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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.

mar-2020 2

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

5

Padrão de Entrada

mar-2020 5

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

8

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”

mar-2020 27

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

31mar-2020 31

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ÁreaRural

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DISJUNTORES - DIN

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Exercício

34mar-2020 34

Exercício

35mar-2020 35