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Disjuntores Termomagnéticos Quadro de carga Circuito Tensão (V) Local Distribuição de Fases (W) (Fa)Nº Circ. Tipo F N Terra Tipo R S T 1 Ilum. 127 Sala 0,50 3,94 0,65 6,06 1,5 1,5 1,5 15 0,5 Cozinha BWC Empregada Dorm. 1 Sala TV 2 Tug 127 Sala 1,10 10,24 0,65 15,75 2,5 2,5 2,5 20 1,1 Cozinha BWC Empregada DR 1ϕ 25Dorm. 1 Sala TV 3 Tug 127 Cozinha 2,55 2,36 0,65 3,63 2,5 2,5 2,5 10 2,55 DR 1ϕ 25 4 Tue 220 BWC 5,40 42,52 1,00 42,52 10,0 10,0 10,0 50 2,7 2,7 DR 2ϕ 63 5 Tue 220 Cozinha 3,50 27,56 0,65 42,40 10,0 10,0 10,0 50 1,75 1,75 DR 2ϕ 63 Potência Instalada = 13,05 7,00 6,05 Pot. Total (kW) Pot. Total (kVA) I nominal (A) Fator de agrupamen to I corrigída (A) Seção Nominal dos Condutores (mm2) I nominal Disjuntor (A) Inominal DTM 1ϕ DTM 1ϕ DTM 1ϕ DTM 2ϕ DTM 2ϕ Filmes Sobre DTM ● DisjuntorDTMSenai ../VideosDisjuntores/06-DISJUNTORES%20DIN%20E%20NEMA-COMO%20FUNCIONAM%20-%20PARTE%20I.mp4 Disjuntores ●Protegem as instalações elétricas e de seus usuários contra curtos circuitos e sobrecarga. ●Fazem isso automaticamente quando ocorre alguma irregularidade no circuito elétrico. ●Oferecem segurança e dupla proteção. Térmica contra sobrecarga e magnética contra curto circuito. http://www.youtube.com/watch?v=0wj9SXqlF7I http://www.youtube.com/watch?v=Sn8ovIji1sE http://www.youtube.com/watch?v=K3PqImPIUDY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=0wj9SXqlF7I http://www.youtube.com/watch?v=Sn8ovIji1sE http://www.youtube.com/watch?v=K3PqImPIUDY&feature=related Exemplo P=5400W V=127 V F N T Quadro de Distribuição ● Corrente de sobrecarga: Uma sobrecarga, em termos gerais, pode ser considerada como uma corrente elétrica acima da corrente nominal projetada para um determinado circuito. ● Corrente de curto-circuito: É uma sobrecorrente que resulta de uma falta,de impedância insignificante, entre condutores vivos que apresentam uma diferença de potencial em funcionamento normal. Habitualmente, é uma corrente com valor muitas vezes acima do valor nominal. Corrente nominal do Disjuntor ● A IEC 60898(International Electrotechnical Commission), define corrente nominal como a corrente que o disjuntor pode suportar em regime ininterrupto, a uma temperatura de referência especificada. ● A norma considera 30°C como temperatura ambiente de referência e indica os seguintes valores preferenciais de In: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 e 125 A. 04/05/21 9 Aplicações da curva de disparo do disjuntor Aplicações: ● Curva B: Para proteção de circuitos que alimentam cargas com características predominantemente resistivas, como lâmpadas incandescentes, chuveiros, torneiras e aquecedores elétricos, além dos circuitos de tomadas de uso geral. ● Curva C: Para proteção de circuitos que alimentam especificamente cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro ondas, ar condicionado, motores para bombas, além de circuitos com cargas de características semelhantes a essas. ● Curva D: Para proteção de circuitos que alimentam cargas altamente indutivas que apresentam elevados picos de corrente no momento de ligação, como grandes motores, transformadores, além de circuitos com cargas de características semelhantes a essas. Proteção contra curto-circuito Curva de Disparo do Disjuntor GE