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ENG 04464 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PREDIAIS
Aula 3
Projeto Elétrico Básico I
Prof. MSc Igor Pasa
Estrutura da Aula
• Previsão da iluminação
• Previsão de tomadas
• Determinação do Tipo de Fornecimento
• Cálculo de Demanda
• Questões
Objetivos da Aula
• Aprender a dimensionar (número e potência):
– Pontos de iluminação
– Tomadas de uso geral e específico
• Noções de tipo de fornecimento e cálculo de
demanda.
• Elaborar (parcial) o projeto de acompanhamento
da disciplina, alocando pontos de iluminação e
tomadas na planta baixa.
Revisando a
Aula Anterior
• Normas principais
– NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão
– NBR 5413 – Iluminância de Interiores (não é mais válida)
– NBR ISO/IEC 8995-1 de 03/2013 - Iluminação de ambientes de
trabalho - Parte 1: Interior
– NBR 5444 – Símbolos Gráficos
• Regulamento de Instalações Consumidoras – RIC
– Próprio de cada concessionária
– No RS CEEE, RGE e AES-Sul usam o mesmo
• EXISTE UMA NOVA VERSÃO DO RIC-BT V1.5 Março de 2017
• Conceitos Fundamentais de Instalação
Resumo
dos Cálculos
Sequência de Cálculos do Projeto de Instalações Elétricas
1.Determinação da quantidade e potência dos pontos de iluminação.
2. Determinação da quantidade e carga de tomadas.
3. Determinação da carga total dos circuitos e da instalação.
4. Divisão dos circuitos.
5. Determinação dos dispositivos de comando dos circuitos.
6. Dimensionamento dos condutores.
7. Dimensionamento do condutor neutro (N) e do condutor de proteção (PE).
8. Dimensionamento dos eletrodutos.
9.Dimensionamento e distribuição dos quadros de comando e medição.
10.Dimensionamento da proteção (disjuntores termomagnéticos e DR).
11.Dimensionamento do ramal de entrada e caixa de medição.
Planta Baixa
Exemplo de Aula
Possível Distribuição dos
Móveis e Eletrodomésticos
Dimensionamento dos
Ponto de Iluminação
Nesta etapa será determinada:
• A quantidade mínima de
pontos de iluminação
• A potência mínima de
iluminação
Dimensionamento dos
Ponto de Iluminação
• Carga de Iluminação
– Condições para se estabelecer a quantidade
mínima de pontos de luz:
• Prever pelo menos um ponto de luz no teto comandado
por interruptor na parede.
• Arandelas (pontos de luz para espelhos) no banheiro
devem estar distantes, no mínimo, 60 cm do limite do box.
Figuras – Catálogo PRYSMIAN
Dimensionamento dos
Ponto de Iluminação
– Condições para se estabelecer a potência mínima de iluminação:
• A carga de iluminação é feita em função da área do cômodo ou dependência da
residência, e devem ser determinadas como resultado da aplicação da ABNT
NBR 5413.
Para área
igual ou inferior
a 6 m2
Atribuir um
mínimo de
100 VA
Para área
superior
a 6 m2
Atribuir um mínimode
100 VA para os primeiros 6 m2, acrescidos de
60 VA para os próximos 4 m2 inteiros.
– Você deve ter em mente que:
• A iluminação deve ser tão uniforme quanto possível
• A soma das parcelas de 100 VAe 60 VAnão significa quantidade de pontos, mas
sim a carga total de iluminação que deve ser distribuída de acordo com a
uniformidade luminosa.
Previsão da Potência
de Iluminação
Dependência Dimensões
Área (m2)
Cálculo da Potência de
Iluminação
Potência do
Ponto (VA)
Sala 3,25 x 3,05 = 9,91
Copa 3,10 x 3,05 = 9,45
Cozinha 3,75 x 3,05 = 11,43
Dormitório 1 3,25 x 3,40 = 11,05
Dormitório 2 3,15 x 3,40 = 10,71
Banheiro 1,80 x 2,30 = 4,14
Área de serviço 1,75 x 3,40 = 5,95
Hall 1,80 x 1,00 = 1,80
Área externa -
Tabela Resumo do Cálculo da Carga de Iluminação
Previsão da Potência
de Iluminação
Dependência Dimensões
Área (m2)
Cálculo da Potência de
Iluminação
Potência do
Ponto (VA)
Sala 3,25 x 3,05 = 9,91 9,91 m2 = 6 m2 + 3,91m2
Copa 3,10 x 3,05 = 9,45 9,45 m2 = 6 m2 +3,45m2
Cozinha 3,75 x 3,05 = 11,43 11,43m2 = 6 m2 + 4m2 + 1,43m2
Dormitório 1 3,25 x 3,40 = 11,05 11,05m2 = 6 m2 + 4m2 + 1,05m2
Dormitório 2 3,15 x 3,40 = 10,71 10,71m2 = 6 m2 + 4m2 +0,71m2
Banheiro 1,80 x 2,30 = 4,14 4,14m2 < 6 m2 (Ponto Principal eArandela)
Área de serviço 1,75 x 3,40 = 5,95 5,95m2 < 6 m2
Hall 1,80 x 1,00 = 1,80 1,80m2 < 6 m2
Área externa - -
Tabela Resumo do Cálculo da Carga de Iluminação
Previsão da Potência
de Iluminação
Dependência Dimensões
Área (m2)
Cálculo da Potência de
Iluminação
Potência do
Ponto (VA)
Sala 3,25 x 3,05 = 9,91 9,91 m2 = 6 m2 + 3,91m2 100
Copa 3,10 x 3,05 = 9,45 9,45 m2 = 6 m2 +3,45m2 100
Cozinha 3,75 x 3,05 = 11,43 11,43m2 = 6 m2 + 4m2 + 1,43m2 100 + 60
Dormitório 1 3,25 x 3,40 = 11,05 11,05m2 = 6 m2 + 4m2 + 1,05m2 100 + 60
Dormitório 2 3,15 x 3,40 = 10,71 10,71m2 = 6 m2 + 4m2 +0,71m2 100 + 60
Banheiro 1,80 x 2,30 = 4,14 4,14m2 < 6 m2 (Ponto Principal eArandela) 100 + 60
Área de serviço 1,75 x 3,40 = 5,95 5,95m2 < 6 m2 100
Hall 1,80 x 1,00 = 1,80 1,80m2 < 6 m2 100
Área externa - - 100
Tabela Resumo do Cálculo da Carga de Iluminação
Dimensionamento dos
Ponto de Tomadas
Nesta etapa será
determinada:
• A quantidade mínima de
pontos de Tomadas de
Uso Geral (PTUG) e
Específico (PTUE)
• A potência mínima de
pontos de Tomadas de
Uso Geral (PTUG) e
Específico (PTUE)
ABNT NBR 14136:2002 Versão Corrigida:2007 -
Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até
20 A/250 V em corrente alternada -Padronização
ABNT NBR NM 60884-1:2010 - Plugues e tomadas
para uso doméstico e análogo
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD)
ABNT NBR IEC 60884-2-2:2008 - Plugues e tomadas
para uso doméstico e análogo Parte 2-2: Requisitos
particulares para tomadas para aparelhos
Curiosidade sobre
Padrões de Tomadas
Tipo de tomadas australiana
e argentino
Plug e tomada padrão ReinoUnido
Tomada e Plug padrãoAlemão
Tomada padrão
dos Estados Unidos
Tomada padrão dos
Estados Unidos com USB
Padrão de Tomadas de Vários Paises
Previsão de
Tomadas
Ponto de tomada é o ponto onde a conexão do equipamento à instalação elétrica
é feita através de tomada de corrente. Um ponto pode ter uma ou mais tomadas
de corrente, ou ainda tomada e interruptor.
