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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

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Apresentação em tema: "INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"— Transcrição da apresentação:

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PROJETO ELÉTRICO PREDIAL É a representação gráfica de uma instalação prevista, com todos os seus detalhes, localização dos pontos de utilização de energia elétrica, comandos, trajeto dos condutores, divisão dos circuitos, seção dos condutores, dispositivos de manobra, dispositivos de proteção, carga de cada circuito, carga total. Projetar uma instalação elétrica de uma edificação consiste: Quantificar e determinar os tipos e localizar os pontos de utilização de energia elétrica; Dimensionar, definir o tipo e o caminhamento dos condutores e condutos; Dimensionar e definir o tipo e localização dos dispositivos de proteção, de comando, de medição de energia elétrica e demais acessórios.

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Para a execução de um projeto de instalações elétricas prediais, o projetista necessita de: Plantas e cortes de arquitetura; Saber o fim a que se destina a instalação; Os recursos disponíveis; A localização da rede mais próxima e as características elétricas (freqüência, tensão, etc. ). Os projetos devem ser preparados e podem ser apresentados em: Em meio digital: Auto-cade, etc. Em papel Formatos do papel: A0 – 841 x 1189mm A1 – 594 x 841mm A2 – 420 x 594mm A3 – 297 x 420mm A4 – 210 x 297mm Nas plantas devem constar no canto inferior da folha uma legenda com informações: Nome da Empresa ou Firma; Titulo do desenho; Escalas; Número do desenho; Data; Assinatura dos responsáveis pela projeto ( projetista, verificação, aprovação, etc.).

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Apresentação do Projeto: Conjunto das Plantas: Esquemas e detalhes que deverão conter todos os elementos necessários a perfeita execução do projeto. Esquemas unifilares das instalações; Representação dos pontos de utilização; Localização dos quadros; Representação das tubulações, circuitos e fiações; Representação dos dispositivos de comando, seccionamento e proteção Memorial descritivo: Descreve o projeto sucintamente, incluindo dados e documentação. Memorial de cálculo: Onde o projetista justifica e descreve a sua solução. Cálculo das previsões de cargas; Determinação da demanda provável; Dimensionamento de condutores, eletrodutos e dispositivos de proteção; Especificação: Descreve o material a ser usado e as normas para sua aplicação. Lista dos materiais; Especificação dos materiais; Normas utilizadas. Orçamento: Levantadas as quantidades e custos dos materiais. Lista de Materiais; Quantidade dos Materiais; Custos previstos.

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ESCALA: A escala é a razão entre as dimensões de um objeto na sua representação gráfica (desenho) e suas dimensões naturais. A escala é expressa por uma fração que chamamos “escala numérica”, cuja representação gráfica chamamos “escala gráfica”. As dimensões consideradas no desenho, chamamos distancias gráficas e representamos por “d” e as consideradas no objeto são chamadas distâncias naturais e representamos por “D”. A escala de um desenho será E = d/D Normalmente as escalas numéricas são representadas por uma fração d/D , que chama-se titulo da escala. Ex 1: 200 , 1/200 Um metro do desenho corresponde a 200m no objeto. Um metro no objeto corresponde a 0,005m no desenho. Se: d = D – o objeto esta representado em verdadeira grandeza, escala natural, ex: 1/1 d < D – a figura é menor que o objeto, escala de redução, ex: 1/2, 1/10, 1/50, 1/100 d > D – a figura é maior que o objeto, escala de ampliação, ex: 2/1, 10/1, 50/1, 100/1

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PROJETO ELÉTRICO PREDIAL Na elaboração de um projeto elétrico é básico as informações da carga, localização da carga e sua aplicação. Seqüência para Elaboração do Projeto, NBR5410: Válido para locais de habitação fixa ou temporária, hotéis, motéis, flats, alojamentos, casa de repouso; Levantamento das cargas a serem instaladas; Em um projeto elétrico residencial, o levantamento das potências é feito mediante uma previsão das cargas de iluminação e tomadas a serem instaladas, possibilitando assim, determinar a potência prevista para a instalação.

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Etapas para Elaboração do Projeto Plantas; Levantamento das Cargas Previstas; Iluminação; Tomadas; Tomadas de Uso Especifico. Calculo da Potência Total Prevista ( W e VA); Determinação do Tipo de Ligação em Função da Carga; Localização das Cargas; Localização dos QDs; Divisão da Instalação em Circuitos Terminais; Distribuição dos Circuitos de Maneira Equilibrada entre as Fases; Representação Gráfica dos Circuitos nas Plantas; Localização dos pontos de carga; Localização dos pontos de seccionamento e comando; Localização dos eletrodutos, das caixas de passagem.

