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Memorial projeto instalações de baixa tensão V2.docx

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FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA
 
 
 
 
 
 
MARIO WILLIAN ARRUDA
LEONARDO HILGEMBERG LOPES
MICHELLE MENEZES 
 SILVANA 
 JUAREZ KUCHNIR
GABRIEL SIMÃO DA SILVA
 
PROJETO INSTALAÇÕES EM BAIXA TENSÃO
 
 
 
CURITIBA
2016
MARIO WILLIAN ARRUDA
LEONARDO HILGEMBERG LOPES
MICHELLE MENEZES 
 SILVANA 
 JUAREZ KUCHNIR
GABRIEL SIMÃO DA SILVA
PROJETO INSTALAÇÕES EM BAIXA TENSÃO
Trabalho apresentado como requisito da avaliação AV2 da Disciplina de Instalações em baixa tensão do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Estácio de Curitiba.
Prof°. Rafael Martins
CURITIBA
2016
INTRODUÇÃO
Este projeto foi realizado seguindo as normas da NBR5410, que estabelece condições que devem ser cumpridas nas instalações elétricas de baixa tensão, com objetivo de garantir segurança de pessoas e animais que habitam a instalação e o funcionamento adequado da própria instalação e conservação dos bens. 
Fonte: (https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-nbr-5410/)
1 – DESENVOLVIMENTO
– Simbologia
A simbologia adotada para o desenvolvimento deste projeto foi NBR-5410, na figura abaixo podemos ver uma tabela com os símbolos utilizados desta norma.
Fonte:http://1.bp.blogspot.com/-kquNuhy19xE/UUMGfETi-nI/AAAAAAAABpo/_t7xo9Kdl4w/s1600/simbologia.png
Os símbolos utilizados para o desenvolvimento do projeto no software Autocad foram os seguintes:
	Lista de materiais
	Item
	Objeto
	1
	Fase
	2
	Neutro
	3
	Terra
	4
	Retorno
	5
	Tomada baixa
	6
	Lâmpada no teto
	7
	Interruptor.
	8
	Quadro embutido na parede
A seguir uma apresentação dos circuitos utilizados para a utilização de lâmpadas e interruptores, diferente.
1º - Circuito:
Abaixo o circuito simples, com uma lâmpada e um interruptor, utilizados quando existe apenas uma porta no ambiente:
Fonte: http://www.sabereletrica.com.br/projeto-de-instalacao-eletrica-residencial
2º - Circuito: 
Já para o circuito abaixo, temos agora dois interruptores e uma lâmpada, para ambientes que possuam duas portas:
Fonte: http://www.sabereletrica.com.br/projeto-de-instalacao-eletrica-residencial
3º - Circuito:
E por fim, a imagem abaixo ilustra a utilização para um ambiente com 3 portas, sendo utilizados 3 interruptores e uma lâmpada.
Fonte: http://www.sabereletrica.com.br/projeto-de-instalacao-eletrica-residencial
– Dimensionamento dos circuitos
O dimensionamento do projeto segue a NBR 5410, sendo utilizado pelos seguintes critérios:
Tomadas TUG (Tomadas de uso geral)