As tomadas são divididas como:
• Pontos de Tomada de Uso Geral (PTUG)
• Pontos de Tomada de Uso Específico (PTUE)
Novos Plugues
e Tomadas
NBR 14136:2002 Versão Corrigida:2008 - Plugues e tomadas para uso doméstico
e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização
Previsão de
Tomadas
• Em salas e dormitórios
– prever uma tomada para cada 5m ou fração de perímetro
• Em cozinhas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e
locais semelhantes
– 1 ponto de tomada para cada 3,5m ou fração de perímetro, independente da área
– Acima da bancada da pia devem ser previstos, no mínimo, 2 tomadas de corrente, no
mesmo ponto ou pontos distintos.
• Nos outros locais não mencionados
– com área até 6m2 uma tomada
– Com área superior a 6m2 uma tomada para cada 5m ou fração de perímetro
• Nos banheiros
– No mínimo um ponto de tomada junto ao lavatório com uma distância mínima de 60 cm do
limite do box (observar as condições locais)
– No caso de haver mais tomadas, estas devem ser tão espaçadas quanto possível
– Esta quantidade é somente para uso geral, não computadas as tomadas para uso
específico (chuveiro, aquecedores)
Previsão de Tomadas
Situações Especiais
• Existe situações especiais para instalação de tomadas:
– NBR 5410 – Item 9.1
• Locais contendo banheira ou chuveiro
• Recomendações para banheiros de uso coletivo e piscinas
• As situações especiais delimitam as áreas onde podem
haver aparelhos elétricos.
• Deve ser observado o conceito de volume colocado na NBR
5410.
Previsão de Tomadas
Situações Especiais
Previsão de Tomadas
Situações Especiais - Banheiros
Previsão de Tomadas
Situações Especiais - Banheiros
Previsão de
Tomadas
• Deve-se ter em mente que os valores apresentados na Norma NBR-
5410 são a quantidade mínima de pontos de tomadas
• Recomenda-se um estudo detalhado de hábito de uso e previsão
de uso futuro na determinação do número de tomadas, a fim deevitar
o uso de extensões.
• O cálculo da quantidade de tomadas e potências deve ser feitopara
cada ambiente separadamente.
• Devem ser distribuídas, na medida do possível, de forma uniforme.
Procure alocar no mínimo uma tomada em cada parede.
Pense na quantidade de tomadas que seria o mínimo
ideal em uma cozinha de alto padrão ???
E em uma sala de 60 m2 com video-game, home-cinema,
TV, aparelho de som, abajures, TV a cabo, modem,
decoração ???
Potência
das Tomadas
Pontos de Tomada de Uso Geral – PTUG
São as tomadas destinadas a ligação de aparelhos móveis,
portáteis e equipamentos de baixa potência.
• Em banheiros, cozinhas, copas-cozinhas, áreas de serviço,
lavanderias e locais semelhantes
– Prever no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até 3 tomadas
– Atribuir 100 VA as demais tomadas
** Se o total de pontos for superior a 6, pode-se utilizar 2 pontos com potência de
600 VA e os demais com potência de 100 VA.
• Demais cômodos ou dependências
– Atribuir, no mínimo, 100 VA por ponto de tomada.
Potência
das Tomadas
Pontos de Tomada de Uso Específico – PTUE
São as tomadas destinadas a ligação de aparelhos de utilização
específica, os quais ficaram fixos em uma determinadalocalização
(lava-roupas, micro-ondas, secadora de roupa, etc).
• Para dimensionar a potência destas tomadas deve-se atribuir o valor
da potência nominal do equipamento a ser alimentado.
• Estas tomadas deve estar no máximo a 1,5 m de distância do
equipamento
• A ligação de aquecedores elétricos de água ao ponto de utilização
deve ser direta, sem uso de tomadas de corrente, porém, podem ser
utilizados conectores apropriados.
Figuras – Catálogo PRYSMIAN
Potência das Tomadas Lojas e
Escritórios
Pontos de Tomada de Uso Geral em Escritórios e Lojas
Nbr 5410 não estabelece critérios, sugestão bibliografia (Projetos de
Instalações Elétricas prediais).
Escritórios comerciais área ≤40m²:
• 1 ponto para cada 3m ou fração de perímetro, ou 1 ponto para 4m² ou fração de
área. Adotar o maior valor entre os dois casos.
Escritórios comerciais área >40m²:
• 10 pontos para os primeiros 40m² e 1 ponto para cada 10m² ou fração
da área restante.
Lojas:
• 1 ponto para cada 30m² ou fração da área sem computar pontos de vitrine e
demonstração de aparelhos.
• A potência dos PTUG será de 200VA para escritório e lojas.
