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M.A.P.A. – ELETRICIDADE BÁSICA Nome: RA: Etapa 1 1.a.1.a.1.a. Determine qual será a economia mensal, em reais, após substituídas as lâmpadas e eliminada a torneira elétrica e o chuveiro elétrico. Resposta Custo mensal = ( ( P * T ) / 1000 ) * 30 * 1,052501 Lampada P = 150 w T = 4 hrs Custo mensal = ( ( P * T ) / 1000 ) * 30 * 1,052501 Custo mensal = 10 * ( ( ( 150 * 4 ) / 1000) * 30 * 1,052501 Custo mensal = R$ 189,45 Torneira P = 5500 T = 30 min ou 0,5 hrs Custo mensal = ( ( P * T ) / 1000 ) *30* 1,052501 Custo mensal = ( ( 5500 * 0,5 ) / 1000)*30 * 1,052501 Custo mensal = R$ 86,83 Chuveiro P = 7500 T = 30 min ou 0,5 hrs Custo mensal = ( ( P * T ) / 1000 ) * 30 * 1,052501 Custo mensal = ( ( 7500 * 0,5 ) / 1000) * 30 * 1,052501 Custo mensal = R$ 118,41 Lampada LES P = 18 w T = 4 hrs Custo mensal = ( ( P * T ) / 1000 ) * 30 * 1,052501 Custo mensal = 10 * ( ( ( 18 * 4 ) / 1000) * 30 * 1,052501 Custo mensal = R$ 22,73 Economia = ( 189,45 + 86,83 + 118,41 ) - 22,73 Economia = 394,69 - 22,73 Economia = 371,96 1.b.1.b.1.b. Considerando apenas a economia com a torneira e o chuveiro, em quanto tempo o aquecedor solar se paga? Resposta Somatoria = Chuveiro + torneira eletrica Somatoria = 118,41 + 86,83 Somatoria = 205,24 Tempo = 4500 / 205,24 Tempo = 21,93 Levara 21,93 meses para o sistema de aquecimento se pagar Etapa 2 2.a.2.a.2.a. Calcule a resistência R que resulta na máxima transferência de potência para a carga, que no caso é o resistor de 10 Ω. Resposta Com base na lei de ohm quando menor a resistencia maior a corrente pelo que o professor pede e olhando pela tabela de compra podemos ver que a menor resistencia possivel para compra e a de 1 ohns, digo isso por que não temos como calcular o circuito com apenas as informações que temos pracisamos ou de uma corrente em alguma linha ou alguma outro informação de tensão em algum ponto para poder fazer apenas calculos, caso ao longo da disciplina o professor mude me chame que irei calcular a questão conforme o que ele pediu ate lá usarei como definido a resistencia de 1 ohn -12 + 1ia + 10( ia - ib ) + 12 = 0 1ia + 10ia - 10ib = 0 11ia - 10ib = 0 -12 + 10(ib - ia) + 20ib = 0 10ib - 10ia + 20ib = 12 -10ia + 30ib = 12 Equações 11ia - 10ib = 0 → 11 ( 3ib + 1,2 ) - 10ib → ib = 0,57 A -10ia - 30ib = 12 → ia = ( 30ib + 12 ) / 10 = 3ib + 1,2 -10ia - 30ib = 12 → -10ia - 30 * 0,57 = 12 → ia = 0,51 A 2.b.2.b.2.b. Calcule a corrente elétrica e a potência dissipada no resistor R. Resposta P =R * I² P = 1 * 0,57² P = 0,3249 W 2.c.2.c.2.c. Calcule a corrente elétrica e a potência dissipada na carga. Resposta ia + ib = ic 0,51 + 0,57 = ic ic = 1,08 A P = R * I² P = 10 * 1,08² = 11,664 W Etapa 3 3.3.3. Dimensione os dispositivos que compõem o quadro de distribuição e desenhe o diagrama esquemático desse quadro. Deve conter: DPS, iDR, disjuntor geral, disjuntor de iluminação, disjuntor de TUGs e disjuntor da TUE. Resposta Pela norma da Nbr 5410 cabos designados para circuitos de força deve-se usar bitola 2,5mm = 27 A TUE para bomba da piscina ( 127 V / 6,68 A ) Considerando a tabela 33 da Nr5410 usaremos o metodo D conforme ilustração acima Fator de correção do solo da tabela 40 da Nbr 5410 foi usado a temperatura no solo de 40° tipo de isolação EPR Iz = 34 * 0,85 → Iz = 28,9 A Corrente de partida do motor → 6,68 * 6,5 = 40 A Disjuntor de 10 A Tipo de curva de disparo C aonde ele aceita de 5 a 10 vezes a corrente nominal de aonde: 10 * 5 = 50 A 10 * 10 = 100 A Aonde ficara dentro dos valores do motor conforme deduções acima TUG 600 VA para geladeira Foi usado Fator de potência de 0,8 para tomadas 600 * 0,8 = 480 W 480 / 127 = 3,77 A Podemos utilizar nessa intalação um disjuntor de 6 A tibo B 2 TUGs 600 VA sobre a pia Foi usado Fator de potência de 0,8 para tomadas 1200 * 0,8 = 960 W 960 / 127 = 7,55 A Podemos utilizar nessa intalação um disjuntor de 10 A tibo B 3 Tugs 100VA nas paredes Foi usado Fator de potência de 0,8 para tomadas 300 * 0,8 = 240 W 240 / 127 = 1,88 A Podemos utilizar nessa intalação um disjuntor de 6 A tibo B 500 VA de iluminação 500 * 1 = 500 500 / 127 = 4,16 A Podemos utilizar nessa intalação um disjuntor de 6 A tibo B Corrente total 6,68 + 3,77 + 7,55 + 1,88 + 4,16 = 24,04 A Neste caso indico o disjuntor de 25 A DPS ideal para ser aplicado e de 175VCA 65KA devido a ser uma area de lazer e ser afastada da casa e não termos como e o bairro em volta escolho o de maior proteção adequada IDR ideal e proporcional a corrente de consumo total ou seja a corrente total e 24,05 A temos para compra comercial no valor de 25 A e com desarme em 30 mA que e para segunaça da tomadas, o ideal conforme a norma 5410 o IDR deve ser posto em tomadas externas ou em locais humidos ou perto de agua Ordem que foi escolhida para instalação na caixinha 1 DJ geral 25 A 2 DPS 175 VCA 65 KA 3 IDR 25 A 30 mA 4 DJ 6 A iluminação 5 DJ 6 A 3 tomadas parede 6 DJ 10 A 2 tomada pia 7 DJ 6 A geladeira 8 DJ 10 A bomba Foi usado o programa CADs SIMU que e gratuido para o desenvolvimento do diagrama eletrico conforme foi pedido no exercicio Etapa 1 1.a. Determine qual será a economia mensal, em reais, após substituídas as lâmpadas e eliminada a torneira elétrica e o chuveiro elétrico. 1.b. Considerando apenas a economia com a torneira e o chuveiro, em quanto tempo o aquecedor solar se paga? Etapa 2 2.a. Calcule a resistência R que resulta na máxima transferência de potência para a carga, que no caso é o resistor de 10 Ω. 2.b. Calcule a corrente elétrica e a potência dissipada no resistor R. 2.c. Calcule a corrente elétrica e a potência dissipada na carga. Etapa 3 3. Dimensione os dispositivos que compõem o quadro de distribuição e desenhe o diagrama esquemático desse quadro. Deve conter: DPS, iDR, disjuntor geral, disjuntor de iluminação, disjuntor de TUGs e disjuntor da TUE.
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