Curva de Disparo do Disjuntor Siemens 04/05/21 12 Curva de disparo do disjuntor ● O desempenho do disjuntor pode ser observado a partir do gráfico de atuação do disparo magnético, em situação de curto-circuito. ● Essa atuação é mostrada em um gráfico chamado de curva de disparo. Nele, leva-se em consideração o tempo que o disjuntor demora para disparar sob a corrente de defeito a b c Ação do disparador térmico Múltiplo de IN Ação do disparador magnético 04/05/21 13 Curva de disparo do disjuntor ● Assim, a curva de disparo, mostra em forma de gráfico, o tempo em segundo (eixo “y”) que o disjuntor leva para interromper o circuito, em situação de curto, sob o valor da corrente que passa por ele (eixo “x”). ● Essa curva é definida a partir da corrente nominal do disjuntor, que é a corrente para o qual ele foi projetado. Esse tempo é chamado de tempo de abertura, tempo de disparo ou, tempo de interrupção. Representa quantas vezes a corrente que passa pelo disjuntor ultrapassa a corrente nominal a b c 04/05/21 14 Classe de proteção do Disjuntor ● A proteção determina o nível de proteção que o disjuntor oferece ao circuito elétrico em casos de curto-circuito. ● A tecnologia empregada nos disjuntores garante atuação instantânea em um tempo menor que 0,1 segundos para correntes de curto circuito de 3 a 10 X In. Atuação instantânea em tempo menor que 0,1 segundo. Classificação quanto a corrente de abertura 3 In £ I carga < 10 In Classe 1 10 In £ I carga < 20 In Classe 2 20 In £ I carga < 50 In Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Maior proteção Menor proteção Melhor nível de proteção que o disjuntor pode ser classificação Garante máxima segurança para o circuito elétrico, e total tranquilidade para o usuário. Critério para Determinação do Disjuntor I Carga ≼I Nominal do Disjuntor ≼I Nominal doCondutor Exemplo P=5400W V=127 V F N T Dimensione o disjuntor e determine a seção nominal dos condutores que alimentam o chuveiro. Seção (mm2) Capacidade de condução de corrente (Ampere) 2 condutores carregados 3 condutores 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 35 125 111 50 151 134 70 192 171 Quadro de Distribuição Exercícios 1) Especifique e determine o disjuntor que deve ser utilizado no circuito monofásico em que a corrente nominal é de 25 A. 2) Especifique e determine o disjuntor que deve ser utilizado no circuito de tugs da área de serviço de uma residência onde em que poderá ser ligado uma máquina de lavar roupa em que a corrente é de 8,5 A e que a corrente adicional do circuito será de 12 A. 3) Analisando a situação elétrica existente em uma residência são utilizados condutores de 6,0 mm2 para um circuito bifásico . Determine o disjuntor adequado e qual é a solução possível que você tomaria. 55 A≼ I Nominal doDisjuntor ≼I Nominal doCondutor 5) Com relação ao gráfico abaixo é possível afirmar que o disjuntor é: a. Disjuntor magnético b. Disjuntor térmico c. Disjuntor termomagnético d. Disjuntor térmico compensado 6) Com relação a questão anterior é possível afirmar que: a. Disjuntor térmico curva C b. Disjuntor térmico curva D c. Disjuntor termomagnético curva C d. Disjuntor termomagnético curva B e. Disjuntor termomagnético curva D Dispositivo Dr 25/04/16 - 11:59:41 QDL 1 Dimensionamento dos Circuitos 0 0 Circuito Local