Alumínio Condutores Isolados e Cobertos

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1 Alumínio Condutores Isolados e Cobertos

2 Líder Mundial na Industria de Cabos Com a energia como base de seu desenvolvimento, a Nexans é a líder mundial na indústria de cabos, graças à sua relevante atuação nas áreas de infraestrutura, indústria, construção e rede local (LAN). Nosso Grupo fornece uma ampla gama de cabos e sistemas de cabeamento para elevar a produtividade industrial, melhorar a perfomance dos negócios, a segurança, a qualidade de vida e garantir a confiabilidade da rede ao longo prazo. Com presença industrial em mais de 39 países e atividades comerciais em todo o mundo, a Nexans emprega profissionais e teve, em 2010, vendas estimadas em 6.1 bilhões de euros. A Nexans está listada na Bolsa NYSE Euronext de Paris. Unidades Industriais no Brasil Americana Área Construída: m² Área Total: m² 436 colaboradores Produção Fios Esmaltados; Cabos de baixa tensão; Cabos de comando e controle; Cabos de alumínio nus e isolados. Rio de Janeiro Área Construída: m² Área Total: m² 408 colaboradores Produção Cabos de baixa, média e alta tensão; Cabos navais não halogenados; Cabos de instrumentação; Cabos telefônicos; Cabos submarinos; Cabos especiais.

3 índice 04 Rede Compacta Rede Compacta...4 Cabo coberto....5 Cabo multiplex Cabos Cobertos Cabo de alumínio coberto em XLPE mm Outras vantagens da rede compacta Cabos Multiplex Cabos multiplex seções métricas neutro CA ou CAL...12 Cabos multiplex - bitolas AWG - neutro CA Cabos multiplex bitolas AWG neutro CAA Cálculos mecânicos...20 Queda de tensão por unidade (V/A.Km) Cabos Isolados Cabos isolados em XLPE...24 Cabos de alumínio singelos isolados em XLPE sem cobertura Cabos de alumínio isolados em XLPE com cobertura em PVC Bobinas de madeira As informações técnicas contidas neste folheto foram baseadas em dados vigentes na época de sua impressão. Durante a utilização deste material promocional poderá haver alterações sempre que as normas ou processos de fabricação forem modificados.

4 Rede Compacta Rede compacta A Rede Compacta é constituída de Cabos de Alumínio Cobertos em XLPE no circuito primário e Cabos Multiplex de Alumínio (isolados) no circuito secundário. Introdução O principal objetivo da Rede Compacta é minimizar ou até mesmo acabar com interrupções de energia elétrica em razão do contato eventual ou queda de galhos de árvores sobre a rede de distribuição. Esse tipo de rede é técnica e economicamente viável para locais densamente arborizados, ruas estreitas e redes com mais de um circuito por estrutura. Além dessas recomendações, a Rede Compacta é uma alternativa às redes isoladas que possuem altos custos de implantação e manutenção; contribui significativamente com a preservação do ambiente e aumenta a confiabilidade do sistema elétrico reduzindo drasticamente os índices DEC e FEC (duração e frequência das interrupções acidentais respectivamente). É importante ressaltar que esses índices são rigorosamente acompanhados pela ANEEL com pesadas multas às Concessionárias de Energia. Aplicações Locais densamente arborizados Ramais com altas taxas de falhas Ruas estreitas Redes com mais de um circuito por estrutura Condomínios fechados Alternativa às redes isoladas (altos custos de implantação) 4 Vantagens Confiabilidade, Qualidade e Segurança Solução de problemas Melhor relação com o cliente Redução dos Custos Operacionais: Menor intervenção na rede Taxa de falhas aproximadamente 15 vezes menor Minimização das podas de árvores Aumento do Faturamento Visualmente agradável