26/53
Potências Típicas de
Eletrodomésticos – RIC-BT
Previsão das Tomadas
PTUG e PTUE
Dependência
Dimensões QuantidadeMínima
Área(m2) Perímetro(m) PTUG PTUE
Sala 9,91 3,25 x 2 + 3,05 x 2 = 12,6
Copa 9,45 3,10 x 2 + 3,05 x 2 = 12,3
Cozinha 11,43 3,75 x 2 + 3,05 x 2 = 13,6
Dormitório1 11,05 3,25 x 2 + 3,40 x 2 = 13,3
Dormitório2 10,71 3,15 x 2 + 3,40 x 2 = 13,1
Banheiro 4,14 1,80 x 2 + 2,30 x 2 = 8,2
Área deserviço 5,95 1,75 x 2 + 3,40 x 2 = 10,3
Hall 1,80 Área inferior a 6 m2
Não interessao
Perímetro
Áreaexterna --
Previsão das Tomadas
PTUG e PTUE
Dependência
Dimensões QuantidadeMínima
Área(m2) Perímetro(m) PTUG PTUE
Sala
9,91 3,25 x 2 + 3,05 x 2 = 12,6 5 + 5 + 2,6
1 1 1 = 3
--
Copa
9,45 3,10 x 2 + 3,05 x 2 = 12,3 3,5 + 3,5 + 3,5 + 1,8
1 1 1 1 = 4
--
Cozinha
11,43 3,75 x 2 + 3,05 x 2 = 13,6 3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,1
1 1 1 1 = 4
1 torneira elétrica
1 geladeira
Dormitório1
11,05 3,25 x 2 + 3,40 x 2 = 13,3 5 + 5 + 3,3
1 1 1 = 3
AR CONDICIONADO
??
Dormitório2
10,71 3,15 x 2 + 3,40 x 2 = 13,1 5 + 5 + 3,1
1 1 1 = 3
AR CONDICIONADO
??
Banheiro 4,14 1,80 x 2 + 2,30 x 2 = 8,2 1 1 chuveiro elétrico
Área deserviço* 5,95* 1,75 x 2 + 3,40 x 2 = 10,3 3 1 máquina de lavar
roupa
Hall 1,80 Área inferior a 6 m2
Não interessao
Perímetro
1 -
Áreaexterna -- ? ( Decisão) ? ( Decisão)
Quadro Resumo
Tomadas
Dependência
Dimensões PTUG PTUE
Área
(m2)
Perímetro
(m)
Qtd Potência
(VA)
Equipamento Potência
(W)
Sala 9,91 12,6 (4 x 100 ) = 4* 400 -- --
Copa 9,45 12,3 (3 x 600 + 100) = 4 1900 -- --
Cozinha 11,43 13,6 (3 x 600 + 100) = 4 1900 Torneira
Geladeira
5000
500
Dormitório1 11,05 13,3 (4 x 100 ) = 4* 400 -- --
Dormitório2 10,71 13,1 (4 x 100 ) = 4* 400 -- --
Banheiro 4,14 Área < 6 m2 1 600 Chuveiro 5600
Área deserviço* 5,95* 10,3 (3x600) = 3 1800 Máquinade
Lavar
1000
Hall 1,80 Área < 6 m2 1 100 -- --
Áreaexterna -- -- -- -- -- --
TOTAL 25 7500 VA 4 12.100 W
Quadro resumo do exemplo da aula. (* mais tomadas que o mínimo)
Quadro Resumo
da Potência Instalada (Iluminação + Tomadas)
Dependência
Dimensões Potência
de
Iiuminação
(VA)
PTUG PTUE
Área
(m2)
Perímetro
(m) Quantidade
Potência
(VA) Equipamento
Potência
(W)
Sala 9,91 12,6 100 4 400 -- --
Copa 9,45 12,3 100 4 1900 -- --
Cozinha 11,43 13,6 160 4 1900 Torneira
Geladeira
5000
500
Dormitório1 11,05 13,3 160 4 400 -- --
Dormitório2 10,71 13,1 160 4 400 -- --
Banheiro 4,14 Área < 6 m2 160 1 600 Chuveiro 5600
Área de serviço
5,95 Área < 6 m2
100 3 1800 Máquinade
Lavar
1000
Hall 1,80 Área < 6 m2 100 1 100 -- --
Área externa -- -- 100 -- -- -- --
TOTAL 1140 VA 25 7500 VA 4 12.100 W
Possível Distribuição dos
Pontos de Iluminação e Tomadas
Levantamento da
Potência Total da Instalação
FATOR DE POTÊNCIA
DOS PONTOS DE
ILUMINAÇÃO
Incandescente
• FP = 1,0
Fluorescente Compactas
• FP = 0,92
Fonte: ELETROBRÁS – PROCEL 2010 - Critérios para a Concessão do Selo
PROCEL de Economia de Energia a Lâmpadas Fluorescentes Compactas com
Reator Integrado.
Tomadas de uso geral
• FP = 0,8
Levantamento da
Potência Total da Instalação
Cálculo da potência ativa de iluminação e tomadas de uso geral
• Potência de iluminação = 1140 VA
– 1140 VA x 0,92 (FP) = 1.048,8 W
• Potência das tomadas de uso geral = 7500 VA (adotar FP = 0,8)
– 7500 VA x 0,8 = 6.000 W
• Potência ativa das tomadas de uso específico = 12.100 W
CARGA INSTALADA TOTAL = 19.149 W
Em função da potência ativa total prevista para a instalação, e da demanda,
é que se determina:
• o tipo de fornecimento (mono, bi ou trifásico),
• a tensão de alimentação
• padrão de entrada.
Iremos estudar a determinação dos fatores de demanda e da demanda
das instalações nas próximas aulas.
Critérios de Fornecimento
do RIC
• Tensão de fornecimento
– O fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição na área
de concessão das concessionárias, é feito em corrente alternada, na frequência
de 60Hz, nas tensões nominais de 220/127V e 380/220V.
• Limites de fornecimento
– O fornecimento deve ser efetuado em tensão secundária nas ligações
individuais com carga instalada até 75kW.
• Determinação do tipo de fornecimento
São três os tipos de fornecimento, conforme o número de fases:
– Tipo A – monofásico – dois condutores (uma fase e o neutro).
– Tipo B – bifásico – três condutores (duas fases e o neutro).
– Tipo C – trifásico – quatro condutores (três fases e o neutro).
• Cálculo da demanda
– O cálculo da demanda deve ser feito para a unidade consumidora atendida a
quatro condutores, com carga instalada superior a
• 15kW (220/127V) ou
• 25kW (380/220V).
