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Prévia do material em texto

Prof. Eng. Arq. Fernando Panissa
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Disciplina: Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
DE BAIXA TENSÃO
ABNT NBR 5410 / 2004
UNIDADE 01
SEÇÃO 01
2
A NBR-5410 é a norma que estipula as condições adequadas para o funcionamento usual e
seguro das instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, até 1000V em tensão alternada e
1500V em tensão contínua. Esta norma é aplicada principalmente em instalações prediais,
públicas, comerciais, etc.
Para o profissional da área funciona como um guia, sobre o que se deve ou não fazer, ela
traz um texto diferenciado explicando e colocando regras em instalações de baixa tensão, e
faz grande diferença conhecê-la e acima de tudo aplicá-la.
NORMAS APLICADAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ABNT NBR 5410/2004
3
Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, é a norma que trata dentre outros
importantes assunto do SPDA (sistemas de proteção contra descargas atmosféricas).
Seu campo de aplicação é definido na própria norma em seu capitulo 1.
Esta Norma fixa as condições exigíveis ao projeto, instalação e manutenção de sistemas de
proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) de estruturas, bem como de pessoas e
instalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido.
NORMAS APLICADAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ABNT NBR 5419/2015
4
A NR10 (norma regulamentadora 10) que tem como título, SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, é uma norma que tem como caráter regulamentar todos os
serviços que envolvam eletricidade e seus riscos, além de garantir a saúde e segurança dos
que estejam envolvidos direta e indiretamente nestas atividades e serviços.
NORMAS APLICADAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ABNT NR 10
5
APRESENTAÇÃO
A importância da eletricidade em nossas vidas é inquestionável. Ela ilumina nossos lares,
movimenta nossos eletrodomésticos, permite o funcionamento dos aparelhos eletrônicos e
aquece nosso banho.
Por outro lado, a eletricidade quando mal empregada, traz alguns perigos como os choques,
às vezes fatais, e os curto-circuitos, causadores de tantos incêndios.
A melhor forma de convivermos em harmonia com a eletricidade é conhecê-la, tirando-lhe o
maior proveito, desfrutando de todo o seu conforto com a máxima segurança.
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
6
A energia elétrica é gerada pelos geradores elétricos,
que transformam energia mecânica ou térmica –
provenientes das hidroelétricas ou termoelétricas – e as
transmitem até nossas residências. Utilizamos essa
energia para tomar banho, ligar os eletrodomésticos e
assistir à televisão, entre outras atividades. Podemos
dizer que a eletricidade é um meio pelo qual a energia
é transmitida das fontes primárias de geração até as
aplicações finais em nossas residências e industrias.
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
7
Como a Energia Elétrica é distribuída
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
8
A eletricidade é invisível.
O que percebemos são os seus efeitos, como:
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
9
FUNDAMENTOS DA ELETRECIDADE
Toda matéria é constituída por átomos, que são formados
pelo núcleo, constituído por neutros sem carga, e prótons
com carga positiva e pelas órbitas de elétrons, com carga
negativa. Como os elétrons têm cargas negativas e o
núcleo, carga positiva, existe uma força de atração entre
esses elementos. Para que ocorra uma corrente elétrica,
deve-se aplicar uma energia capaz de desprender os
elétrons dos átomos.
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
10
CARGA ELÉTRICA E CORRENTE ELÉTRICA
Sabemos que a corrente elétrica é constituída por elétrons livres que foram arrancados dos átomos,
sendo associada a esses elétrons livres uma carga elétrica, cuja unidade é dada em Coulomb [C].
Com o deslocamento de cargas elétricas, os elétrons geram o que conhecemos como corrente
elétrica. Para gerar esse fluxo de cargas negativas, é necessário aplicarmos uma diferença de
potencial (ddp) entre as extremidades do condutor, gerada pela fonte de tensão, como pilhas,
baterias e tomadas. Essa energia aplicada é responsável pelo deslocamento dos elétrons e tem a
unidade dada em Volts [V], nome que homenageia o desenvolvedor da bateria. Já a corrente
elétrica tem sua unidade expressa em Ampere [A], termo que remete ao criador André Ampère.