Fator de correção Potência Distribuída nas fases (kW) f Tipo F – N Terra Tipo R S T 1 Iluminação 127 0,5kW 3,94 0,65 6,06 1,5 1,5 15 500,0 Sala Cozinha Bwc Dormitório Sala de TV 2 TUG 127 1,105kW 10,24 0,65 15,75 2,5 2,5 20 1.105,0 Sala Cozinha Bwc Dormitório Sala de TV 3 TUG'S 127 1,53kW 14,17 0,65 21,8 2,5 2,5 10 260,0 Cozinha 4 TUE 220 5,4kW 24,55 1,00 24,55 6,0 6,0 40 2.700,0 2.700,0Bwc 5 TUE 220 3,5kW 15,91 0,65 24,48 4,0 4,0 50 1.750,0 1.750,0 Cozinha 5555,0 5210,0 0,0 R – S S – T T – R Tensão (V) Pot. Total Iluminação ( KW) Pot. Total TUGs (kW) Pot. Total TUEs (kW) I nominal (A) I corrigída (A) Seção Condutores (mm2) I nominal Disjuntor (A) 0C Nº Circ. I nominal DTM 1 DTM 1 DTM 2 DTM 2 DTM 2 Distrib. Nas fases = Quadro de Carga Quadro de carga Circuito Tensão (V) Local Distribuição de Fases (W) (Fa)Nº Circ. Tipo F N Terra Tipo R S T 1 Ilum. 127 Sala 0,50 3,94 0,65 6,06 1,5 1,5 1,5 15 0,5 Cozinha BWC Empregada Dorm. 1 Sala TV 2 Tug 127 Sala 1,10 10,24 0,65 15,75 2,5 2,5 2,5 201,1 Cozinha BWC Empregada DR 1ϕ 25Dorm. 1 Sala TV 3 Tug 127 Cozinha 2,55 2,36 0,65 3,63 2,5 2,5 2,5 10 2,55 DR 1ϕ 25 4 Tue 220 BWC 5,40 42,52 1,00 42,52 10,0 10,0 10,0 50 2,7 2,7 DR 2ϕ 63 5 Tue 220 Cozinha 3,50 27,56 0,65 42,40 10,0 10,0 10,0 50 1,75 1,75 DR 2ϕ 63 Potência Instalada = 13,05 7,00 6,05 Pot. Total (kW) Pot. Total (kVA) I nominal (A) Fator de agrupamen to I corrigída (A) Seção Nominal dos Condutores (mm2) I nominal Disjuntor (A) Inominal DTM 1ϕ DTM 1ϕ DTM 1ϕ DTM 2ϕ DTM 2ϕ Disjuntor DR ● Os Dispositivos DR (diferencial residual) protegem contra os efeitos nocivos das correntes de fuga à terra garantindo uma proteção eficaz tanto à vida dos usuários quanto aos equipamentos. Porque utilizar o DR?Porque utilizar o DR? ● O dispositivo DR é um interruptor automático que desliga correntes elétricas de pequena intensidade (da ordem de centésimos de ampère), que um disjuntor comum não consegue detectar, mas que podem ser fatais se percorrerem o corpo humano. Dispositivo Dr As correntes de fuga provocam: ● riscos às pessoas, ● aumento de consumo de energia, ● aquecimento indevido, ● destruição da isolação, podendo até ocasionar incêndios. Esses efeitos podem ser monitorados e inter- rompidos por meio de um Dispositivo DR, Módulo DR ou Disjuntor DR ● A relevância dessa proteção faz com que a Norma Brasileira de Instalações Elétricas – ABNT NBR 5410 (uso obrigatório em todo território nacional conforme lei 8078/90, art. 39 - VIII, art. 12, art. 14), defina claramente a proteção de pessoas contra os perigos dos choques elétricos que podem ser fatais, por meio do uso do Dispositivo DR de alta sensibilidade (≤ 30mA OU 0,030 A). Correntes de fuga ● As correntes de fuga que provocam riscos às pessoas são causadas por duas circunstâncias: Aplicações do DR Fuga de corrente e contato direto da pessoa Fuga de corrente e contato indireto da pessoa Exemplo de proteção do Dr Falhas de isolamento ou remoção das partes isolantes, havendo toque acidental da pessoa em parte energizada. Contato da pessoa com parte metálica (parte externa do equipamento), que estará energizada por isolamento insuficiente, com interrupção ou ausência de um condutor de proteção O DR realiza a proteção da pessoa em casos de fuga de corrente direta ou indiretamente, e de contatos diretos. É seguro e eficiente. Aplicações do DR Quando o uso do DR é obrigatório? De acordo com o item 5.1.3.2.2 da norma NBR 5410, o dispositivo DR é obrigatório desde 1997 nos seguintes casos: 1. Em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais que contenham chuveiro ou banheira. 