Determinação do Fornecimento
do RIC-BT – ANEXO J
TENSÃO 220/127 V 380/220 V DEMANDA
Fornecimento
A - Monofásico Até 10 kVA Até 15 kVA O valor
máximo
indicado no
Anexo J
B - Bifásico Até 15 kVA Até 25 kVA
C - Trifásico Até 75 kVA Até 75 kVA
Calcular a
Demanda
ANEXO J
DO RIC-BT
Monofásico
Bifásico
Trifásico
Escolha do Padrão/Ponto de Entrega
Aéreo e Subterrâneo – RIC-BT
O Padrão de Entrada e os tipos de fornecimento são definidos em função da carga
instalada, da demanda, do tipo de rede e local onde estiver situada a unidade
consumidora.
ANEXO J
DO RIC-BT
Cálculo da Demanda
• Ao observarmos o funcionamento de uma instalação elétrica (residencial /
comercial / industrial) nota-se que a potência elétrica consumida pela mesma é
variável a cada instante.
• Esta variação ocorre também ao longo dos dias da semana e até mesmo das
estações do ano. Isto deve-se ao fato que as diversas cargas que compõem a
instalação não estarão todas em funcionamento simultâneo.
• A potência total solicitada pela instalação à rede a cada instante, será,
portanto, função da quantidade de cargas em operação e da potência elétrica
absorvida por cada uma delas.
• Se fosse adotada a carga (potência) instalada, em vez da demanda, haveria
um superdimensionamento de todos os elementos (disjuntores, condutores,
etc.) que compõem a entrada de energia.
• A consequência seriam custos maiores, sem necessidade.
• Deve-se considerar uma futura ampliação, se possível.
Cálculo da Demanda de Acordo com
o RIC-BT – Versão 1.4 – Set 2012.
Cálculo da Demanda de Acordo com
o RIC-BT – Versão 1.4 – Set 2012.
Observação no cálculo da demanda
Exemplo CEMIG
O RIC da CEEE não especifica como o cálculo da variável b deve ser realizado
para cada equipamento, e sim para o conjunto de aparelhos de aquecimento
(Anexo I).
A CEMIG calcula a demanda relativa aos aparelhos eletrodomésticos e de
aquecimento de forma estratificada. Os fatores de demanda, dados pelas Tabelas
14 e 15 (ND 5.1), devem ser aplicados, separadamente, à carga instalada dos
seguintes grupos de aparelhos:
• b1: chuveiros, torneiras e cafeteiras elétricas;
• b2: aquecedores de água por acumulação e por passagem;
• b3: fornos, fogões e aparelhos tipo "Grill";
• b4: máquinas de lavar e secar roupas, máquinas de lavar louças e ferro
elétrico;
• b5: demais aparelhos (TV, conjunto de som, ventilador, geladeira, freezer,
torradeira, liquidificador, batedeira, exaustor, ebulidor, etc.).
Fator de Demanda
de Iluminação– RIC-BT V1.4-2012
O valor da carga para iluminação e
tomadas de unidades residenciais, além
de satisfazer a condição mínima de
30W/m2 de área construída, nunca deve
ser inferior a 2,2 kW por unidade.
Fator de Demanda
de Ar Condicionado – RIC-BT V1.4-2012
• No caso de ar condicionado “tipo split”, com potência até 3.600W ou 4kVA (30.000BTU/h) considerar como sendo tipo
janela. Para valor superior considerar como central.
Fator de Demanda
de Motores – RIC-BT - V1.4-2012
Fator de Demanda de Aparelhos Especiais e
Aquecimento– RIC-BT - V1.4-2012
Exemplo do RIC-BT - V1.4-2012
para Cálculo da Demanda Residencial - I
Exemplo do RIC-BT- V.1.4-2012
para Cálculo da Demanda Residencial - II
Exemplo do RIC-BT - V.1.4-2012
para Cálculo da Demanda Residencial - III
Valor errado, o FD é de 0,37
Calcular corretamente !!!
Calcular a Demanda
do Exemplo de Acordo como RIC-BT V1.4-2012
Dependência
Dimensões Potência
de
Iiuminação
(VA)
PTUG PTUE
Área
(m2)
Perímetro
(m) Quantidade
Potência
(VA) Equipamento
Potência
(W)
Sala 9,91 12,6 100 4 400 -- --
Copa 9,45 12,3 100 4 1900 -- --
Cozinha 11,43 13,6 160 4 1900 Torneira
Geladeira
5000
500
Dormitório1 11,05 13,3 160 4 400 -- --
Dormitório2 10,71 13,1 160 4 400 -- --
Banheiro 4,14 Área < 6 m2 160 1 600 Chuveiro 5600
Área de serviço
5,95 Área < 6 m2
100 3 1800 Máquinade
Lavar
1000
Hall 1,80 Área < 6 m2 100 1 100 -- --
Área externa -- -- 100 -- -- -- --
TOTAL 64,44m² 1140 VA 25 7500 VA 4 12.100 W
Cálculo da demanda
do exemplo
• Cálculo da demanda (semAC)
• Iluminação e tomadas:
• - areatotal: 64,44m² x 30W/m²=??W
– Iluminação e tomadas = ??(Anexo D)
– Aquecimento (chuveiro + torneira) = ?(Anexo I)
• Cálculo da demanda (comAC)
– Iluminação e tomadas = ??W (Anexo D)
– Aquecimento (chuveiro + torneira) = ?(Anexo I)
– Ar condicionado 1200BTU/h = ??
Cálculo da demanda
do exemplo
• Cálculo da demanda (semAC)
• Iluminação e tomadas:
• - areatotal: 64,44m² x 30W/m²=1933,2W adotar maior valor...
– Iluminação e tomadas = 8549W(Maior Valor)(Anexo D)
– Aquecimento (chuveiro + torneira) = 5.600 W + 5.000 (Anexo I)
• Cálculo da demanda (comAC)
– Iluminação e tomadas = 8549 W (Anexo D)
– Aquecimento (chuveiro + torneira) = 5.600 W + 5.000 (Anexo I)
– Ar condicionado 1200BTU/h= 2 x 1.600W = 3200W
Dimensionamento da
Entrada de Serviço
Questões
1. Como deve ser calculado o número de pontos e a potência de iluminação de uma
residência
2. Como devemos determinar o número mínimo de pontos de tomadas de uso geral na
sala de uma residência? E na cozinha?
3. Como é determinado o valor da potência de uma tomada de uso específico? Que
cuidados devem ser tomados no seu cálculo.
4. Como devemos avaliar o fator de potência de uma instalação para determinar a carga
instalada?
