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2 Pois é turma, agora que já foram estudados, os conceitos sobre eletricidade, o como se realiza o levantamento das potências e os dispositivos de proteção que alimentam os circuitos terminais, pode-se dizer que estamos avançando para alcançar um dos principais objetivos do curso que é o desenvolvimento de um Projeto de Instalações Elétricas Residencial. Nesta Unidade IV, ainda sob uma pequena pausa no projeto propriamente dito, serão estudados os circuitos elétricos mais comuns utilizados em uma residência, também denominados circuitos terminais, bem como suas representações gráficas.

3 Circuitos terminais são Circuitos Elétricos tipos Com Interruptor Simples Com Interruptor Patalelo Com Interruptor Intermediário TUG s e TUE s representados por Esquemas elétricos Multifilares, Funcionais e/ou Unifilares

4 O objetivo desta unidade será identificar, distinguir e representar os circuitos elétricos utilizados em instalações elétricas, bem como organizar informações relacionadas à suas aplicações. Tudo, sob a luz da ABNT NBR 5410:2004 e de outras normas técnicas correlacionadas.

5 Como apresentado anteriormente os conceitos estudados nas unidades anteriores facilitarão a compreensão dos assuntos a serem tratados nesta Unidade. Uma vez definido a função do quadro de distribuição e identificado os dispositivos de proteção que devem ser utilizados na unidade III, vejamos os circuitos elétricos, os quais são alimentados por tais dispositivos de proteção.

6 É o conjunto de equipamentos e condutores, ligados ao mesmo dispositivo de proteção. Em uma instalação elétrica residencial, encontramos dois tipos de circuito: o de distribuição e os circuitos terminais.

7 Figura 4.1 Circuito de distribuição [1]

8 Figura 4.2 Circuitos Terminais [1] NOTA: em todos os exemplos apresentados na figura 4.2, foram admitidos que a tensão entre FASE e NEUTRO é 127V e entre FASES é 220V. Em cada região devem ser verificadas quais são os níveis de tensão fornecidos.

9 Por meio das ilustrações a seguir, poderão ser visualizados exemplos de dispositivos de proteção instalados em um quadro de distribuição, bem como as interligações existentes aos circuitos terminais. Figura 4.3 Exemplo de circuito terminal protegido por DTM [1]

10 Figura 4.4 Exemplo de circuito terminal (iluminação externa) protegido por DDR [1] Figura 4.5 Exemplo de circuito terminal (tomadas de uso geral) protegido por DDR [1]

11 Figura 4.6 Exemplo de circuito terminal (tomada de uso específico) protegido por DDR [1] Figura 4.7 Exemplo de circuito terminal (tomada de uso específico) protegido por conjunto de proteção DTM + IDR [1]

12 Figura 4.8 Exemplo de circuito terminal (tomada de uso específico) protegido por DDR [1] Figura 4.9 Exemplo de circuito terminal (tomada de uso específico) protegido por conjunto de proteção DTM + IDR [1] NOTA: Neste caso, tomada de energia..., mas deve-se emendar ou conectar...

13 Figura 4.10 Exemplo de circuito de distribuição bifásico ou trifásico protegido por DTM [1]

14 Saem do Quadro de Distribuição (QD) Fase, Neutro e Terra do circuito nº1 Eletroduto embutido no teto Ponto de luz no teto QD Figura 4.11 Esquema Multifilar de ligação de uma lâmpada comandada por interruptor simples. [1] Interruptor simples A Fase vai para o interruptor simples (a), e sai do interruptor um retorno (a) que vai até a lâmpada. Figura 4.12 Esquema Unifilar da Instalação de um ponto de luz comandado por interruptor simples. [2]

15 Saem do Quadro de Distribuição (QD) Fase, Neutro e Terra do circuito nº1 O Neutro e o Terra do circuito nº1, e também o retorno do interruptor simples (a), chegam ao 2º ponto de luz A Fase vai para o interruptor simples (a), e sai do interruptor um retorno (a) que vai até a lâmpada. Figura 4.13 Esquema Multifilar de ligação de duas lâmpadas comandada por interruptor simples. [1] Figura 4.14 Esquema Unifilar da Instalação dois pontos de luz comandado por interruptor simples. [2]

16 Saem do Quadro de Distribuição (QD) Fase, Neutro e Terra do circuito nº1 Chegam no interruptor (b) dois retornos de (a) e sai o último retorno de (b) para a lâmpada. Figura 4.15 Esquema Multifilar da Instalação de uma lâmpada comandada por dois pontos. [1] Interruptor paralelo A Fase vai para o interruptor paralelo (a), e sai do interruptor dois retornos (a) que vai até o outro interruptor (b). Dois retornos de (a) que vão para (b), e o último retorno de (b) para a lâmpada Figura 4.17 Esquema Funcional da Instalação de um ponto de luz comandado por dois pontos (interruptores paralelos) [1] Figura 4.16 Esquema Unifilar da Instalação de um ponto de luz comandado por dois pontos. (interruptores paralelos) [2]

17 Saem do Quadro de Distribuição (QD) Fase, Neutro e Terra do circuito nº1 Dois retornos de (b) que vão para (c), e o último retorno de (c) para a lâmpada Eletroduto embutido no parede Chegam no interruptor intermediário (b) dois retornos de (a) e saem dois retornos de (b) para (c) Interruptor intermediário A Fase vai para o interruptor paralelo (a), e sai do interruptor dois retornos (a) que vai até o outro interruptor (b). Dois retornos de (a) que vão para (b), e o último retorno de (c) para a lâmpada Figura 4.18 Esquema Multifilar de ligação de uma lâmpada comandada por três pontos [1] Figura 4.19 Esquema Unifilar da Instalação de um ponto de luz comandado por três pontos. (interruptores paralelos + intermediário) [2]

18 Saem do Quadro de Distribuição (QD) Fase, Neutro e Terra do circuito nº1 e do nº 2 A Fase, o Neutro e o Terra do circuito nº2, vão até as duas tomadas. Figura 4.20 Esquema Multifilar de ligação de duas tomadas [1] Notem que o Terra é comum aos dois circuitos! A Fase vai para o interruptor simples (a), e sai do interruptor um retorno (a) que vai até a lâmpada. Figura 4.21 Esquema Unifilar da Instalação de um ponto de luz comandado por interruptor simples mais duas tomadas de uso geral (TUG s) [2]

19 Legenda

20 Assim sendo, sabendo-se como as ligações são feitas, pode-se então representá-las graficamente na planta, devendo sempre: representar os condutores que passam dentro de cada trecho de eletroduto, por meio de simbologia apropriada, e; identificar a que circuitos pertencem. E se ainda, contudo que foi apresentado ainda lhe vier a pergunta por quê fazer a representação gráfica? A resposta é simples. Para que, ao consultar a planta, se saiba quantos e quais condutores estão passando dentro de cada eletroduto, bem como, que circuito pertencem.

21 Portanto, após a apresentação dos circuitos elétricos mais utilizados em uma instalação elétrica residencial e como representá-los graficamente, pode-se prosseguir com o desenvolvimento do projeto propriamente dito. Os próximos passos são: - a divisão da instalação elétrica e; - a representação gráfica do encaminhamento dos eletrodutos e da fiação na planta baixa. Até as próximas aulas!!!

22 Responsável pelo Conteúdo: Prof. Ms. Robmilson Simões Gundim Lattes: Obrigado! Campus Liberdade R. Galvão Bueno, São Paulo SP Brasil Tel: (55 11)

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