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Etapas para Elaboração do Projeto (continuação): Calculo da Corrente de Projeto e Total; Calculo da Demanda do Circuito de Distribuição; Calculo da Corrente do Circuito de Distribuição; Dimensionamento dos Condutores; Condições Mínimas da NBR5410; Critério da Capacidade de Condução de Corrente; Critério da Queda de Tensão. Dimensionamento dos Eletrodutos; Dimensionamento dos Dispositivos de Comando; Dimensionamento dos Dispositivos de Proteção; Dimensionamento dos Quadros; Dimensionamento do Sistema de Aterramento.

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Condutores Elétricos Elemento destinado a transportar a corrente elétrica. Características: Fio/Cabo Fio é um condutor sólido maciço provido de isolação; Cabo é um conjunto de fios reunidos para formar um condutor: Dependendo do número de fios e do diâmetro deles os condutores apresentam diferentes graus de flexibilidade. Classe de flexibilidade: de acordo com a NBR NM280 as classes de flexibilidade são 1, 2, 4, 5 e 6. Quanto maior a classe mais flexível o condutor; A classe 1 com baixo grau de flexibilidade corresponde a um fio; Cabos flexíveis a partir de 5 facilitam muito a enfiação deles nos eletrodutos.

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Material: Cobre é o metal mais utilizado para os condutores residenciais, comerciais e industriais. Preço; Condutividade; Características mecânica; Corrosão. Alumínio é o mais utilizado em redes aéreas.

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Isolação: Nus; Protegidos; Isolados. Nomenclatura: Condutores isolados: dotados de camada isolante, sem capa de proteção. Unipolares: possuem camada isolante e capa de proteção (normalmente PVC) Multipolares: constituído de vários condutores isolados e o conjunto protegido por uma capa externa.

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Condutores de cobre ou alumínio isolados. Isolação: diferentes tipos de compostos isolantes, sendo os mais empregados: PVC – cloreto de polivinila; EPR – etileno-propileno; XLPE – polietileno reticulado. Exemplo de marcas conhecidas: Pirelli/ Pirastic – condutor isolado em PVC; Sintenax - condutor unipolar com isolação em PVC. Nível de isolação. Isolação dos condutores designada pelo valor nominal da tensão entre fases que suportam. (NBR6251) Ex. 750V. Unipolares: designado pelos valores nominais das tensões entre fase e terra e entre fases que suportam (NBR6251). BT - 0,6/1kV. MT – 8,7/ 15kV; 12/20kV; ...

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Escolha do tipo do condutor: Em função do tipo de instalação; Em função da tensão; Em função da Carga a ser suprida.

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Instalações de baixa tensão. Cores Padronizadas dos condutores: Fase: preto, branco, vermelho ou cinza; Neutro: azul-claro; (NBR5410) Proteção: verde ou verde-amarelo; (NBR 5410) Retorno: preto. Observação: Quando o condutor neutro e proteção é comum utiliza-se condutor azul claro com anilas verde-amarelo.

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Dimensionamento de Condutores para instalações de baixa tensão. Dimensionar a fiação de um circuito é determinar o tipo e a seção padronizada (bitola) dos fios a serem aplicados a este circuito, de forma a garantir que a corrente calculada possa circular por um tempo ilimitado, sem ocorrer superaquecimento. Etapas: Determinação da corrente de projeto; Escolha do tipo do condutor em função do tipo de instalação; Seções mínimas determinadas pela NBR5410; Determinação da seção pelo Critério da Capacidade de Condução de Corrente; Determinação da seção pelo Critério da Queda de Tensão.

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Seções mínimas para condutores e cabos de fase (NBR5410, tab.47). Circuitos de Iluminação, a seção mínima do condutor de cobre é de 1,5mm2; Circuitos de força (tomadas de corrente), a seção mínima do condutor de cobre é de 2,5mm2; Circuitos de sinalização e controle a seção mínima do condutor de cobre é de 0,5mm2;

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Condutores Neutros (NBR5410, ). O condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito; O condutor neutro em um circuito monofásico deve ter a mesma seção do condutor fase; Num circuito trifásico com neutro e cujos condutores tenham uma seção igual ou inferior a 25mm2, o condutor neutro tem de ter seção igual ao condutor fase. Num circuito trifásico com neutro e cujos condutores tenham uma seção superior a 25mm2, o condutor neutro pode ter seção de acordo com tab. 48 da Norma. Ex. fase 35 ou 50mm2, neutro 25 mm2.