Nos seguintes cômodos, subsolo, varanda, banheiro, garagem ou similares utilizar no mínimo uma TUG em cada área menor ou igual a 6m2, e para áreas maiores que 6m2 utilizar uma TUG a cada 5m de perímetro ou fração.
Nos ambientes como cozinhas, copas, lavanderias ou similares utilizar uma TUG a cada 3,5m de perímetro ou fração.
Tomadas TUE (tomadas de uso específico)
São aplicadas em ambientes como, por exemplo: micro-ondas, ar condicionado, chuveiro, torneira elétrica e outros equipamentos que se enquadrem como TUE.
As alturas em relação ao solo são de 0,3m para tomadas, 1,3m para interruptores e 2m para TUE. Essas medidas são aplicadas em regra gerais para os projetos elétricos, podendo o projetista aplicar alguma alteração diferente dessa se as mesmas atenderem as normas vigentes como por exemplo a NBR 5410.
Eletrodutos 
Os Eletrodutos acomodam os cabos pelas paredes de uma instalação sendo esta parte muito importante na infra estrutura elétrica ou seja a parte da instalação que propriamente não se utiliza da eletricidade para funcionar mas que faz parte da instalação elétrica. 
Todos os componentes que suportam, fixam e protegem cabos e outros componentes elétricos fazem parte desta infraestrutura como caixas, painéis, fixadores e outros mais
A NBR 5410 deixa bem claro que caso seja necessário, a utilização de eletrodutos, estes devem ser normatizados, existem diversas NBR’s específicas para cada tipo de eletroduto, tanto para eletrodutos de embutir quanto para eletrodutos de sobrepor. Existem basicamente três normas importantes sobre os eletrodutos:
NBR 15465 Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão;
NBR 5597 Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT; 
NBR 5598 Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP.
Baseando-se na NBR 5410, para obtermos êxito na execução de dimensionamento de eletro dutos em nosso projeto alguma etapas foram seguidas.
A taxa de ocupação da área interna do eletro duto deve ser:
53% para 1 (um) condutor;
31% para 2 (dois) condutores;
40% para 3 (três) ou mais condutores.
Não pode haver trechos com mais de 15 metros contínuos. 
Para cada curva de 90° devem ser diminuídos 3 metros. 
Desta maneira tem-se que: 
L máx =15-3N (N é o numero de curvas 90° de 0 a 3)
Quando não for possível atender a distância de 15 metros (precisa ser maior), deve-se aumentar a bitola do eletro duto para a imediatamente maior, conforme tabela de condutores por eletroduto (tabela 1) a cada 6 metros de ultrapassagens. 
Fonte: https://www.mundodaeletrica.com.br/tabela-de-dimensionamento-de-eletroduto/ 
Para achar L máx, deve-se considerar a quantidade de curvas da seguinte maneira:
 	