5 Índice DEC médio para redes existentes e redes com tecnologia nova Natureza da interrupção Programada Acidental RDA Convencional Valor (h/consumidor-ano) RDA Isolada RDA Protegida Construção 1,5 1,5 1,5 Manutenção 2,25 0,5 0,75 Terceiros 0,4 0,2 0,25 Próprios 2 0,35 0,7 Meio ambiente 4,25 0,3 0,45 Outros 1,1 0,4 0,55 Total 11,5 3,25 4,2 Rede Compacta Índice FEC médio para redes existentes e redes com tecnologia nova Natureza da interrupção RDA Convencional Valor (h/consumidor-ano) RDA Isolada RDA Protegida Programada 2,4 1,5 1,7 Acidental 6,6 1,5 2,3 Total 9,0 3,0 4,0 Cabo coberto O cabo de alumínio coberto em XLPE é constituído por um condutor redondo compactado, formado por fios de alumínio, podendo ser bloqueado ou não, e com uma cobertura em polietileno reticulado (XLPE) na cor preta ou cinza, com características especiais para resistência ao trilhamento elétrico (tracking) e resistente aos raios ultra-violeta. A Blindagem Semicondutora é obrigatória para os cabos classe 35kV. O XLPE por se tratar de um material termofixo, permite a operação até 90 o C em regime contínuo, o que significa uma ampacidade maior se comparado com materiais termoplásticos. O cabo coberto NEXANS possibilita uma convivência harmoniosa entre a instalação e o meio ambiente. 5

6 Rede Compacta Cabo multiplex Os cabos Multiplex destinam-se às instalações de redes de distribuição secundária e entradas de serviço aéreas. São formados pela reunião de 1, 2 ou 3 condutores fase em torno de um condutor neutro de sustentação (mensageiro). O condutor fase é constituído por um ou mais fios de alumínio isolados em Polietileno Termoplástico PE) ou em Polietileno Termofixo (XLPE). O condutor neutro pode ser constituído por um cabo de alumínio nu (CA) ou um cabo de alumínio nu com alma de aço (CAA), ou ainda um cabo de alumínio liga 6201 (CAL). O condutor neutro pode ser nu ou isolado. Nos cabos Multiplex, o revestimento dos condutores é dimensionado de maneira a trabalhar como isolação, reduzindo a possibilidade de defeitos fase-fase ou fase-terra, e garantindo uma maior segurança de continuidade de serviço. Os cabos Multiplex admitem uma tensão de 1000V entre fases e de 600V entre fase e terra, e são particularmente indicados para locais arborizados, com possibilidade de contato humano ou qualquer outro elemento. Oferecem sensível vantagem sobre o sistema convencional, pois, devido à proximidade de seus condutores, há uma menor reatância indutiva e, conseqüentemente, menor queda de tensão. Além disso, as perdas na linha também são reduzidas, proporcionando um melhor fator de potência. O emprego dos cabos MULTIPLEX NEXANS permite a minimização de suportes e isoladores, tornando a instalação rápida e econômica. Outro fator importante a considerar é o aprimoramento estético oferecido quando comparados com as instalações convencionais. 6 Condutor mensageiro Para os cabos com seções entre 10 mm 2 a 25 mm 2 (inclusive) normalmente são utilizados cabos de alumínio, têmpera dura, sem alma de aço (CA). Para os cabos com seções acima de 35 mm 2 (inclusive) normalmente são utilizados cabos de alumínio liga 6201 (CAL). A NEXANS poderá fabricar cabos multiplex com condutor mensageiro em cabo de alumínio com alma de aço e, também poderá fabricar cabos com mensageiro isolado.

7 Comparação entre os Materiais de Isolação Os cabos Multiplex isolados em XLPE apresentam vantagens como: Maior capacidade de condução de corrente Melhor resistência mecânica à abrasão Grande estabilidade da isolação na presença de agentes químicos em relação ao cabo isolado com PE Características dos materiais isolantes Rede Compacta Características PE Tipo de material XLPE Peso específico 0,935 0,935 Resistência à tração (kg/cm2) 1,2 a 1,5 1,5 a 2,3 Alongamento (%) 500 a a 600 Temperatura de operação (ºC) Temperatura de sobrecarga (ºC) Temperatura mínima admissível (ºC) Temperatura de Curto-circuito (ºC) Rigidez dielétrica (kv/mm) 35 a a 50 Resistividade elétrica volumétrica (Ohm.cm) Constante dielétrica 2,3 2,3 Tang (%) 0,03 0,03 Identificação Os condutores fase podem ser identificados da seguinte forma: Por números impressos sobre a isolação Por meio de cores (fases com cores diferentes) Por meio de frisos A identificação por cores oferece uma série de vantagens: Melhor identificação das fases; Rapidez na instalação dos cabos; Facilidade na conexão entre cabos; Facilidade para localização de eventuais falhas; Aprimoramento Estético. 7

