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Potência: Acionamento de Motores 
Elétricos
Apresentação
1. OBJETIVO
Neste experimento, você realizará diferentes acionamentos de motores de indução trifásica. Além 
disso, utilizará a partida estrela-triângulo para atenuar a corrente de partida do motor e fazer sua 
reversão de rotação.
 
Ao final deste experimento, você deverá ser capaz de:
ler um esquemático de força e comando de acionamento de uma máquina trifásica;•
realizar diferentes fechamentos em um motor de indução trifásica;•
alterar o sentido de rotação de um motor.•
 
2. ONDE UTILIZAR ESSES CONCEITOS?
A partida de motores trifásicos em estrela-triângulo é empregada na indústria para atenuar a 
corrente que é drenada da rede, sendo utilizada em processos em que não haja controle. Isso é 
importante, pois, durante a partida de um motor, é drenada da rede uma grande quantidade de 
corrente em um pequeno intervalo de tempo. Isso pode acarretar quedas de tensão na instalação e 
danos aos componentes e equipamentos presentes no local. Para evitar que isso ocorra, é possível 
adotar a partida em estrela-triângulo, que diminuirá a corrente de partida do motor. Quando 
precisamos que objetos sejam movimentados para lados opostos, utilizamos a chave reversora com 
intertravamento. Esse comando pode ser visto em portões, comportas, esteiras transportadoras e 
elevadores.
 
3. O EXPERIMENTO
Este experimento utilizará componentes da bancada didática de instalações elétricas industriais 
para realizarmos partida estrela-triângulo e chave reversora em um motor de indução trifásico. Para 
isso, é necessário o uso de contatores, de modo a configurar as diferentes conexões da partida 
estrela-triângulo, além de um motor de indução trifásico com, no mínimo, seis terminais, para que 
seja possível estabelecer as conexões estudadas.
 
4. SEGURANÇA
O uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) em laboratórios dos cursos de engenharia 
varia de ambiente para ambiente, de acordo com as características e riscos inerentes a cada 
atividade, levando em consideração os materiais e equipamentos utilizados. Nesta prática, 
recomenda-se o uso de sapatos fechados e cabelo preso.
 
5. CENÁRIO
Todos os materiais necessários para esta prática, incluindo o módulo do motor de indução trifásico 
e os cabos de segurança para ligações dos circuitos, estão disponíveis na bancada didática de 
instalações elétricas industriais.
Bons estudos.
 
Sumário teórico
ACIONAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS
 
 
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA
 
Os dispositivos de proteção e de segurança que devem ser utilizados em instalações elétricas são: 
disjuntores, fusíveis, dispositivo diferencial residual, protetor contra sobretensões e falta de fase, 
relé de sobrecarga térmica etc.
Os condutores de uma instalação elétrica e seus componentes devem ser protegidos por um ou 
mais dispositivos de seccionamento automático contra sobrecargas e curtos-circuitos. Além de 
proteger, esses dispositivos devem ser coordenados.
 
CONTATORES
 
Contatores são dispositivos que permitem o comando de circuitos elétricos a distância. Isso é 
possível devido aos circuitos básicos de força e de comando compostos por esses dispositivos. O 
circuito de comando trabalha com pequenas correntes que permitem energizar a bobina do 
contator e controlar o circuito de potência, também chamado de circuito de força (CREDER, 2007). 
Pela passagem da corrente elétrica na bobina, os contatos são fechados por efeito eletromagnético, 
de modo que, quando a passagem de corrente cessa, o contato móvel volta a seu estado original, 
geralmente pelo uso de uma mola presente no contator (CROFT, 2013). A Figura 1 apresenta 
alguns exemplos de contatores:
 
Figura 1 – Contatores.
 
Geralmente, é utilizado um push botton normalmente aberto (NA) para o acionamento de um 
contator, ou seja, o contator será desenergizado quando o botão parar de ser pressionado. Para 
garantir que isso não ocorra, utiliza-se o contato de selo, que consiste em deixar os contatos 13-14 
NA do contator em paralelo ao botão NA. A Figura 2 apresenta uma vista em corte de um contator:
 
Figura 2 – Vista em corte de um contator.
 