A= L real – L máx/6
Seções de cabos Fase e Neutro 
Para determinar as seções de cabos FASE e NEUTRO pelo critério de ampacidade, deve-se aplicar as seguintes fórmulas:
S=P/F.P (VA) VFt = VFF / √3 Vp=Vrms √2 P=V.I W=V.A
				 
 S(VA) 		 Q(Var)
 
P(w)
Disjutores 
 O disjuntor é um interruptor de desarme automático quando ele identifica um curto circuito ou uma sobrecarga. Ele é projetado para suportar uma determinada corrente elétrica, caso ocorra um pico de corrente ou mesmo um curto circuito que ele vê consideravelmente a corrente acima do limite suportado por esse, o mesmo interrompe o circuito, protegendo todos os elementos que componham esse circuito, depois de resolvido o problema o disjuntor pode ser rearmado para a continuidade do funcionamento do circuito.
As funções básicas de um disjuntor:	
Proteger os cabos contra sobrecargas e curto circuitos;
Permitir fluxo normal da corrente sem interrupções;
Abrir e fecha um circuito a intensidade nominal; 
Garantir a segurança da instalação e dos utilizadores. 
Parte interna de dois modelos de disjuntores:
 DIN NEMA
Fonte da imagem:https://www.mundodaeletrica.com.br/como-funcionam-os-disjuntores/
Referências: www.uciee.org
– Cálculo de áreas
De acordo com o projeto construtivo do prédio, o cálculo da área foi realizado de forma pontual em cada recinto, sendo:
	Recinto
	Área m²
	Perímetro m
	Lavanderia
	9,72
	12,6
	Depósito
	9,72
	12,6
	Cozinha
	19,44
	18
	Sala
	44,28
	27,2
	Corredor
	9
	10
	Banheiro 1
	9,72
	12,6
	Banheiro 2
	9,72
	12,6
	Quarto 1
	32,4
	23,4
	Quarto 2
	32,4
	23,4
	Quarto 3
	39,24
	31,2
– Divisão dos circuitos
O projeto foi dividido em sete circuitos, distribuídos da seguinte maneira:
	Circuito
	Característica
	Circuito 1
	Iluminação
	Circuito 2
	Tomadas TUG Lavanderia e Cozinha
	Circuito 3
	Tomada TUE cozinha 1
	Circuito 4
	Tomada TUE Lavanderia
	Circuito 5
	Tomadas TUG resto da casa
	Circuito 6
	Chuveiro B1
	Circuito 7
	Chuveiro B2
– Cálculos dos circuitos
O cálculo dos circuitos foi baseado na potência de seus componentes, sendo:
– Dimensionamento de cabos
Com base na potência e corrente obtidos nos cálculos dos circuitos, e a tabela de secção de cabos a seguir:
Fonte: http://www.sil.com.br/pt/eletricista/tabelas.aspx
Temos o seguinte
1.4 – Dimensionamento de disjuntores
Para o dimensionamentode disjuntores temos os seguintes parâmetros:
Ib: é a corrente de projeto de circuito;
In: corrente nominal do disjuntor;
Iz: capacidade de corrente dos condutores;
I2: é a corrente que ativa o disjuntor (corrente convencional de atuação);
Ir: corrente de ruptura do disjuntor;
TDD: tempo de disparo;
t: tempo que os condutores suportam;
k: é a constante do material (135 para o cobre);
s: é a secção dos condutores (mm^2);
Ics: corrente de curto circuito real;
Condições:
Ib<ou=In<ou=Iz
I2<ou=1,45 *Iz
Curto circuito:
TDD<ou=t
T=(k^2*s^2)/Ics^2
Da norma 5361(disjuntores) corrente convencional de atuação deve ser:
1,35*In, para In<ou=50A.
1.4.1 – Cálculos de disjuntores
	Corrente de projeto do circuito
	IB1
	=
	22,99
	IB2
	=
	29,13
	IB3
	=
	20,87
	IB4
	=
	27,56
	IB5
	=
	29,13
	IB6
	=
	39,37
	IB7
	=
	39,37
	IB_Total
	=
	208,42
	
	
	
	Capacidade de corrente dos condutores
	IZ1
	=
	28
	IZ2
	=
	36
	IZ3
	=
	21
	IZ4
	=
	28
	IZ5
	=
	36
	IZ6
	=
	50
	IZ7
	=
	50
	IZ_Total
	=
	249
	
	
	
	Corrente nominal do disjuntor
	IN1
	=
	25
	IN2
	=
	32
	IN3
	=
	20
	IN4
	=
	25
	IN5
	=
	32
	IN6
	=
	40
	IN7
	=
	40
	IN_Total
	=
	214
	
	
	
	Corrente acionamento disjuntor
	I2.0
	<=
	1,45
	I2.1
	<=
	40,6
	I2.2
	<=
	52,2
	I2.3
	<=
	30,45
	I2.4
	<=
	40,6
	I2.5
	<=
	52,2
	I2.6
	<=
	72,5
	I2.7
	<=
	72,5
	i2_TOTAL
	<=
	362,5
Tempo que os condutores suportam
	Secção de cobre
	t (segundos)
	2,5
	0,028476563
	4
	0,0729
	6
	0,164025
	10
	0,455625
	
REFERÊNCIAS
https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-nbr-5410
https://www.mundodaeletrica.com.br/tabela-de-dimensionamento-de-eletroduto/ 
www.uciee.org
https://www.mundodaeletrica.com.br/como-funcionam-os-disjuntores/
http://1.bp.blogspot.com/-kquNuhy19xE/UUMGfETi-nI/AAAAAAAABpo/_t7xo9Kdl4w/s1600/simbologia.png
http://www.sabereletrica.com.br/projeto-de-instalacao-eletrica-residencial
http://www.sil.com.br/pt/eletricista/tabelas.aspx

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