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
11
CARGA ELÉTRICA E CORRENTE ELÉTRICA
A corrente elétrica, ao circular pelos cabos e cargas
elétricas, experimenta uma oposição ao seu
movimento, denominada resistência elétrica.
Quando o material tem baixa resistência elétrica,
dizemos que ele é um condutor elétrico, como o
ouro, o cobre, a platina, etc. Contudo, se o material
apresenta alta resistência elétrica, dizemos que são
materiais isolantes, como o algodão, a madeira e a
borracha, entre outros.
A Figura ilustra um circuito elétrico composto
pelo gerador, a pilha, os fios elétricos por onde
passam os elétrons, e a carga, uma lâmpada
incandescente.
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
12
CARGA ELÉTRICA E CORRENTE ELÉTRICA
Uma aplicação direta da resistência são os chuveiros ou
torneiras elétricas, cujos resistores são compostos por um
filamento muito fino que, ao passar uma corrente elétrica,
percebe uma resistência, propriedade do material ao seu
movimento, esquentando o filamento e transferindo esse calor
para a água.
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
13
THOMAS EDSON
Em 1879, brilhou a primeira lâmpada elétrica durante 45 horas seguidas, construída
pelo inventor e empresário Thomas Edson. A partir de 1880, a energia elétrica
começou a ser gerada e transmitida pela Edison Illuminating Company, a primeira
empresa de energia elétrica do mundo, que funcionava na cidade de Nova York.
Para desenvolver a primeira lâmpada incandescente, foram feitos 1.200 testes, com
mais de seis mil materiais diferentes. Esse tipo de lâmpada emite muito calor,
gerando altos níveis de perdas elétrica. Hoje existem as lâmpadas de LED, que
transformam praticamente toda energia elétrica recebida em luz, chegando a
mais de 95% de eficiência, contra 30% das lâmpadas incandescentes.
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
14
CARGA ELÉTRICA E CORRENTE ELÉTRICA
A unidade da resistência elétrica (R) é o Ohm [Ω] e depende da resistividade do material (ρ, dada em
Ω𝑚−1) em que circula a corrente elétrica, do comprimento (l) em metros (m) e da área da seção (A)
em 𝑚2), como relacionado na Equação.
R = resistência elétrica (Ω)
ρ = resistividade (𝛺𝑚
−⊥)
L = (m)
Área= m²
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
15
CARGA ELÉTRICA E CORRENTE ELÉTRICA
Existem, além da resistência elétrica, a capacitância e
a indutância elétrica, cada uma associada a um
elemento elétrico e aplicações diferentes. Os
capacitores são responsáveis pelo armazenamento de
energia elétrica, e são utilizados em fontes, circuitos
eletrônicos, etc. A capacitância é a unidade que
mede a capacidade de armazenar energia elétrica, e
sua unidade é o Farad (F).
capacitores com diferentes capacitâncias
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
16
CARGA ELÉTRICA E CORRENTE ELÉTRICA
Já os indutores são responsáveis pela geração dos campos magnéticos
em motores, transformadores, fontes, etc. Um indutor é um fio enrolado
na forma de espiral, como apresentado na Figura. A unidade de
medida do indutor é o Henry (H).
Tanto as resistências elétricas, como as indutâncias e capacitâncias são
componentes elétricos encontrados em nossas residências em muitos
equipamentos elétricos e eletrônicos. Cada um desempenha um papel
fundamental no funcionamento do equipamento.
Indutor com núcleo de ferro
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
17
Lei de Ohm e Associação série e paralelo
A 1ª lei de Ohm determina que a diferença de potencial (ddp), entre dois pontos de um resistor é
proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Além disso, de acordo com essa lei, a razão
entre o potencial elétrico e a corrente elétrica é sempre constante para resistores ôhmicos.
As grandezaselétricas corrente e tensão estão relacionadas por meio da Lei de Ohm.
U – Tensão ou potencial elétrico (V)
r – resistência elétrica (Ω)
i – corrente elétrica (A)
U = r . i
ou
V = R . I
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
18
Lei de Ohm e Associação série e paralelo
Utilizando a lei de Ohm é possível determinar como a tensão e a corrente se relacionam através da
resistência elétrica.