5. Cite algumas situações especiais que devem ser levadas em conta em relação a
especificação e alocação de pontos de tomadas
6. Quais os tipos de fornecimento para a tensão de 220/127 V determinados pelo RIC-
BT da CEEE? Quais os valores de potência limite para cada um dos tipos de
fornecimento?
7. Quando deve ser realizado o cálculo de demanda de uma instalação elétrica de baixa
tensão na tensão de fornecimento de 380/220V?
8. Porque é realizado o cálculo de demanda em uma instalação elétrica?
9. Qual o Anexo do RIC-BT que contém informações sobre os tipos de fornecimento de
energia a uma instalação residencial?

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  • 1. ENG 04464 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS Aula 3 Projeto Elétrico Básico I Prof. MSc Igor Pasa
  • 2. Estrutura da Aula • Previsão da iluminação • Previsão de tomadas • Determinação do Tipo de Fornecimento • Cálculo de Demanda • Questões
  • 3. Objetivos da Aula • Aprender a dimensionar (número e potência): – Pontos de iluminação – Tomadas de uso geral e específico • Noções de tipo de fornecimento e cálculo de demanda. • Elaborar (parcial) o projeto de acompanhamento da disciplina, alocando pontos de iluminação e tomadas na planta baixa.
  • 4. Revisando a Aula Anterior • Normas principais – NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão – NBR 5413 – Iluminância de Interiores (não é mais válida) – NBR ISO/IEC 8995-1 de 03/2013 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior – NBR 5444 – Símbolos Gráficos • Regulamento de Instalações Consumidoras – RIC – Próprio de cada concessionária – No RS CEEE, RGE e AES-Sul usam o mesmo • EXISTE UMA NOVA VERSÃO DO RIC-BT V1.5 Março de 2017 • Conceitos Fundamentais de Instalação
  • 5. Resumo dos Cálculos Sequência de Cálculos do Projeto de Instalações Elétricas 1.Determinação da quantidade e potência dos pontos de iluminação. 2. Determinação da quantidade e carga de tomadas. 3. Determinação da carga total dos circuitos e da instalação. 4. Divisão dos circuitos. 5. Determinação dos dispositivos de comando dos circuitos. 6. Dimensionamento dos condutores. 7. Dimensionamento do condutor neutro (N) e do condutor de proteção (PE). 8. Dimensionamento dos eletrodutos. 9.Dimensionamento e distribuição dos quadros de comando e medição. 10.Dimensionamento da proteção (disjuntores termomagnéticos e DR). 11.Dimensionamento do ramal de entrada e caixa de medição.
  • 8. Dimensionamento dos Ponto de Iluminação Nesta etapa será determinada: • A quantidade mínima de pontos de iluminação • A potência mínima de iluminação
  • 9. Dimensionamento dos Ponto de Iluminação • Carga de Iluminação – Condições para se estabelecer a quantidade mínima de pontos de luz: • Prever pelo menos um ponto de luz no teto comandado por interruptor na parede. • Arandelas (pontos de luz para espelhos) no banheiro devem estar distantes, no mínimo, 60 cm do limite do box. Figuras – Catálogo PRYSMIAN
  • 10. Dimensionamento dos Ponto de Iluminação – Condições para se estabelecer a potência mínima de iluminação: • A carga de iluminação é feita em função da área do cômodo ou dependência da residência, e devem ser determinadas como resultado da aplicação da ABNT NBR 5413. Para área igual ou inferior a 6 m2 Atribuir um mínimo de 100 VA Para área superior a 6 m2 Atribuir um mínimode 100 VA para os primeiros 6 m2, acrescidos de 60 VA para os próximos 4 m2 inteiros. – Você deve ter em mente que: • A iluminação deve ser tão uniforme quanto possível • A soma das parcelas de 100 VAe 60 VAnão significa quantidade de pontos, mas sim a carga total de iluminação que deve ser distribuída de acordo com a uniformidade luminosa.
  • 11. Previsão da Potência de Iluminação Dependência Dimensões Área (m2) Cálculo da Potência de Iluminação Potência do Ponto (VA) Sala 3,25 x 3,05 = 9,91 Copa 3,10 x 3,05 = 9,45 Cozinha 3,75 x 3,05 = 11,43 Dormitório 1 3,25 x 3,40 = 11,05 Dormitório 2 3,15 x 3,40 = 10,71 Banheiro 1,80 x 2,30 = 4,14 Área de serviço 1,75 x 3,40 = 5,95 Hall 1,80 x 1,00 = 1,80 Área externa - Tabela Resumo do Cálculo da Carga de Iluminação
  • 12. Previsão da Potência de Iluminação Dependência Dimensões Área (m2) Cálculo da Potência de Iluminação Potência do Ponto (VA) Sala 3,25 x 3,05 = 9,91 9,91 m2 = 6 m2 + 3,91m2 Copa 3,10 x 3,05 = 9,45 9,45 m2 = 6 m2 +3,45m2 Cozinha 3,75 x 3,05 = 11,43 11,43m2 = 6 m2 + 4m2 + 1,43m2 Dormitório 1 3,25 x 3,40 = 11,05 11,05m2 = 6 m2 + 4m2 + 1,05m2 Dormitório 2 3,15 x 3,40 = 10,71 10,71m2 = 6 m2 + 4m2 +0,71m2 Banheiro 1,80 x 2,30 = 4,14 4,14m2 < 6 m2 (Ponto Principal eArandela) Área de serviço 1,75 x 3,40 = 5,95 5,95m2 < 6 m2 Hall 1,80 x 1,00 = 1,80 1,80m2 < 6 m2 Área externa - - Tabela Resumo do Cálculo da Carga de Iluminação
  • 13. Previsão da Potência de Iluminação Dependência Dimensões Área (m2) Cálculo da Potência de Iluminação Potência do Ponto (VA) Sala 3,25 x 3,05 = 9,91 9,91 m2 = 6 m2 + 3,91m2 100 Copa 3,10 x 3,05 = 9,45 9,45 m2 = 6 m2 +3,45m2 100 Cozinha 3,75 x 3,05 = 11,43 11,43m2 = 6 m2 + 4m2 + 1,43m2 100 + 60 Dormitório 1 3,25 x 3,40 = 11,05 11,05m2 = 6 m2 + 4m2 + 1,05m2 100 + 60 Dormitório 2 3,15 x 3,40 = 10,71 10,71m2 = 6 m2 + 4m2 +0,71m2 100 + 60 Banheiro 1,80 x 2,30 = 4,14 4,14m2 < 6 m2 (Ponto Principal eArandela) 100 + 60 Área de serviço 1,75 x 3,40 = 5,95 5,95m2 < 6 m2 100 Hall 1,80 x 1,00 = 1,80 1,80m2 < 6 m2 100 Área externa - - 100 Tabela Resumo do Cálculo da Carga de Iluminação