8 Cabos Cobertos Cabo de alumínio coberto em XLPE mm 2 Normas de referência NBR e CODI Cabos cobertos classe 15 KV Seção nominal (mm 2 ) N de fios nominal condutor nominal cobertura externo aproximado Carga de ruptura mínima (kgf) ,10 3,0 13, ,20 3,0 14, ,70 3,0 16, ,50 3,0 18, ,90 3,0 19, ,20 3,0 20, ,15 3,0 22, ,40 3,0 24, ,65 3,0 27, Classe de tensão 25 kv Seção nominal (mm 2 ) N de fios nominal condutor nominal cobertura externo aproximado Carga de ruptura mínima (kgf) ,10 4,0 15, ,20 4,0 16, ,70 4,0 18, ,50 4,0 20, ,90 4,0 21, ,20 4,0 22, ,15 4,0 24, ,40 4,0 27, ,65 4,0 29, Nota: Condições para cálculo da Ampacidade: Temperatura ambiente = 40 C Velocidade do vento = 2,2 km/h, com sol. 8

9 Peso unitário aproximado Resistência elétrica em CC a 20 C (Ohm/km) Resistência elétrica em CA (Ohm/km) Ampacidade (A) 70 C 90 C 70 C 90 C 190 0,868 1, , ,641 0, , ,443 0, , ,320 0, , ,253 0, , ,206 0, , ,164 0, , ,125 0, , ,100 0, , Cabos Cobertos Peso unitário aproximado Acondicionamento Resistência elétrica em CC a 20 C (Ohm/km) Resistência elétrica em CA (Ohm/km) Ampacidade (A) 70 C 90 C 70 C 90 C 235 0,868 1, , ,641 0, , ,443 0, , ,320 0, , ,253 0, , ,206 0, , ,164 0, , ,125 0, , ,100 0, , Os cabos cobertos são acondicionados em carretéis de madeira fabricados conforme norma NBR

10 Cabos Cobertos Classe de tensão 35 kv Seção nominal (mm 2 ) N de fios nominal condutor nominal cobertura externo aproximado Carga de ruptura mínima (kgf) ,70 7,6 26, ,50 7,6 28, ,90 7,6 29, ,20 7,6 31, ,15 7,6 33, ,40 7,6 35, ,65 7,6 37, Nota: Condições para cálculo da Ampacidade: Temperatura ambiente = 40 C Velocidade do vento = 2,2 km/h, com sol. Outras vantagens da rede compacta Instalação de vários circuitos Admite-se até 6 (seis) Circuitos Primários sem dificultar a operação e a manutenção, inclusive com Linha Viva. Preservação da arborização Redução na área de poda Aumento no tempo entre as podas de árvores 10

11 Peso unitário aproximado Resistência elétrica em CC a 20 C (Ohm/km) Resistência elétrica em CA (Ohm/km) Ampacidade (A) 70 C 90 C 70 C 90 C 600 0,443 0, , ,320 0, , ,253 0, , ,206 0, , ,164 0, , ,125 0, , ,100 0, , Cabos Cobertos Segurança Redução da corrente de fuga (contato acidental) Redução de acidentes (próprios ou de terceiros) Confiabilidade e qualidade Redução das falhas no sistema Redução do DEC/FEC Menor queda de tensão (devido a distância entre fases) Redução do campo eletromagnético (RIV Rádio interferência) Análise econômica Investimento inicial (aproximadamente 17% maior) Taxa de falhas reduzida Manutenção preventiva e corretiva menor 11

12 Cabos Multiplex Cabos multiplex seções métricas neutro CA ou CAL Normas aplicáveis NBR 8182: Cabos de Potência Multiplexados Auto-Sustentados com isolação extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1kV. ABNT-NBR-NM-280: Condutores de cabos isolados (NBR 6252) Cabos Duplex seções métricas neutro CA ou CAL Formação seção nominal (mm 2 ) condutor Condutor fase isolação Tipo Condutor neutro condutor Carga ruptura (kgf) 1x1x ,05 1,2 CA 4, x1x ,70 1,2 CA 5, x1x ,95 1,4 CA 6, x1x ,00 1,6 CAL 7, x1x ,20 1,6 CAL 9, Cabos Triplex seções métricas neutro CA ou CAL 12 Formação seção nominal (mm 2 ) condutor Condutor fase isolação Tipo Condutor neutro condutor Carga ruptura (kgf) 2x1x ,05 1,2 CA 4, x1x ,70 1,2 CA 5, x1x ,95 1,4 CA 6, x1x ,00 1,6 CAL 7, x1x ,20 1,6 CAL 9, x1x ,75 1,8 CAL 10, Nota: N - Condutor Redondo Normal C - Condutor Redondo Compactado Condições para cálculo de ampacidade: Temperatura ambiente: 40 o C Intensidade da radiação solar: 1000 w/m 2 Velocidade do vento: nula Temperatura no condutor PE - 70 o C e XLPE - 90 o C

