Eletrica

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CURSO DE ELETRICISTA RESIDENCIAL www.edtecsoft.com.br [email protected] Tel. (13) 30212867

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CURSO DE ELETRICISTA RESIDENCIAL

[email protected]

Tel. (13) 30212867

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EDTECSOFT ELETRÔNICAA DIREÇÃO CERTA PARA

O SEU APRENDIZADO

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SIGA AS NORMAS E GARANTA UMA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEGURA

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APRESENTAÇÃO

• Parabéns, você fez uma ótima escolha ao adquirir esse curso de eletricista instalador, estudando com dedicação e treinando bastante você com certeza vai ganhar bastante exercendo essa profissão.

• Esse curso te dará a base necessária para a profissão de eletricista, nunca deixe de ler os folhetos que acompanha os aparelhos atuais como ventiladores de teto, luminárias, sensores de presença etc... eles foram feitos para conhecermos melhores os novos produtos lançado no mercado.

• Lembre–se mesmos os mais experientes estão sempre em busca de novas informações.

• Bons estudos

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Vamos começar nosso curso falando um pouco a respeito da Eletricidade.

Você já parou parapensar queestá cercado deeletricidadepor todos os lados ?

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Pois é !Estamos tãoacostumadoscom ela quenem percebemosque existe.

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Na realidade, a eletricidade é invisível.O que percebemos são seus efeitos,

como:

LUZCALOR CHOQUE ELÉTRICO

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esses efeitos são possíveis devido a três grandezas elétrica que são:

CORRENTE ELÉTRICA

TENSÃO ELÉTRICA

POTÊNCIA ELÉTRICA

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TENSÃO 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).

Esse movimento ordenado doselétrons livres nos fios, provocadopela ação da tensão, formauma corrente de elétrons. Essacorrente de elétrons livres échamada de corrente elétrica (I).

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Pode-se dizer então que:

• TENSÃO• É a força que

• impulsiona os• elétrons• livres nos

• fios.• Sua unidade• de medida

• é o volt (V).

CORRENTE ELÉTRICAÉ o movimentoordenado doselétrons livresnos fios.Sua unidadede medidaé o ampère (A).

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POTÊNCIA ELÉTRICA

• Agora, para entender• potência elétrica,• observe novamente

o desenho.

A tensão elétrica faz movimentar os elétrons de formaordenada, dando origem à corrente elétrica.

Tendo a correnteelétrica, a lâmpadase acende e se aquececom uma certaintensidade.

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Essa intensidade de luze calor percebida por nós (efeitos), nada mais é do que a potência elétrica que foitransformada em potêncialuminosa (luz) ou potênciatérmica (calor).

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É importante saber que: Para haver potência elétrica, é necessário haver:

Tensãoelétrica

Correnteelétrica

Agora... qual é a unidade de medidada potência elétrica ?

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Muito simples !• A intensidade da tensão é• medida em volts (V).• A intensidade da corrente

é medida em ampère (A).

Então, como a potência é o produto da açãoda tensão e da corrente, a sua unidade de medida

é o volt-ampère (VA).

A essa potência dá-se o nome de potência aparente.

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A potência aparente é composta por duas parcelas:POTÊNCIA ATIVA

POTÊNCIA REATIVA

• A potência ativa é a parcela efetivamente transformada em:

POTÊNCIAMECÂNICA

POTÊNCIATÉRMICA

POTÊNCIALUMINOSA

A unidade de medida da potência ativa é o watt (W).

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A potência reativa é a parcela transformada em campomagnético, necessário ao funcionamento de:

A unidade de medida da potência reativaé o volt-ampère reativo (VAr).

MOTORES TRANSFORMADORES REATORES

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Em projetos de instalação elétricaresidencial os cálculos efetuados são

baseados na potência aparente e potênciaativa. Portanto, é importante conhecer

a relação entre elas para que se entendao que é fator de potência.

FATOR DE POTÊNCIASendo a potência ativa uma parcela da potênciaaparente, pode-se dizer que ela representa umaporcentagem da potência aparente que é transformada

em potência mecânica, térmica ou luminosa.A esta porcentagem dá-se o nome de fator de potênci a.

Nos projetos elétricosresidenciais, desejando-sesaber o quanto dapotência aparente foitransformada empotência ativa, aplica-seos seguintes valoresde fator de potência:

1,0 para iluminação

0,8 para tomadasde uso geral

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Exemplos

potênciadeiluminação(aparente) = 660VA

fator depotênciaa seraplicado =1

potência ativadeiluminação (W)1x660VA= 660W

potênciade tomadadeuso geral = 7300VA

fator depotênciaa seraplicado =0,8

potência ativade tomada deuso geral =0,8x7300VA=5840W

Quando o fator de potência é igual a 1, significa qu etoda potência aparente é transformada em potênciaativa. Isto acontece nos equipamentos que só possuemresistência, tais como: chuveiro elétrico, torneiraelétrica, lâmpadas incandescentes, fogão elétrico, etc.