Os contatores e seus contatos possibilitam realizar diferentes tipos de partida em motores 
elétricos. Um dos mais conhecidos é a chave estrela-triângulo, que, para realizar a partida de um 
motor de indução trifásica de seis terminais, utiliza um fechamento em estrela, primeiramente, para 
atenuar a corrente de partida. Depois de um tempo previamente estipulado com o temporizador, a 
ligação do motor é alterada para triângulo, ficando com tensão nominal em seus terminais. Temos 
ligações de comando de contatores específicos para algumas aplicações. Por exemplo, a chave 
reversora é utilizada normalmente em aplicações nas quais a máquina deve rotacionar em duas 
direções, como em portões e abertura e fechamento de comportas.
 
MOTOR ELÉTRICO
 
Motores elétricos são máquinas destinadas a converter energia elétrica em energia mecânica com o 
melhor rendimento possível. Como se pode verificar na Figura 3, existe uma grande variedade de 
motores elétricos. Entretanto, como a maior parte da energia elétrica produzida é de corrente 
alternada (CA), muitos são os tipos de motores projetados para trabalharem com esse tipo de 
corrente. Os motores de CA, em sua maioria, apresentam características de funcionamento 
semelhantes às dos motores de corrente contínua (CC), embora seu funcionamento esteja menos 
sujeito a defeitos. Isso porque os motores de CC apresentam partes móveis em atrito, sujeitas a 
desgastes excessivos.
 
Figura 3 – Motores elétricos.
 
Os motores elétricos de corrente alternada são subdivididos quanto ao número de fases do sistema 
de suprimento de energia elétrica, podendo ser monofásicos ou trifásicos. Já em relação ao 
princípio de funcionamento, se dividem em síncronos e assíncronos (motores de indução).
 
PARTIDA ESTRELA-TRIÂNGULO
 
Agora que já entendemos o funcionamento dos contatores e conhecemos os principais tipos de 
motores elétricos, podemos entender como a partida estrelatriângulo pode ser implementada. A 
partida estrela-triângulo é utilizada para diminuir a corrente de partida no uso de motores de 
indução trifásicos. Quando acionamos um motor em uma ligação direta, é drenada da rede elétrica 
uma grande quantidade de corrente por um curto período. Essa corrente, chamada de corrente de 
partida, quando muito elevada, pode causar quedas de tensão e danificar os equipamentos 
presentes na instalação.
Para contornar esse problema, é usual a adoção de uma partida em estrelatriângulo. Para 
entendermos como essa partida funciona, considere a Figura 4:
 
Figura 4 – Funcionamento de uma partida em estrela-triângulo.
 
Observando o diagrama de comando (Figura 4), percebe-se que, ao acionarmos a botoeira S2, 
estamos ativando a bobina do contator K3, que irá fechar o contato normalmente aberto à direita 
da botoeira e, ao mesmo tempo, abrir o contato próximo à bobina de K2 e ativar o temporizador 
D1. Dessa forma, garantimos que as ligações não ocorreram simultaneamente. Ao acionarmos K3, 
ativamos a bobina de K1, que dará início à partida do motor em sua configuração estrela. Ao fim do 
tempo previamente estabelecido, a bobina de K3 será desenergizada, o que irá interromper a 
conexão estrela. Porém, perceba que K1 ainda estará ativo, de modo que a bobina do contator K2 
será ativada, estabelecendo a conexão triângulo no diagrama de potência.
 
Figura 5 – Diagrama de potência.
 
No diagrama de potência, temos que uma tensão de 220V é entregue ao motor, que, em seu 
primeiro instante de funcionamento, estará em sua configuração estrela, com os contatos de K3 
fechados. Nessa etapa, a tensão entre fases do motor de indução será V_f=220/√3=127V, ou seja, 
uma menor potência será entregue ao motor e, consequentemente, uma menor corrente. Uma vez 
que passe o tempo previamente determinado do temporizador, os contatos de K3 se abrem e os de 
K2se fecham, conectando as bobinas do motor em sua configuração triângulo, na qual a tensão de 
fase nas bobinas do motor será a mesma entregue pela rede. Isso permite que iniciemos o 
funcionamento do motor com uma menor potência, diminuindo sua corrente de partida. Uma vez 
que a corrente de partida não será mais um problema para o sistema, alteramos a conexão para 
triângulo, de modo a entregar a potência nominal de trabalho do motor.
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 
ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de circuitos elétricos. Porto 
Alegre: AMGH, 2013.
CREDER, Hélio. Instalações elétricas. [S. I.]: Livros Técnicos e Científicos, 2007.
CROFT, Terrell; HARTWELL, Frederic P.; SUMMERS, Wilford I. American electricians' handbook. 
[S. I.]: McGraw-Hill Education, 2013.
MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. [S. I.]: Livros Técnicos e Científicos, 2007.
Roteiro
 