Exemplo:
Uma geladeira tem resistência de 20 ( Ω ) e tensão de 127 V. Calcule a corrente consumida.
U – Tensão: 127 (V)
r – resistência: 20 (Ω)
i – corrente elétrica: ? (A)
U = r . i
ou
V = R . I
𝐼 =
𝑣
𝑅
𝐼 =
127
20
𝐼 = 6,35𝐴
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
19
Lei de Ohm e Associação série e paralelo
Circuitos em Séries
As cargas elétricas podem ser associadas de duas formas: em
série ou paralelo. Os circuitos em séries são aqueles que todas
as cargas são percorridas pela mesma corrente elétrica ( I ).
Um exemplo de cargas em série são os pisca-piscas das
árvores de natal, que são ligados de maneira tal que a
corrente que circula por qualquer lâmpada é sempre a
mesma.
Cargas em série
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
20
Lei de Ohm e Associação série e paralelo
Circuitos Paralelos
Já os circuitos em paralelo apresentam a mesma tensão (V)
aplicada em todas as cargas. Como podemos ver, esse tipo
de ligação é o ideal para uma residência, onde temos que
garantir sempre a mesma tensão em todas as tomadas e
lâmpadas.
Cargas em paralelo
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
21
TENSÃO ELÉTRICA E CORRENTE ELÉTRICA
Nos fios, existem partículas
invisíveis chamadas elétrons
livres, que estão em
constante movimento de
forma desordenada.
Para que estes elétrons livres
passem a se movimentar de
forma ordenada, nos fios, é
necessário ter uma força
que os empurre. A esta
força é dado o nome de
tensão elétrica (U) (V).
Esse movimento ordenado dos
elétrons livres nos fios,
provocado pela ação da
tensão, forma uma corrente
de elétrons. Essa corrente de
elétrons livres é chamada de
corrente elétrica (I).
1-
2-
3-
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
22
TENSÃO ELÉTRICA E CORRENTE ELÉTRICA
TENSÃO (U)
É a força que impulsiona
os elétrons livres nos fios.
Sua unidade de medida é
o volt (V).
CORRENTE ELÉTRICA (I)
É o movimento ordenado
dos elétrons livres nos fios.
Sua unidade de medida é o
ampère (A).
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
23
POTÊNCIA ELÉTRICA
A tensão elétrica faz
movimentar os
elétrons de forma
ordenada, dando
origem à corrente
elétrica.
Tendo a corrente
elétrica, a lâmpada se
acende e se aquece
com uma certa
intensidade.
Essa intensidade de luz e calor
percebida por nós (efeitos), nada
mais é do que a potência elétrica
que foi transformada em
potência luminosa (luz) e
potência térmica (calor).
1-
2-
3-
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
24
POTÊNCIA ELÉTRICA
A intensidade da
tensão é medida
em volts (V).
A intensidade
da corrente é
medida em
ampère (A).
A potência é o produto
da ação da tensão e
da corrente, a sua
unidade de medida é o
volt-ampère (VA).
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
25
POTÊNCIA ELÉTRICA
A essa potência dá-se o nome de potência aparente.
P = Potência - volt-ampère (VA)
U = Tensão - volts (V)
I = Corrente Elétrica - ampère (A).
Logo:
P = U . I
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
26
POTÊNCIA ELÉTRICA
A essa potência dá-se o nome de potência aparente. Todo o equipamento elétrico tem uma
potência elétrica associada, medida em Watts. Essa potência (P) está associada diretamente ao
produto da tensão pela corrente elétrica.
P = U . I
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
27
POTÊNCIA ELÉTRICA
Exemplo:
Uma residência tem dez lâmpadas, todas ligadas na tensão de 220V, consumindo uma corrente de
0,5A cada. Calcule a potência elétrica de todas as lâmpadas ligadas ao mesmo tempo.
P = U . I
U – Tensão: 220V
I – corrente elétrica: 0,5A
P – Potência: ? 
