Instalações Elétricas Prediais e Industriais – I (TE344)
Aula 08 - Divisão da Instalação
P R O F. D R . S E B A S T I Ã O R I B E I R O J Ú N I O R
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Fornecimento de Tensão
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Monofásico:
Feito a dois fos: um fase e um neutro,
com tensão de 110 Vca, 127 Vca ou 220
Vca. Normalmente, é utilizado nos casos
em que a potência ativa total da
instalação é inferior a 12 kW
Bifásico:
Feito a três fos: duas fases e um neutro,
com tensão de 110 ou 127 Vca entre fase
e neutro e de 220 Vca entre fase e fase.
Normalmente, é utilizado nos casos
em que a potência ativa total da
instalação é maior que 12 kW e inferior
a 25 kW. É o mais utilizado em
instalações residenciais.
Trifásico:
Feito a quatro fos: três fases e um
neutro, com tensão de 110 ou 127
Vca entre fase e neutro e de 220
Vca entre fase e fase. Normalmente,
é utilizado nos casos em que a
potência ativa total da instalação é
maior que 25 kW e inferior a 75
kW, ou quando houver motores
trifásicos ligados à instalação.
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Padrão de Entrada
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Padrão de entrada é o conjunto de componentes que devem serinstalados conforme o tipo de fornecimento solicitado e aespecificação das normas técnicas da concessionária local.
Poste com isolador de roldana, bengala, caixa de medição e haste deterra, devem estar instalados, atendendo às especificações danorma técnica da concessionária (NTC) para cada tipo defornecimento
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Padrão de Entrada
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1. Poste de até 7,5 m de altura
2. Armação secundária de um estribo
3. Haste para armação secundária 155 mm
4. Isolador roldana
5. Arruela redonda furo 14 mm
6. Eletroduto de PVC rígido rosqueável 4,0 m
8. Luva de emenda PVC
9. Curva de PVC 135 graus
11. Parafuso máquina 12·150 mm
12. Cabo de cobre isolado – 750 V preto
13. Cabo de cobre isolado – 750 V azul-claro
15. Haste terra 2,4 m, cobreada
16. Arame de aço 14 BWG
17. Caixa de medição tipo II
19. Fio de cobre nu
20. Eletroduto para aterramentomar-2020 4
• Estando tudo de acordo, a concessionáriainstala e liga o medidor e o ramal de serviço
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Padrão de Entrada
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Quadro de distribuição
• Disjuntor geral
• Barramento de neutro
• Barramento de proteção (terra)
• Barramentos de instalação dasfases
• Disjuntores dos circuitosterminais
• Estrutura: caixa metálica, chapade montagem doscomponentes, isoladores,tampa (espelho) e sobre tampa
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Quadro de distribuição
• Locais de fácil acesso: cozinha, área de serviço e corredores
• O mais próximo possível do medidor
• Locais onde haja maior concentração de cargas de potênciaelevadas
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Quadro de distribuição
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Exemplo
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Quadro de distribuição Monofásico
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Quadro de distribuição Monofásico
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Quadro de distribuição Bifásico
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Quadro de distribuição Bifásico
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Quadro de distribuição Trifásico
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Quadro de distribuição Trifásico
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Espaço de Reserva
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QDs na NBR 5410
• Que os QD’s devem ser manuseados por pessoas suficientemente informadase com conhecimento técnico;
• As instalações para as quais não se prevê equipe permanente de operação,supervisão e/ou manutenção, composta por pessoal advertido ou qualificadodevem ser entregues acompanhadas de uma manual do usuário, redigido emlinguagem acessível a leigos, que contenha, no mínimo, os seguinteselementos:– Esquema(s) do(s) quadro(s)
– Potências máximas que podem ser ligadas em cada circuito terminal efetivamentedisponível
– Potências máximas previstas nos circuitos deixados como reserva, quando for o caso
– Recomendação explícita para que não sejam trocados os dispositivos de proteçãoexistentes por equipamentos com características diferentes
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Divisão em Circuitos
• Após a determinação da quantidade e localização do quadro de distribuição,bem como do preenchimento quadro de distribuição de cargas, é defundamental importância efetuar a divisão da instalação elétrica emcircuitos
• Esta divisão é feita de acordo com as necessidades, em tantos circuitosquantos forem necessários
• Cada circuito será concebido de forma a poder ser seccionado sem risco derealimentação inadvertida através de outro circuito.
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Divisão em Circuitos
• Segurança: evitando que a falha em um circuito prive a alimentação toda aárea
• Conservação de energia: possibilitando que cargas de iluminação e/ouclimatização sejam acionadas na justa medida da necessidade
• Funcionais: permitindo a criação de diferentes ambientes, como osnecessários em auditórios, salas de reuniões, espaços de demonstração,recintos de lazer, etc.
• A produção: diminuindo as paralisações de inspeção e de reparo
• Manutenção: facilitando ou possibilitando ações de inspeção, operação e dereparo
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Divisão em Circuitos
• Além disso, a queda de tensão e a correntenominal serão menores, proporcionando umdimensionamento de condutores de menorseção e dispositivos de proteção com menorcapacidade nominal
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Divisão em Circuitos
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Divisão em Circuitos
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Critérios para Divisão em Circuitos
• Prever circuitos de iluminação separados dos circuitos de tomadas de usogeral (TUG’s)
• Prever circuitos independentes exclusivos para cada equipamento comcorrente nominal superior a 10 A.
• Circuitos muito carregados dificultam:– A instalação dos fios nos eletrodutos
– As ligações terminais (interruptores e tomadas)
• Para que isto não ocorra, uma boa recomendação é, nos circuitos deiluminação e tomadas de uso geral, limitar a corrente a 10 A, ou seja, 1270VA em 127V ou 2200VA em 220V
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Critérios para Divisão em Circuitos
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Divisão de circuitos para Tug´s 6900 VA
Circuitos = 6900 /(220 x 10) = 3,1 (4 circuitos)
Circuitos = 6900 /(127 x 10) = 5,4 (6 circuitos)
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Observação
• Após a determinação do tipo de fornecimento (monofásico, bifásico ou trifásico)define-se em quais fases irão ficar ligados os circuitos
• Por exemplo, supondo um esquema de fornecimento bifásico, têm-se duas fases eum neutro alimentando o quadro de distribuição. Neste projeto poderiam seradotados os seguintes critérios:
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Como fica a divisão?
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Divisão por fase
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“Balanceamento das fases”
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Divisão por fase
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“Balanceamento das fases”
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Exercício
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Definir:• Padrão de entrada• Divisão dos circuitos• Locais que abrangem os circuitos• Potencias (VA) – Individual e Total (por circuito)• Potencia Total (VA)
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Exercício
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Exercício
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d1
d2
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Exercício
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ÁreaRural
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DISJUNTORES - DIN
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Exercício
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Exercício
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