  • 14. Dimensionamento dos Ponto de Tomadas Nesta etapa será determinada: • A quantidade mínima de pontos de Tomadas de Uso Geral (PTUG) e Específico (PTUE) • A potência mínima de pontos de Tomadas de Uso Geral (PTUG) e Específico (PTUE) ABNT NBR 14136:2002 Versão Corrigida:2007 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada -Padronização ABNT NBR NM 60884-1:2010 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD) ABNT NBR IEC 60884-2-2:2008 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos
  • 15. Curiosidade sobre Padrões de Tomadas Tipo de tomadas australiana e argentino Plug e tomada padrão ReinoUnido Tomada e Plug padrãoAlemão Tomada padrão dos Estados Unidos Tomada padrão dos Estados Unidos com USB Padrão de Tomadas de Vários Paises
  • 16. Previsão de Tomadas Ponto de tomada é o ponto onde a conexão do equipamento à instalação elétrica é feita através de tomada de corrente. Um ponto pode ter uma ou mais tomadas de corrente, ou ainda tomada e interruptor. As tomadas são divididas como: • Pontos de Tomada de Uso Geral (PTUG) • Pontos de Tomada de Uso Específico (PTUE)
  • 17. Novos Plugues e Tomadas NBR 14136:2002 Versão Corrigida:2008 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização
  • 18. Previsão de Tomadas • Em salas e dormitórios – prever uma tomada para cada 5m ou fração de perímetro • Em cozinhas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes – 1 ponto de tomada para cada 3,5m ou fração de perímetro, independente da área – Acima da bancada da pia devem ser previstos, no mínimo, 2 tomadas de corrente, no mesmo ponto ou pontos distintos. • Nos outros locais não mencionados – com área até 6m2 uma tomada – Com área superior a 6m2 uma tomada para cada 5m ou fração de perímetro • Nos banheiros – No mínimo um ponto de tomada junto ao lavatório com uma distância mínima de 60 cm do limite do box (observar as condições locais) – No caso de haver mais tomadas, estas devem ser tão espaçadas quanto possível – Esta quantidade é somente para uso geral, não computadas as tomadas para uso específico (chuveiro, aquecedores)
  • 19. Previsão de Tomadas Situações Especiais • Existe situações especiais para instalação de tomadas: – NBR 5410 – Item 9.1 • Locais contendo banheira ou chuveiro • Recomendações para banheiros de uso coletivo e piscinas • As situações especiais delimitam as áreas onde podem haver aparelhos elétricos. • Deve ser observado o conceito de volume colocado na NBR 5410.
  • 21. Previsão de Tomadas Situações Especiais - Banheiros
  • 22. Previsão de Tomadas Situações Especiais - Banheiros
  • 23. Previsão de Tomadas • Deve-se ter em mente que os valores apresentados na Norma NBR- 5410 são a quantidade mínima de pontos de tomadas • Recomenda-se um estudo detalhado de hábito de uso e previsão de uso futuro na determinação do número de tomadas, a fim deevitar o uso de extensões. • O cálculo da quantidade de tomadas e potências deve ser feitopara cada ambiente separadamente. • Devem ser distribuídas, na medida do possível, de forma uniforme. Procure alocar no mínimo uma tomada em cada parede. Pense na quantidade de tomadas que seria o mínimo ideal em uma cozinha de alto padrão ??? E em uma sala de 60 m2 com video-game, home-cinema, TV, aparelho de som, abajures, TV a cabo, modem, decoração ???
  • 24. Potência das Tomadas Pontos de Tomada de Uso Geral – PTUG São as tomadas destinadas a ligação de aparelhos móveis, portáteis e equipamentos de baixa potência. • Em banheiros, cozinhas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes – Prever no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até 3 tomadas – Atribuir 100 VA as demais tomadas ** Se o total de pontos for superior a 6, pode-se utilizar 2 pontos com potência de 600 VA e os demais com potência de 100 VA. • Demais cômodos ou dependências – Atribuir, no mínimo, 100 VA por ponto de tomada.
  • 25. Potência das Tomadas Pontos de Tomada de Uso Específico – PTUE São as tomadas destinadas a ligação de aparelhos de utilização específica, os quais ficaram fixos em uma determinadalocalização (lava-roupas, micro-ondas, secadora de roupa, etc). • Para dimensionar a potência destas tomadas deve-se atribuir o valor da potência nominal do equipamento a ser alimentado. • Estas tomadas deve estar no máximo a 1,5 m de distância do equipamento • A ligação de aquecedores elétricos de água ao ponto de utilização deve ser direta, sem uso de tomadas de corrente, porém, podem ser utilizados conectores apropriados. Figuras – Catálogo PRYSMIAN
  • 26. Potência das Tomadas Lojas e Escritórios Pontos de Tomada de Uso Geral em Escritórios e Lojas Nbr 5410 não estabelece critérios, sugestão bibliografia (Projetos de Instalações Elétricas prediais). Escritórios comerciais área ≤40m²: • 1 ponto para cada 3m ou fração de perímetro, ou 1 ponto para 4m² ou fração de área. Adotar o maior valor entre os dois casos. Escritórios comerciais área >40m²: • 10 pontos para os primeiros 40m² e 1 ponto para cada 10m² ou fração da área restante. Lojas: • 1 ponto para cada 30m² ou fração da área sem computar pontos de vitrine e demonstração de aparelhos. • A potência dos PTUG será de 200VA para escritório e lojas. 26/53