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Condutores de Proteção, PE ( Fio Terra), Segurança: a finalidade do condutor de proteção é fornecer um caminho para correntes de defeito, protegendo as pessoas contra choques elétricos; Normalmente em uma instalação os condutores de cada circuito tem a mesma seção, porém a NBR5410 permite para os condutores de proteção uma seção menor. Seção dos Condutores Seção mínima do Fase da Instalação condutor proteção S em mm2 S< 16 S 16 a 35 16 > 35 S/2

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Dimensionamento pelo Critério da Capacidade de Condução de Corrente. Escolha dos condutores elétricos dos circuitos terminais: A escolha dos condutores (fios e cabos) elétricos dos circuitos terminais é função da aplicação e da maneira de instalação; A corrente que circula por um condutor produz pelo chamado efeito joule, energia térmica. Esta energia é gasta em parte para elevar a temperatura do condutor, e o restante se dissipa para o ambiente; Para um mesmo valor de corrente a temperatura se eleva até determinado valor, equilíbrio térmico, a partir do qual se mantém constante; Em condições de funcionamento normal, a temperatura de um condutor, isto é, a temperatura da superfície de separação entre o condutor propriamente dito e sua isolação, não pode ultrapassar a chamada temperatura máxima para serviço contínuo (qz). Para condutores com isolação de PVC este valor é de 700C; Desta maneira a capacidade de condução de corrente de um condutor esta limitada a temperatura máxima para serviço continuo.

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Temperatura Característica dos Condutores Tipo de isolaçao Temperatura máxima para serviço continuo ºC Temperatura limite de sobrecarga ºC Temperatura limite de curto circuito ºC Cloreto de polivinila (PVC) 70 100 160 Polietileno (PE) Borracha etileno-propileno (EPR) 90 130 250 Polietileno reticulado (XLPE) Borracha etileno propileno (EPR105) 105 140 Fonte: NBR 14039/2005

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
A capacidade de condução de corrente depende de: Corrente de projeto; Tipo do condutor; Maneira de instalar o condutor; Número de condutores carregados; Temperatura ambiente ( meio circundante do cabo); Temperatura do solo em linhas subterrâneas; Número de circuitos agrupados no mesmo eletroduto; Cálculo da corrente corrigida Ic. Ic = IB / ( F1 x F2 x F3 ) Onde: IB - Corrente de projeto; F1 – Fator de correção da temperatura ambiente; F2 - Fator de correção da temperatura do solo; F3 – Fator de correção para agrupamentos de circuitos no mesmo eletroduto.

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os valores dos fatores ( F1, F2 e F3) são de acordo com as tabelas: Fatores de correção de temperatura (F1), NBR5410, tab.40. No caso de Salvador onde a temperatura média é de 300 C , o valor de F1 = 1. Temperatura Fator de Ambiente Correção (0C) 10 1,22 15 1,17 20 1,12 25 1,06 30 1,00 35 0,94 40 0,87 45 0,79 50 0,71 55 0,61 60 0,50

22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Fatores de correção para Temperatura do Solo para as linhas subterrâneas (F2): Temperatura Fator de do Solo Correção (0C) 10 1,10 15 1,05 20 1,00 25 0,95 30 0,90 35 0,85 40 0,75 45 0,70 50 0,65 55 0,55

23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Fatores de correção para Agrupamento de mais de um circuito no mesmo eletroduto (F3), NBR5410, tab. 42, pag. 108: Disposição Fatores de Correção F3 dos cabos Número de Circuitos Agrupados ou cabos multipol. embutidos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 em conduto 0,8 0,7 0,65 0,6 0,57 0,54 0,52 0,5

24 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Número de condutores carregados por circuito: Circuito F-N ou F-F tem 2 condutores carregados; Circuito F-F-N tem 3 condutores carregados; Circuito 3F tem 3 condutores carregados; Circuito 3F + N equilibrado tem 3 condutores carregados.

25 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
A tabela dá a capacidade de condução de corrente para fios e cabos de cobre isolados com PVC/70, instalados em eletroduto embutido no teto, parede ou piso (B1). Fonte NBR5410, tab.36, pag.101. Seção Capacidade Condução Corrente em Amperes Nominal 2 condutores 3 Condutores mm2 Carregados 1,5 17,5 15,5 2,5 24 21 4 32 28 6 41 36 10 57 50 16 76 68 25 101 89 35 125 110 151 134 70 192 171 95 232 207 120 269 239


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