INSTRUÇÕES GERAIS
 
1. Neste experimento, você irá realizar a montagem e análise de alguns circuitos utilizados no 
acionamento de motores elétricos.
2. Utilize a seção “Recomendações de Acesso” para melhor aproveitamento da experiência virtual e 
para respostas às perguntas frequentes a respeito do Laboratório Virtual.
3. Caso não saiba como manipular o Laboratório Virtual, utilize o “Tutorial” presente neste Roteiro.
4. Caso já possua familiaridade com o Laboratório Virtual, você encontrará as instruções para 
realização desta prática na subseção “Procedimentos”.
5. Ao finalizar o experimento, responda aos questionamentos da seção “Avaliação dos Resultados”.
 
RECOMENDAÇÕES DE ACESSO
 
DICAS DE DESEMPENHO
 
Para otimizar a sua experiência no acesso aos laboratórios virtuais, siga as seguintes dicas de 
desempenho:
Feche outros aplicativos e abas: Certifique-se de fechar quaisquer outros aplicativos ou abas 
que possam estar consumindo recursos do seu computador, garantindo um desempenho mais 
eficiente.
•
Navegador Mozilla Firefox: Recomendamos o uso do navegador
Mozilla Firefox, conhecido por seu baixo consumo de recursos em comparação com outros 
navegadores, proporcionando uma navegação mais fluida.
•
Aceleração de hardware: Experimente habilitar ou desabilitar a aceleração de hardware no 
seu navegador para otimizar o desempenho durante o acesso aos laboratórios virtuais.
•
Requisitos mínimos do sistema: Certifique-se de que seu computador atenda aos requisitos 
mínimos para acessar os laboratórios virtuais. Essa informação está disponível em nossa 
Central de Suporte.
•
Monitoramento do sistema: Utilize o Gerenciador de Tarefas (Ctrl + Shift + Esc) para verificar o 
uso do disco, memória e CPU. Se estiverem em 100%, considere fechar outros aplicativos ou 
reiniciar a máquina para otimizar o desempenho.
•
Teste de velocidade de internet: Antes de acessar, realize um teste de velocidade de internet 
para garantir uma conexão estável e rápida durante o uso dos laboratórios virtuais.
•
Atualizações do navegador e sistema operacional: Mantenha seu navegador e sistema 
operacional atualizados para garantir compatibilidade e segurança durante o acesso aos 
laboratórios.
•
 
PRECISA DE AJUDA?
 
Em caso de dúvidas ou dificuldades técnicas, visite nossa Central de Suporte para encontrar artigos 
de ajuda e informações para usuários. Acesse a Central de Suporte através do link: https://suporte-
virtual.algetec.com.br
Se preferir, utilize os QR Codes abaixo para entrar em contato via WhatsApp ou ser direcionado 
para a Central de Soporte. Estamos aqui para ajudar! Conte conosco!
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO
 
 
MATERIAIS NECESSÁRIOS
Bancada de instalações elétricas industriais;•
Cabos;•
Motor elétrico.•
 
PROCEDIMENTOS
 
CONHECENDO O LABORATÓRIO
Antes de realizar a montagem de qualquer circuito elétrico no laboratório virtual, é necessário que 
você reconheça os principais recursos da bancada. Nesta etapa, serão apresentadas algumas 
funcionalidades deste laboratório, permitindo que os experimentos sejam realizados sem 
dificuldades.
 