  • 28. Previsão das Tomadas PTUG e PTUE Dependência Dimensões QuantidadeMínima Área(m2) Perímetro(m) PTUG PTUE Sala 9,91 3,25 x 2 + 3,05 x 2 = 12,6 Copa 9,45 3,10 x 2 + 3,05 x 2 = 12,3 Cozinha 11,43 3,75 x 2 + 3,05 x 2 = 13,6 Dormitório1 11,05 3,25 x 2 + 3,40 x 2 = 13,3 Dormitório2 10,71 3,15 x 2 + 3,40 x 2 = 13,1 Banheiro 4,14 1,80 x 2 + 2,30 x 2 = 8,2 Área deserviço 5,95 1,75 x 2 + 3,40 x 2 = 10,3 Hall 1,80 Área inferior a 6 m2 Não interessao Perímetro Áreaexterna --
  • 29. Previsão das Tomadas PTUG e PTUE Dependência Dimensões QuantidadeMínima Área(m2) Perímetro(m) PTUG PTUE Sala 9,91 3,25 x 2 + 3,05 x 2 = 12,6 5 + 5 + 2,6 1 1 1 = 3 -- Copa 9,45 3,10 x 2 + 3,05 x 2 = 12,3 3,5 + 3,5 + 3,5 + 1,8 1 1 1 1 = 4 -- Cozinha 11,43 3,75 x 2 + 3,05 x 2 = 13,6 3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,1 1 1 1 1 = 4 1 torneira elétrica 1 geladeira Dormitório1 11,05 3,25 x 2 + 3,40 x 2 = 13,3 5 + 5 + 3,3 1 1 1 = 3 AR CONDICIONADO ?? Dormitório2 10,71 3,15 x 2 + 3,40 x 2 = 13,1 5 + 5 + 3,1 1 1 1 = 3 AR CONDICIONADO ?? Banheiro 4,14 1,80 x 2 + 2,30 x 2 = 8,2 1 1 chuveiro elétrico Área deserviço* 5,95* 1,75 x 2 + 3,40 x 2 = 10,3 3 1 máquina de lavar roupa Hall 1,80 Área inferior a 6 m2 Não interessao Perímetro 1 - Áreaexterna -- ? ( Decisão) ? ( Decisão)
  • 30. Quadro Resumo Tomadas Dependência Dimensões PTUG PTUE Área (m2) Perímetro (m) Qtd Potência (VA) Equipamento Potência (W) Sala 9,91 12,6 (4 x 100 ) = 4* 400 -- -- Copa 9,45 12,3 (3 x 600 + 100) = 4 1900 -- -- Cozinha 11,43 13,6 (3 x 600 + 100) = 4 1900 Torneira Geladeira 5000 500 Dormitório1 11,05 13,3 (4 x 100 ) = 4* 400 -- -- Dormitório2 10,71 13,1 (4 x 100 ) = 4* 400 -- -- Banheiro 4,14 Área < 6 m2 1 600 Chuveiro 5600 Área deserviço* 5,95* 10,3 (3x600) = 3 1800 Máquinade Lavar 1000 Hall 1,80 Área < 6 m2 1 100 -- -- Áreaexterna -- -- -- -- -- -- TOTAL 25 7500 VA 4 12.100 W Quadro resumo do exemplo da aula. (* mais tomadas que o mínimo)
  • 31. Quadro Resumo da Potência Instalada (Iluminação + Tomadas) Dependência Dimensões Potência de Iiuminação (VA) PTUG PTUE Área (m2) Perímetro (m) Quantidade Potência (VA) Equipamento Potência (W) Sala 9,91 12,6 100 4 400 -- -- Copa 9,45 12,3 100 4 1900 -- -- Cozinha 11,43 13,6 160 4 1900 Torneira Geladeira 5000 500 Dormitório1 11,05 13,3 160 4 400 -- -- Dormitório2 10,71 13,1 160 4 400 -- -- Banheiro 4,14 Área < 6 m2 160 1 600 Chuveiro 5600 Área de serviço 5,95 Área < 6 m2 100 3 1800 Máquinade Lavar 1000 Hall 1,80 Área < 6 m2 100 1 100 -- -- Área externa -- -- 100 -- -- -- -- TOTAL 1140 VA 25 7500 VA 4 12.100 W
  • 32. Possível Distribuição dos Pontos de Iluminação e Tomadas
  • 33. Levantamento da Potência Total da Instalação FATOR DE POTÊNCIA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO Incandescente • FP = 1,0 Fluorescente Compactas • FP = 0,92 Fonte: ELETROBRÁS – PROCEL 2010 - Critérios para a Concessão do Selo PROCEL de Economia de Energia a Lâmpadas Fluorescentes Compactas com Reator Integrado. Tomadas de uso geral • FP = 0,8
  • 34. Levantamento da Potência Total da Instalação Cálculo da potência ativa de iluminação e tomadas de uso geral • Potência de iluminação = 1140 VA – 1140 VA x 0,92 (FP) = 1.048,8 W • Potência das tomadas de uso geral = 7500 VA (adotar FP = 0,8) – 7500 VA x 0,8 = 6.000 W • Potência ativa das tomadas de uso específico = 12.100 W CARGA INSTALADA TOTAL = 19.149 W Em função da potência ativa total prevista para a instalação, e da demanda, é que se determina: • o tipo de fornecimento (mono, bi ou trifásico), • a tensão de alimentação • padrão de entrada. Iremos estudar a determinação dos fatores de demanda e da demanda das instalações nas próximas aulas.
  • 35. Critérios de Fornecimento do RIC • Tensão de fornecimento – O fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição na área de concessão das concessionárias, é feito em corrente alternada, na frequência de 60Hz, nas tensões nominais de 220/127V e 380/220V. • Limites de fornecimento – O fornecimento deve ser efetuado em tensão secundária nas ligações individuais com carga instalada até 75kW. • Determinação do tipo de fornecimento São três os tipos de fornecimento, conforme o número de fases: – Tipo A – monofásico – dois condutores (uma fase e o neutro). – Tipo B – bifásico – três condutores (duas fases e o neutro). – Tipo C – trifásico – quatro condutores (três fases e o neutro). • Cálculo da demanda – O cálculo da demanda deve ser feito para a unidade consumidora atendida a quatro condutores, com carga instalada superior a • 15kW (220/127V) ou • 25kW (380/220V).
  • 36. Determinação do Fornecimento do RIC-BT – ANEXO J TENSÃO 220/127 V 380/220 V DEMANDA Fornecimento A - Monofásico Até 10 kVA Até 15 kVA O valor máximo indicado no Anexo J B - Bifásico Até 15 kVA Até 25 kVA C - Trifásico Até 75 kVA Até 75 kVA Calcular a Demanda
  • 38. Escolha do Padrão/Ponto de Entrega Aéreo e Subterrâneo – RIC-BT O Padrão de Entrada e os tipos de fornecimento são definidos em função da carga instalada, da demanda, do tipo de rede e local onde estiver situada a unidade consumidora.