13 externo Cabo completo Massa aproximada Resistência elétrica CC (Ohm/km) Reatância indutiva (Ohm/ km) Ampacidade (A) 10,7 79 3,080 0, , ,910 0, PE XLPE 15, ,200 0, , ,868 0, , ,641 0, Cabos Multiplex externo Cabo completo Massa aproximada Resistência elétrica CC (Ohm/km) Reatância indutiva (Ohm/ km) Ampacidade (A) 14, ,080 0, , ,910 0, , ,200 0, PE XLPE 22, ,868 0, , ,641 0, , ,443 0, Acondicionamento Os cabos multiplex são acondicionados em carretéis de madeira fabricados conforme norma NBR Podem também, mediante consulta, serem fornecidos em rolos. Neste caso sua massa deve ser limitada em 40 kg. 13

14 Cabos Multiplex Cabos Quadriplex seções métricas neutro CA ou CAL Formação seção nominal (mm 2 ) condutor Condutor fase isolação Tipo Condutor neutro condutor Carga ruptura (kgf) 3x1x ,05 1,2 CA 4, x1x ,70 1,2 CA 5, x1x ,95 1,4 CA 6, x1x ,00 1,6 CAL 7, x1x ,20 1,6 CAL 9, x1x ,75 1,8 CAL 10, x1x ,80 2,0 CAL 10, Nota: N - Condutor Redondo Normal C - Condutor Redondo Compactado Condições para cálculo de ampacidade: Temperatura ambiente: 40 o C Intensidade da radiação solar: 1000 w/m 2 Velocidade do vento: nula Temperatura no condutor PE - 70 o C e XLPE - 90 o C Cabos multiplex - bitolas AWG - neutro CA Normas aplicáveis Os cabos multiplex com bitola AWG atendem os requisitos da ICEA S (para isolação em PE) e da ICEA S (para isolação em XLPE). Cabos Duplex - bitolas AWG - neutro CA Condutor fase Condutor neutro 14 Código Bitola AWG N fios / diâmetro isolação Bitola AWG N fios / diâmetro Carga ruptura (kgf) Pekingese 6 1/4,11 1,14 6 7/1, Collie 6 7/1,55 1,14 6 7/1, Dachshund 4 1/5,19 1,14 4 7/1, Spaniel 4 7/1,96 1,14 4 7/1, Doberman 2 7/2,47 1,14 2 7/2, Malemute 1/0 19/1,89 1,52 1/0 7/3,12 903

15 externo Cabo completo Massa aproximada Resistência elétrica CC (Ohm/km) Reatância indutiva (Ohm/ km) Ampacidade (A) 15, ,080 0, , ,910 0, , ,200 0, PE XLPE 25, ,868 0, , ,641 0, , ,443 0, , ,253 0, Cabos Multiplex Cabo completo externo Massa aproximada Resistência elétrica CC (Ohm/km) 11,2 92 2, ,7 97 2, , , , , , , ,

16 Cabos Multiplex Cabos Triplex - bitolas AWG - neutro CA Código Bitola AWG Condutor fase N fios / diâmetro isolação Bitola AWG Condutor neutro N fios / diâmetro Carga ruptura (kgf) Haiotis 6 1/4,11 1,14 6 7/1, Fusus 4 1/5,19 1,14 4 7/1, Oyster 4 7/1,96 1,14 4 7/1, Clam 2 7/2,47 1,14 2 7/2, Murex 1/0 7/3,12 1,52 1/0 7/3, Purpura 1/0 19/1,89 1,52 1/0 7/3, Nassa 2/0 7/3,50 1,52 2/0 7/3, Trophon 2/0 19/2,13 1,52 2/0 7/3, Melita 3/0 19/2,39 1,52 3/0 19/2, Cabos Quadruplex - bitolas AWG - neutro CA Condutor fase Condutor neutro Código Bitola AWG N fios / diâmetro isolação Bitola AWG N fios / diâmetro Carga ruptura (kgf) Clydesdale 4 1/5,19 1,14 4 7/1, Pinto 4 7/1,96 1,14 4 7/1, Mustang 2 7/2,47 1,14 2 7/2, Criollo 1/0 19/1,89 1,52 1/0 7/3, Percheron 2/0 19/2,13 1,52 2/0 7/3, Hanoverian 3/0 19/2,39 1,52 3/0 19/2, Acondicionamento Os cabos multiplex são acondicionados em carretéis de madeira fabricados conforme norma NBR Podem também, mediante consulta, serem fornecidos em rolos. Neste caso sua massa deve ser limitada em 40 kg. 16