MONTANDO O DIAGRAMA DE FORÇA
Conecte a alimentação para os fusíveis NH. Ligue as saídas dos fusíveis aos contatores 1 e 2 e, em 
seguida, ligue as saídas dos contatores ao relé de sobrecarga. Conecte a saída do relé de sobrecarga 
ao motor. Realize o fechamento e aterramento do motor.
 
MONTANDO O DIAGRAMA DE COMANDO
Conecte a alimentação ao fusível Diazed 4, e a saída do fusível ao botão de emergência do módulo 
3. Ligue a saída do botão de emergência ao relé de sobrecarga, e a saída do relé para a botoeira 1 e 
contator 1. Conecte as saídas da botoeira 1 com a botoeira 2 e o contator 2.
 
MONTANDO O DIAGRAMA DE COMANDO II
Ligue as saídas da botoeira 2 com os contatores 1 e 2. Conecte a saída do contator 2 com a bobina 
do contator 1, e a saída do contator 1 com a bobina do contator 2. Conecte a saída dos contatores 
para o fusível Diazed 5 e, em seguida, ligue a alimentação ao fusível.
 
TESTANDO O CIRCUITO
Ligue o disjuntor geral na lateral da bancada. Teste o funcionamento do motor utilizando as 
botoeiras e o botão de emergência.
 
AVALIANDO OS RESULTADOS
Siga para a seção “Avaliação dos Resultados” e responda de acordo com o que foi observado nos 
experimentos, associando também com os conhecimentos aprendidos sobre o tema.
 
 
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
 
1. O que ocorre quando a botoeiras 1 é pressionada?
2. O que ocorre quando a botoeira 2 é pressionada?
3. Qual a função do contator 2 neste circuito?
 
 
TUTORIAL
 
CONHECENDO O LABORATÓRIO
Na tela inicial, é possível ver a Bancada de Instalações Elétricas Industriais. No canto superior 
esquerdo, é possível acessar as opções de câmera. Nela você pode visualizar os componentes da 
bancada de forma mais detalhada.
 
 
Acesse a câmera "Livre" clicando com o botão esquerdo mouse sobre o menu de visualização ou 
através do atalho do teclado “Alt+2”.
 
 
Visualize as opções de navegação disponíveis na câmera “Livre”.
 
 
Altere a posição da câmera movendo o cursor do mouse para a direita, para a esquerda, para cima e 
para baixo.
 
 
Aumente ou diminua o zoom da câmera utilizando o scroll do mouse.
 
 
Altere o ângulo da câmera pressionando com o botão direito do mouse sobre a tela e mova o 
cursor do mouse para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo.
 
 
Na parte superior direita, é possível selecionar o painel de esquemáticos clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre o botão em destaque.
 
 
Utilize o mouse e o botão de rolagem para alterar o ponto de visualização dentro da janela do 
esquemático.
 
 
Acesse os outros circuitos clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão destacado. 
Feche o pop-up clicando com o botão esquerdo do mouse no “X”.
 
 
Para realizar uma conexão, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o terminal de saída. Os 
terminais de entrada disponíveis para conexão serão destacados. Conecte os terminais clicando 
com o botão esquerdo do mouse sobre o terminal desejado.
 
 
Para remover um cabo, clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Perceba que surgirá um 
pequeno “X” sobre o cabo ao passar o mouse sobre ele.
 
 
Para remover todas as conexões realizadas, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o botão 
em destaque.
 
 
Caso deseje bloquear a possibilidade de serem removidos sem intenção e diminuir a opacidade dos 
cabos para uma melhor visualização, utilize a função “Visual didático” clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre o botão em destaque.
 
 
A Bancada Didática de Instalações Industriais é dividida em três modulos, conforme pode ser 
verificado na imagem abaixo.
 
 
Dentro dos módulos, é possível identificar os equipamentos destinados a instalações elétricas 
industriais, bem como os bornes disponíveis para realizar as conexões. Atente-se a essas 
informações para realizar as conexões solicitadas para construção do esquemático.
 