2. Em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas externas à edificação. 3. Em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos na área externa. 4. Em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas normalmente molhadas ou sujeitas a lavagens. Principio de proteção das pessoas 1. Qualquer atividade biológica no corpo humano seja ela glandular, nervosa ou muscular é originada de impulsos de corrente elétrica. 2. Se a essa corrente fisiológica interna somar-se uma corrente de origem externa (corrente de fuga), devido a um contato elétrico, ocorrerá no organismo humano uma alteração das funções vitais 3. Dependendo da duração e da intensidade da corrente, poderá provocar efeitos fisiológicos graves, irreversíveis ou até a morte da pessoa. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS PATO BRANCO Coordenação do Curso de Tecnologia em Manutenção Industrial Manutenção Elétrica Industrial EFEITOS PATOFISIOLÓGICOS RESULTANTES DA PASSAGEM DE CORRENTE ELÉTRICA PELO ORGANISMO 30 mA ● Os Dispositivos DR, Módulos DR ou Disjuntores DR de corrente nominal residual (I∆n) até 30mA, são destinados fundamentalmente à proteção de pessoas. ● os de correntes nominais residuais (I∆n) de 100mA, 300mA, 500mA, 1000mA ou ainda superiores a estas, são destinados apenas à proteção patrimonial contra os efeitos causados pelas correntes de fuga à terra, tais como: consumo excessivo de energia elétrica ou ainda incêndios provocados pelas falhas de isolação. ● Video ● Filme Dr 1 ● Filme DR 2 ../VideosDisjuntores/Dispositivo%20DR%20-%20Siemens.mp4 ../VideosDisjuntores/100.%20ELETRICIDADE%20-%20DISJUNTOR%20DR,%20DISPOSITIVO%20DR%20OU%20INTERRUPTOR%20DR%3B%20QUAL%20%C3%89%20O%20CORRETO%20(DR%20-%202%C2%B0)-1.mp4 Tipos de Dispositivos Drs 1 - Dispositivo DR ou Interruptor DR Dispositivo de seccionamento mecânico destinado a provocar a abertura dos próprios contatos quando ocorrer uma corrente de fuga à terra. O circuito protegido por este dispositivo necessita ainda de uma proteção contra sobrecarga e curto circuito que pode ser realizada por disjuntor ou fusível, devidamente coordenado com o Dispositivo DR. Tipos de Dispositivos Drs 2 - Disjuntor DR Dispositivo de seccionamento mecânico destinado a provocar a abertura dos próprios contatos quando ocorrer uma sobrecarga, curto circuito ou corrente de fuga à terra. Recomendado nos casos onde existe a limitação de espaço. Tipos de Dispositivos Drs 3 - Módulos DR Dispositivo destinado a ser associado a um disjuntor termomagnético adicionando a este a proteção diferencial residual, ou seja, esta associação permite a atuação do disjuntor quando ocorrer uma sobrecarga, curtocircuito ou corrente de fuga à terra. Recomendado para instalações onde a corrente de curto circuito for elevada. Tabela de Escolha Dr Tabela de Escolha Dr Escolha a corrente nominal do Dispositivo DR (In). ● A corrente nominal do Dispositivo DR (In = 25A, 40A, 63A, 80 A, 100 A e 125 A) deve sempre ser IGUAL ou ainda MAIOR que a corrente nominal do