  • 40. Cálculo da Demanda • Ao observarmos o funcionamento de uma instalação elétrica (residencial / comercial / industrial) nota-se que a potência elétrica consumida pela mesma é variável a cada instante. • Esta variação ocorre também ao longo dos dias da semana e até mesmo das estações do ano. Isto deve-se ao fato que as diversas cargas que compõem a instalação não estarão todas em funcionamento simultâneo. • A potência total solicitada pela instalação à rede a cada instante, será, portanto, função da quantidade de cargas em operação e da potência elétrica absorvida por cada uma delas. • Se fosse adotada a carga (potência) instalada, em vez da demanda, haveria um superdimensionamento de todos os elementos (disjuntores, condutores, etc.) que compõem a entrada de energia. • A consequência seriam custos maiores, sem necessidade. • Deve-se considerar uma futura ampliação, se possível.
  • 41. Cálculo da Demanda de Acordo com o RIC-BT – Versão 1.4 – Set 2012.
  • 42. Cálculo da Demanda de Acordo com o RIC-BT – Versão 1.4 – Set 2012.
  • 43. Observação no cálculo da demanda Exemplo CEMIG O RIC da CEEE não especifica como o cálculo da variável b deve ser realizado para cada equipamento, e sim para o conjunto de aparelhos de aquecimento (Anexo I). A CEMIG calcula a demanda relativa aos aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento de forma estratificada. Os fatores de demanda, dados pelas Tabelas 14 e 15 (ND 5.1), devem ser aplicados, separadamente, à carga instalada dos seguintes grupos de aparelhos: • b1: chuveiros, torneiras e cafeteiras elétricas; • b2: aquecedores de água por acumulação e por passagem; • b3: fornos, fogões e aparelhos tipo "Grill"; • b4: máquinas de lavar e secar roupas, máquinas de lavar louças e ferro elétrico; • b5: demais aparelhos (TV, conjunto de som, ventilador, geladeira, freezer, torradeira, liquidificador, batedeira, exaustor, ebulidor, etc.).
  • 44. Fator de Demanda de Iluminação– RIC-BT V1.4-2012 O valor da carga para iluminação e tomadas de unidades residenciais, além de satisfazer a condição mínima de 30W/m2 de área construída, nunca deve ser inferior a 2,2 kW por unidade.
  • 45. Fator de Demanda de Ar Condicionado – RIC-BT V1.4-2012 • No caso de ar condicionado “tipo split”, com potência até 3.600W ou 4kVA (30.000BTU/h) considerar como sendo tipo janela. Para valor superior considerar como central.
  • 46. Fator de Demanda de Motores – RIC-BT - V1.4-2012
  • 47. Fator de Demanda de Aparelhos Especiais e Aquecimento– RIC-BT - V1.4-2012
  • 48. Exemplo do RIC-BT - V1.4-2012 para Cálculo da Demanda Residencial - I
  • 49. Exemplo do RIC-BT- V.1.4-2012 para Cálculo da Demanda Residencial - II
  • 50. Exemplo do RIC-BT - V.1.4-2012 para Cálculo da Demanda Residencial - III Valor errado, o FD é de 0,37 Calcular corretamente !!!
  • 51. Calcular a Demanda do Exemplo de Acordo como RIC-BT V1.4-2012 Dependência Dimensões Potência de Iiuminação (VA) PTUG PTUE Área (m2) Perímetro (m) Quantidade Potência (VA) Equipamento Potência (W) Sala 9,91 12,6 100 4 400 -- -- Copa 9,45 12,3 100 4 1900 -- -- Cozinha 11,43 13,6 160 4 1900 Torneira Geladeira 5000 500 Dormitório1 11,05 13,3 160 4 400 -- -- Dormitório2 10,71 13,1 160 4 400 -- -- Banheiro 4,14 Área < 6 m2 160 1 600 Chuveiro 5600 Área de serviço 5,95 Área < 6 m2 100 3 1800 Máquinade Lavar 1000 Hall 1,80 Área < 6 m2 100 1 100 -- -- Área externa -- -- 100 -- -- -- -- TOTAL 64,44m² 1140 VA 25 7500 VA 4 12.100 W
  • 52. Cálculo da demanda do exemplo • Cálculo da demanda (semAC) • Iluminação e tomadas: • - areatotal: 64,44m² x 30W/m²=??W – Iluminação e tomadas = ??(Anexo D) – Aquecimento (chuveiro + torneira) = ?(Anexo I) • Cálculo da demanda (comAC) – Iluminação e tomadas = ??W (Anexo D) – Aquecimento (chuveiro + torneira) = ?(Anexo I) – Ar condicionado 1200BTU/h = ??
  • 53. Cálculo da demanda do exemplo • Cálculo da demanda (semAC) • Iluminação e tomadas: • - areatotal: 64,44m² x 30W/m²=1933,2W adotar maior valor... – Iluminação e tomadas = 8549W(Maior Valor)(Anexo D) – Aquecimento (chuveiro + torneira) = 5.600 W + 5.000 (Anexo I) • Cálculo da demanda (comAC) – Iluminação e tomadas = 8549 W (Anexo D) – Aquecimento (chuveiro + torneira) = 5.600 W + 5.000 (Anexo I) – Ar condicionado 1200BTU/h= 2 x 1.600W = 3200W
  • 55. Questões 1. Como deve ser calculado o número de pontos e a potência de iluminação de uma residência 2. Como devemos determinar o número mínimo de pontos de tomadas de uso geral na sala de uma residência? E na cozinha? 3. Como é determinado o valor da potência de uma tomada de uso específico? Que cuidados devem ser tomados no seu cálculo. 4. Como devemos avaliar o fator de potência de uma instalação para determinar a carga instalada? 5. Cite algumas situações especiais que devem ser levadas em conta em relação a especificação e alocação de pontos de tomadas 6. Quais os tipos de fornecimento para a tensão de 220/127 V determinados pelo RIC- BT da CEEE? Quais os valores de potência limite para cada um dos tipos de fornecimento? 7. Quando deve ser realizado o cálculo de demanda de uma instalação elétrica de baixa tensão na tensão de fornecimento de 380/220V? 8. Porque é realizado o cálculo de demanda em uma instalação elétrica? 9. Qual o Anexo do RIC-BT que contém informações sobre os tipos de fornecimento de energia a uma instalação residencial?