 
MONTANDO O DIAGRAMA DE FORÇA
Nesse experimento, utilizaremos o esquemático 7.Conecte o terminal R do módulo 2 ao terminal 1 do fusível NH1 clicando com o botão esquerdo do 
mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal S do módulo 2 ao terminal 1 do fusível NH2 clicando com o botão esquerdo do 
mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal T do móculo 2 ao terminal 1 do fusível NH3 clicando com o botão esquerdo do 
mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 2 do fusível NH1 ao terminal 1L1 do contator 1 clicando com o botão esquerdo 
do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 2 do fusível 2 ao terminal 3L2 do contator 1 clicando com o botão esquerdo do 
mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 2 do fusível 3 ao terminal 5L3 do contator 1 clicando com o botão esquerdo do 
mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 2 do fusível 1 ao terminal 1L1 do contator 2 clicando com o botão esquerdo do 
mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 2 do fusível 2 ao terminal 3L2 do contator 2 clicando com o botão esquerdo do 
mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 2 do fusível 3 ao terminal 5L3 do contator 2 clicando com o botão esquerdo do 
mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 2T1 do contator 1 ao terminal 6T3 do contator 2 clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 2T1 do contator 2 ao terminal 6T3 do contator 1 clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte os terminais 4T2 dos contatores 1 e 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre 
eles.
 
 
Conecte o terminal 2T1 do contator 1 ao terminal 1L1 do relé de sobrecarga clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 4T2 do contator 1 ao terminal 3L2 do relé de sobrecarga clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 6T3 do contator 1 ao terminal 5L3 do relé de sobrecarga clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 2T1 do relé de sobrecarga ao terminal U1 do motor clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 4T2 do relé de sobrecarga ao terminal V1 do motor clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 6T3 do relé de sobrecarga ao terminal W1 do motor clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Realize o fechamento do motor conectando os terminais U2 e V2 do motor clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Continue o fechamento do motor conectando os terminais V2 e W2 do motor clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os locais indicados.
 
 
Realize o aterramento do motor conectando o fio-terra do módulo 2 ao fio-terra do motor clicando 
com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
MONTANDO O DIAGRAMA DE COMANDO
Conecte o terminal R do módulo 2 ao terminal 1 do fusível Diazed 4 clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 2 do fusível Diazed 4 ao terminal 11 do botão de emergência do módulo 3 
clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 12 do botão de emergência ao terminal 95NC do relé de sobrecarga clicando 
com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 96NC do relé de sobrecarga ao terminal 13NO do contator 1 clicando com o 
botão esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 96NC do relé de sobrecarga ao terminal 13 da botoeira 1 clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte os terminais 13 e 21 da botoeira 1 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os 
terminais.
 
 
Conecte o terminal 14NO do contator 1 ao terminal 14 da botoeira 1 clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 14 da botoeira 1 ao terminal 21 da botoeira 2 clicando com o botão esquerdo 
do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 22 da botoeira 1 ao terminal 13 da botoeira 2 clicando com o botão esquerdo 
do mouse sobre os terminais.
 
 
MONTANDO O DIAGRAMA DE COMANDO II
Conecte o terminal 13 da botoeira 2 ao terminal 13NO do contator 2 clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 14 da botoeira 2 ao terminal 14NO do contator 2 clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 22 da botoeira 2 ao terminal 61NC do contator 2 clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 14 da botoeira 2 ao terminal 61NC do contator 1 clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal 62NC do contator 1 ao terminal A1 do contator 2 clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal A1 do contator 1 ao terminal 62NC do contator 2 clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte os terminais A2 dos contatores 1 e 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os 
terminais.
 
 
Conecte o terminal A2 do contator 2 ao terminal 2 do fusível Diazed 5 clicando com o botão 
esquerdo do mouse sobre os terminais.
 
 
Conecte o terminal S do módulo 2 ao terminal 1 do fusível Diazed 5 clicando com o botão esquerdo 
do mouse sobre os terminais.
 
 
TESTANDO O CIRCUITO
Visualize o disjuntor geral clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera com o nome 
“Lateral” localizada dentro do painel de visualização no canto superior esquerdo da tela. Se preferir, 
também pode ser utilizado o atalho do teclado “Alt+7”.
 
 
Ligue o disjuntor geral clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele.
 
 
Visualize a bancada clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera com o nome “Livre” ou 
através do atalho do teclado “Alt+2”.
 
 
Acione o motor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a botoeira 1.
 