dispositivo de proteção de sobrecorrentes (disjuntor ou fusível) imediatamente a montante dele (antes do Dispositivo DR). ● Isso é importante para que o Dispositivo DR seja protegido contra curtos-circuitos, visto que o Dispositivo DR não faz a proteção contra sobrecorrentes de qualquer tipo. Critério para determinação do Dr ● A corrente nominal (In) do dispositivo DR deve ser maior ou igual à corrente do disjuntor. Quadro de Carga Com DTM e DR Quadro de carga Circuito Tensão (V) Local Distribuição de Fases (W) (Fa)Nº Circ. Tipo F N Terra Tipo R S T 1 Ilum. 127 Sala 0,50 3,94 0,65 6,06 1,5 1,5 1,5 15 0,5 Cozinha BWC Empregada Dorm. 1 Sala TV 2 Tug 127 Sala 1,10 10,24 0,65 15,75 2,5 2,5 2,5 20 1,1 Cozinha BWC Empregada DR 1ϕ 25Dorm. 1 Sala TV 3 Tug 127 Cozinha 2,55 2,36 0,65 3,63 2,5 2,5 2,5 10 2,55 DR 1ϕ 25 4 Tue 220 BWC 5,40 42,52 1,00 42,52 10,0 10,0 10,0 50 2,7 2,7 DR 2ϕ 63 5 Tue 220 Cozinha 3,50 27,56 0,65 42,40 10,0 10,0 10,0 50 1,75 1,75 DR 2ϕ 63 Potência Instalada = 13,05 7,00 6,05 Pot. Total (kW) Pot. Total (kVA) I nominal (A) Fator de agrupamen to I corrigída (A) Seção Nominal dos Condutores (mm2) I nominal Disjuntor (A) Inominal DTM 1ϕ DTM 1ϕ DTM 1ϕ DTM 2ϕ DTM 2ϕ Exercícios 1) Especifique e determine o DR que deve ser utilizado no circuito monofásico em que a corrente nominal é de 25 A. 2) Especifique e determine o DR que deve ser utilizado no circuito de tugs da área de serviço de uma residência onde em que poderá ser ligado uma máquina de lavar roupa em que a corrente é de 8,5 A e que a corrente adicional do circuito será de 12 A. 3) Analisando a situação elétrica existente em uma residência são utilizados condutores de 6,0 mm2 para um circuito bifásico . Determine o disjuntor e o DR adequado e qual é a solução possível que você tomaria. 55 A≼ I Nominal doDisjuntor ≼I Nominal doCondutor ● Escolha a corrente nominal residualdo Dispositivo DR (IDn). ● A corrente nominal residual do Dispositivo DR (IDn = 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA e 1000mA) deve ser definida a partir da função que o Dispositivo DR irá cumprir na instalação: ● IDn maior que 30mA – Proteção somente da instalação elétrica (contra incêndios e outros possíveis danos causados por correntes de fuga à terra) ● IDn igual ou menor que 30mA – Proteção de vida e da instalação elétrica (mais apropriado para instalações elétricas domésticas e similares) ● É importante considerar as orientações da norma de instalações elétricas em baixa tensão – NBR5410/2004 – bem como outras normas e regulamentos exigidos no país para a proteção elétrica contra correntes de fuga. Escolha o tipo de Dispositivo DR ● Defina se o Dispositivo DR será do tipo AC, A e B identificando se no circuito protegido pelo dispositivo existe algum equipamento que pode gerar corrente contínua na linha mesmo em condições de falhas ou temporárias. Esquema de instalação do DR Esquema de instalação do DR Esquema de instalação do DR Esquema elétrico ilustrativo de acordo com a norma ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 Slide 26 Slide 27 Slide 28 Slide 29 Slide 30 Slide 31 Slide 32 Slide 33 Slide 34 Slide 35 Slide 36 Slide 37 Slide 38 Slide 39 Slide 40 Slide 41 Slide 42 Slide 43 Slide 44 Slide 45 Slide 46 Slide 47 Slide 48 Slide 49 Slide 50 Slide 51 Slide 52 Slide 53 Slide 54