCULO DA POTÊNCIA INSTALADA 11 Carga de tomadas 1 Cálculo da Carga Instalada 12 tomadas de 100 W mais 3 tomadas de 600 W Total 1200 1800 3000 W 12 Carga de iluminação 12 cômodos sendo 100 W mínimo por cômodo temos 12 x 100 W 1200 W 13 Carga dos eletrodomésticos 2 condicionadores de ar 1900 W 3800 W ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 4 chuveiros elétricos de 4000 W 16000 W 1 torneira elétrica de 3000 W 3000 W 1 ferro elétrico de 1000 W 1000 W 1 forno elétrico de 1500 W 1500 W 1 máquina de lavar louças de 2000 W 2000 W 1 máquina de secar roupas de 2500 W 2500 W Total 29800 W 14 Cálculo da Carga dos Motores 2 motores trifásicos 1 cv pela Tabela 19 temos 2 x 1050 W 2100 W Temos que a carga instalada C é igual a 361 kW 3000 1200 29800 2100 36100 W ou 3610 kW Caso a unidade consumidora não esteja situada na região que possui a categoria B2 que vai até 40 kW exclusiva de uma restrita parte da área de concessão da Neoenergia Elektro a carga instalada é maior do que o limite das demais categorias monofásicas e bifásicas portanto a ligação será trifásica nesse caso devese efetuar o cálculo da demanda para a definição da categoria de atendimento e consequentemente o dimensionamento dos componentes do padrão de entrada CÁLCULO DA DEMANDA D a b c d e f g h i j Sendo D Demanda total da instalação em kVA 21 Tomadas e iluminação instalação residencial Carga Instalada 3000 1200 4200 W ou 42 kW Pela Tabela 6 temos o fator de demanda FD 052 De acordo com 627 temos o fator de potência FP 100 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim a 4200 x 052 100 2184 VA ou 218 kVA a 220 kVA 22 Chuveiros torneiras aquecedores de água de passagem e ferros elétricos Carga Instalada Chuveiros 4 x 4000 16000 W Torneira elétrica 1 x 3000 3000 W Ferro elétrico 1 x 1000 1000 W Total 20000 W ou 20 kW Pela Tabela 7 para 6 aparelhos temos FD 065 Conforme 627 temos o FP 100 𝑏 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 b 20000 x 065 100 13000 VA ou 1300 kVA b 13 kVA 23 Aquecedor central de acumulação boiler c 0 24 Secadora de roupa forno elétrico máquina de lavar louça e forno microondas Carga Instalada 1 x 1500 W 1500 W 1 x 2000 W 2000 W 1 x 2500 W 2500 W Total 6000 W ou 600 kW Pela Tabela 9 para 3 aparelhos temos FD 070 De acordo com 627 temos FP 100 𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 d 6000 x 070 100 4200 VA ou 420 kVA ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim d 420 kVA 25 Fogões elétricos e 0 26 Condicionador de ar tipo janela Carga Instalada em Watts W 2 x 1900 3800 W Pela Tabela 11 temos a carga instalada em VA 2 x 2100 VA 4200 VA De acordo com 627 temos FD 100 Portanto f 4200 x 100 4200 VA ou 420 kVA f 420 kVA 27 Motores elétricos e máquinas de solda a motor Pela Tabela 19 temos Carga Instalada em kVA 2 x 152 304 kVA Considerando os fatores de demanda da Tabela 14 temos g 152 x 100 152 x 050 g 230 kVA ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 28 Equipamentos especiais h 0 29 Bombas e Hidromassagem i 0 210 Estação de recarga de Veículos Elétricos j 0 211 Demanda total D D a b c d e f g h i j D 22 130 0 42 0 42 23 0 0 D 2590 kVA A Demanda D é igual a 259 kVA logo a unidade consumidora se enquadra na categoria T2 para tensão de fornecimento 220127 V ou categoria T5 ou T6 para tensão de fornecimento 380220 V a depender da Distribuidora A Neoenergia Brasília e a Neoenergia Elektro não possuem a categoria T5 conforme Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 e Tabela 4 do Anexo I ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim 11 Tipo de Fornecimento de Energia 12 Apresentação dos Projetos Elétricos Os projetos devem ser apresentados com a seguinte documentação à concessionária de energia a Memorial Descritivo do Projeto com os itens exigidos na NR10 de 071204 b Nome do proprietário c Localização d Município e Número de pavimentos f Finalidade da instalação g Cortes esquema vertical e plantas baixas ENG003 ELETRICIDADE Prof André Pires Nóbrega Tahim h Carga instalada demanda calculada referentes à instalação i Autorização do órgão ambiental competente no caso de obras em que se fizer necessária supressão de vegetação eou intervenção em Área de Preservação Permanente APP j Licença Ambiental emitida pelo órgão competente quando a atividade ou empreendimento utilizar recursos ambientais ou for capaz de causar degradação ambiental conforme dispuser em legislação específica k Outras autorizações e licenças que se façam necessárias IPHAN IBAMA DNIT DERBA MARINHA etc O Memorial Descritivo do Projeto deve conter no mínimo os seguintes itens de segurança a Diagramas unifilares b Especificação dos dispositivos de desligamento dos circuitos elétricos com recursos que impeçam religações indevidas c Especificação da configuração do esquema de aterramento utilizado d Descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos incluindo dispositivos de manobra de controle de proteção de intertravamento dos condutores e os próprios equipamentos definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente aos componentes das instalações e Descrição do princípio funcional dos dispositivos de proteção constantes do projeto destinados à segurança das pessoas Área Total 160m² Serviço Abrigo Terraço Terraço Terraço WC WC Cozinha S Jantar S Estar Dormitório Dormitório Dormitório