 
Reverta o sentido do movimento do motor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a 
botoeira 2.
 
 
Pare o movimento do motor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão de 
emergência.
 
 
AVALIANDO OS RESULTADOS
Siga para a seção “Avaliação dos Resultados” e responda de acordo com o que foi observado nos 
experimentos, associando também com os conhecimentos aprendidos sobre o tema.
Pré-teste
1) 
Um eletricista, ao construir um painel elétrico, fez uma ligação errada e acabou ligando uma 
fase elétrica no neutro, causando um curto elétrico. Qual dos componentes a seguir deve ser 
utilizado para proteger a fiação?
A) Contator.
B) Disjuntor.
C) Falta de fase.
2) 
Um produtor rural utilizou um motor trifásico de indução elétrica para uma máquina de moer 
cana-de-açúcar, mas não realizou o cálculo da carga que a máquina iria exigir do motor. Qual 
equipamento podemos utilizar para proteger o motor de sobrecorrente?
A) Relé de sobrecarga.
B) Bobina.
C) Relé temporizador.
3) 
O professor de comandos elétricos levou um painel elétrico para sala de aula, de modo a 
ilustrar o funcionamento de componentes presentes em sistemas elétricos. Entre os 
componentes, um contator.
Indique a afirmativa que apresenta corretamente a principal função de um contator.
A) Acionamento de máquinas elétricas.
B) Proteger o motor de sobrecarga.
C) Proteger a fiação de curto-circuito.
4) 
Ao realizar a prática de energizar e desenergizar uma máquina, o aluno utilizará um botão 
para ligar (botão verde) e outro para desligar (botão vermelho) o equipamento.
Qual é o tipo de contato dos botões de ligar e desligar, respectivamente?
A) Normalmente fechado (NF ou NC) e normalmente aberto (NA ou NO).
B) Normalmente fechado (NF ou NC) e normalmente fechado (NF ou NC).
C) Normalmente aberto (NA ou NO) e normalmente fechado (NF ou NC).
5) 
Ao testar um comando de partida direta, o aluno percebeu que, enquanto o botão verde 
(contato liga, normalmente aberto) está pressionado, o contator é energizado e alimenta o 
sistema. Porém, ao soltar o botão, o sistema deixa de receber a alimentação. Nesse sistema,existe um botão vermelho (contato desliga, normalmente fechado) ligado em série ao botão 
verde. O professor, então, indica ao aluno que deve utilizar o contato de selo para a máquina 
permanecer energizada ao pressionar o botão liga.
Para que o contato de selo seja corretamente implementado, qual o tipo de contato do 
contator utilizado nessa partida e onde o aluno deve ligar?
A) Contato normalmente fechado, em paralelo ao botão desliga.
B) Contato normalmente aberto, em série com o botão desliga.
C) Contato normalmente aberto, em paralelo com o botão liga.
Experimento
Acesse o laboratório:
Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!
 
Pós-teste
1) Qual a principal vantagem da partida estrela-triângulo em comparação com a partida direta?
A) Reduzir a corrente de partida;
B) Realizar uma partida temporizada;
C) Aumentar o torque do motor.
2) Quais são os dois componentes essenciais para realizar a partida estrela-triângulo?
A) Contator e relé temporizador;
B) Contator e sensor fim de curso;
C) Disjuntor e inversor de frequência.
3) Em uma partida estrela-triângulo em uma região com 220V entre fases, qual a tensão entre 
os terminais dos enrolamentos do motor com o fechamento estrela e triângulo, 
respectivamente?
A) 380V e 220V;
B) 127V e 220V;
C) 220V e 127V.
4) Qual é o contato utilizado e onde é inserido no comando de uma chave reversora com 
intertravamento de contatos?
A) Contato normalmente aberto, em série com a bobina do outro contator;
B) Contato normalmente fechado, em paralelo com a bobina do outro contator;
C) Contato normalmente fechado, em série com a bobina do outro contator.
5) 
Ao abrirmos a proteção do motor de um portão elétrico, percebemos a presença de dois 
contatores. Qual é o comando elétrico utilizado para permitir a troca de sentido na rotação 
do motor?
A) Partida estrela-triângulo;
B) Chave reversora;
C) Partida direta.

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