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Os conceitos vistos anteriormente possibilitarão o entendimento do próximo assunto: levantamento daspotências (cargas) a serem instaladas na residência .

• O levantamento das potências é feito mediante uma previsão das potências (cargas) mínimas de iluminação e tomadas a serem instaladas, possibilitando, assim, determinar a potência total prevista para a instalação elétrica residencial.

A previsão de carga deve obedecer às prescriçõesda NBR 5410, item 4.2.1.2

A planta a seguir serviráde exemplo para o levantamentodas potências.

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• Para área igual ou inferior a 6m2 atribuir um mínimo de 100VA. Para área superior a 6m2 atribuir um mínimo de 100VA. Para os primeiros 6m2, acrescido de 60VA par a cada aumento de 4m2 inteiros.

NOTA: a NBR 5410 não estabelece critérios parailuminação de áreas externas em residências, ficand oa decisão por conta do projetista e do cliente.

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RECOMENDAÇÕES DA NBR 5410PARA O LEVANTAMENTO DA CARGA DE TOMADAS

cômodos oudependênciascom área igualou inferiora 6m2

no mínimo umatomada

cômodos ou

dependênciascom maisde 6m2

no mínimo umatomada para cada5m ou fração deperímetro ,espaçadas tãouniformementequanto possível

cozinhas,

copas ,copas-cozinhas

uma tomada paracada 3,5m oufração deperímetro ,independenteda área

subsolos,varandas ,garagens ou

sotãos

pelo menos umatomada

banheiros

no mínimo umatomada juntoao lavatório comuma distânciamínima de 60cmdo limite do boxe

NOTA: em diversas aplicações, é recomendável preveruma quantidade de tomadas de uso geral maiordo que o mínimo calculado, evitando-se, assim,o emprego de extensões e benjamins (tês) que,além de desperdiçarem energia,podem comprometer a segurança da instalação.

1. Condições para se estabelecer a quantidade mínim ade tomadas de uso geral (TUG’s).

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TOMADAS DE USO GERAL (TUG’S)

Não se destinam à ligação de equipamentos específicose nelas são sempre ligados:aparelhos móveis ou aparelhos portáteis.

2. Condições para se estabelecer a potência mínimade tomadas de uso geral (TUG’s).

banheiros,cozinhas, copas,copas-cozinhas,áreas de serviço,lavanderiase locaissemelhantes

- atribuir, no mínimo,600VA por tomada,até 3 tomadas.- atribuir 100VA paraos excedentes.

demaiscômodosouDependências .

- atribuir, no mínimo,100VA por tomada.

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3. Condições para se estabelecer a quantidade detomadas de uso específico (TUE’s).

A quantidade de TUE’s é estabelecida de acordocom o número de aparelhos de utilizaçãoque sabidamente vão estar fixos em uma dadaposição no ambiente.

TOMADAS DE USO ESPECÍFICO (TUE’S)

São destinadas à ligação de equipamentos fixose estacionários, como é o caso de:

CHUVEIRO TORNEIRAELÉTRICA

SECADORADE ROUPA

NOTA: quando usamos o termo “tomada” de usoespecífico, não necessariamente queremos dizer que aligação do equipamento à instalação elétricairá utilizar uma tomada. Em alguns casos, a ligaçãopoderá ser feita, por exemplo, por ligação direta(emenda) de fios ou por uso de conectores.

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4. Condições para se estabelecer a potência detomadas de uso específico (TUE’s).

Atribuir a potência nominal do equipamentoa ser alimentado.

Conforme o que foi visto:Para se prever a carga de tomadas é necessário,primeiramente, prever a sua quantidade.Essa quantidade, segundo os critérios, é estabelecidaa partir do cômodo em estudo,fazendo-se necessário ter:

• ou o valor da área• ou o valor do perímetro• ou o valor da áreae do perímetro .

Os valores das áreas dos cômodos da planta doexemplo já estão calculados, faltando o cálculo doperímetro onde este se fizer necessário, para seprever a quantidade mínima de tomadas.

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Para obter a potência total da instalação,faz-se necessário: a) calcular a potência ativa;b) E somar todas as potências ativas.

OBSERVAÇÃO

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LEVANTAMENTO DA POTÊNCIA TOTAL

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