Lâmpadas: 10
P= 220 V . 0,5𝐴
P= 110V𝐴
P= 110V𝐴 𝑥 10 𝑙â𝑚𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠
P= 1.100VA ou 1.100𝑊
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
28
POTÊNCIA ELÉTRICA
Exemplo:
No exemplo anterior das dez lâmpadas, calculamos a potência elétrica consumida ao ligá-las ao
mesmo tempo. Se mantivermos a ligação por um tempo (t) de três horas seguidas, a energia
consumida (E) será dada por:
E = P . tE – consumo: ? Kwh
P – Potência: 1.100W
t – Tempo: 3 horas 
E= 1.100 W . 3ℎ
E= 3.300 𝑊ℎ 1.000𝑊 = 1𝐾𝑊
E= 3,3 KWh
Essa grandeza elétrica vem apresentada na fatura de energia residencial, e somos tarifados
dependendo do valor do kWh.
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
29
POTÊNCIA APARENTE
A potência aparente é composta por duas parcelas:
• POTÊNCIA ATIVA
• POTÊNCIA REATIVA
A potência ativa é a parcela efetivamente transformada em:
• Potencia Mecânica;
• Potencia Térmica;
• Potencia Luminosa.
A unidade de medida da potência ativa é o watt (W).
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
POTÊNCIA APARENTE
A potência reativa é a parcela transformada em campo magnético, 
necessário ao funcionamento de:
• Motores;
• Transformadores;
• Reatores.
A unidade de medida da potência reativa é o volt-ampère reativo (VAr).
Em projetos de instalação elétrica residencial os cálculos efetuados são 
baseados na potência aparente e potência ativa. Portanto, é importante 
conhecer a relação entre elas para que se entenda o que é fator de 
potência.
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
31
FATOR DE POTÊNCIA
Sendo a potência ativa uma parcela da potência aparente, pode-se dizer que ela
representa uma porcentagem da potência aparente que é transformada em potência
mecânica, térmica ou luminosa. A esta porcentagem dá-se o nome de fator de potência.
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
32
FATOR DE POTÊNCIA
Quando o fator de potência é igual a 1, significa que toda potência aparente é transformada em
potência ativa. Isto acontece nos equipamentos que só possuem resistência, tais como: chuveiro
elétrico, torneira elétrica, lâmpadas incandescentes, fogão elétrico, etc.
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
33
FATOR DE POTÊNCIA
chuveiro elétrico ligado a fonte 
de alimentação
Lista de cargas
P = U . I 𝑈 =
𝑃
𝐼
𝑈 =
𝑃
𝐼
𝑈 =
𝑃
𝐼
1) 2)
𝑈 =
5500
43,3
𝑈 = 127V
𝑈 =
5500
25,0
𝑈 = 220V
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
𝑈 =?
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FATOR DE POTÊNCIA
Vimos que o primeiro chuveiro com corrente de 43,3 A está ligado a uma tensão de
127V, enquanto o chuveiro de 25 A está em uma tensão de 220V.
Chuveiros ligados em 220V economizam mais energia elétrica?
R: Não!!!
Vimos nos cálculos efetuados, ambos apresentam o mesmo valor de potência
consumida, assim, ambos irão gastar a mesma quantidade de energia por hora, não
havendo diferença na cobrança da conta de energia.
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
35
Cálculo de consumo de energia elétrica
O cliente pede para você fazer a estimativa do consumo de energia e te passa as seguintes
informações: O número de pessoas da casa, tempo de utilização de alguns equipamentos e
prováveis equipamentos elétricos. Com base nessas informações, calcule a estimativa do consumo
de energia e do provável valor da conta de energia elétrica, sabendo que na região do cliente o
kWh custa R$ 0,15, de acordo com o site da concessionária.
Lista de cargas
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
36
Resolução:
Carga Potência(Wh) Potência(kWh) dias kWh/mês R$ Valor R$
Iluminação 12.000 12 30 360 0,15 54,00
TUGs 30.000 30 30 900 0,15 135,00
Chuveiro 5.000 5 30 150 0,15 22,50
Ar cond. 8.800 8,8 30 264 0,15 39,60
Total R$ 251,10
÷1000W
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
37
FIM
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
	Slide 1: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO ABNT NBR 5410 / 2004 UNIDADE 01 SEÇÃO 01
	Slide 2
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	Slide 15
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	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37

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