17 Cabo completo externo Massa aproximada Resistência elétrica CC (Ohm/km) 13, , , , , , , , , , , , , , , , , ,3377 Cabos Multiplex Cabo completo externo Massa aproximada Resistência elétrica CC (Ohm/km) 21, , , , , , , , , , , ,

18 Cabos Multiplex Cabos multiplex bitolas AWG neutro CAA Normas aplicáveis Os Cabos Multiplex com bitola AWG atendem os requisitos da ICEA S (para isolação em PE) e da ICEA S (para isolação em XLPE). Cabos Duplex bitolas AWG neutro CAA Código Bitola AWG Condutor fase N fios / diâmetro isolação Bitola AWG Condutor neutro N fios / diâmetro Alumínio Aço Carga ruptura (kgf) Setter 6 1/4,11 1,14 6 6/1,68 1/1, Shepherd 6 7/1,55 1,14 6 6/1,68 1/1, Eskimo 4 1/5,19 1,14 4 6/2,12 1/2, Terrier 4 7/1,96 1,14 4 6/2,12 1/2, Chow 2 7/2,47 1,14 2 6/2,67 1/2, Bull 1/0 19/1,89 1,52 1/0 6/3,37 1/3, Cabos Triplex bitolas AWG neutro CAA Código Bitola AWG Condutor fase N fios / diâmetro isolação Bitola AWG Condutor neutro N fios / diâmetro Alumínio Carga ruptura (kgf) Paludina 6 1/4,11 1,14 6 6/1,68 1/1, Voluta 6 7/1,55 1,14 6 6/1,68 1/1, Whelk 4 1/5,19 1,14 4 6/2,12 1/2, Periwinkle 4 7/1,96 1,14 4 6/2,12 1/2, Conch 2 7/2,47 1,14 2 6/2,67 1/2, Neritina 1/0 7/3,12 1,52 1/0 6/3,37 1/3, Cenia 1/0 19/1,89 1,52 1/0 6/3,37 1/3, Runcina 2/0 7/3,50 1,52 2/0 6/3,78 1/3, Triton 2/0 19/2,13 1,52 2/0 6/3,78 1/3, Mursia 3/0 19/2,39 1,52 3/0 6/4,25 1/4, Aço 18

19 Diámetro externo Cabo completo Massa aprox. Resistência elétrica CC (Ohm/km) Cabos Multiplex 11, , , , , , , , , , , ,5379 Diámetro externo Cabo completo Massa aprox. Resistência elétrica CC (Ohm/km) 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 Cabos Multiplex Cabos Quadruplex bitolas AWG neutro CAA Código Bitola AWG Condutor fase N fios / diâmetro isolação Bitola AWG Condutor neutro N fios / diâmetro Alumínio Aço Carga ruptura (kgf) Moruchuca 6 1/4,11 1,14 6 6/1,68 1/1, Chola 6 7/1,55 1,14 6 6/1,68 1/1, Morgan 4 1/5,19 1,14 4 6/2,12 1/2, Hackney 4 7/1,96 1,14 4 6/2,12 1/2, Palomino 2 7/2,47 1,14 2 6/2,67 1/2, Costena 1/0 19/1,89 1,52 1/0 6/3,37 1/3, Grullo 2/0 19/2,13 1,52 2/0 6/3,78 1/3, Suffolk 3/0 19/2,39 1,52 3/0 6/4,25 1/4, Cálculos mecânicos Os cálculos mecânicos, referentes aos condutores nas linhas aéreas, consistem de um modo geral em se determinar a flecha em um dado vão da linha, de modo que os esforços resultantes nos condutores mantenham-se dentro dos limites de segurança. Os condutores das linhas aéreas, além da carga referente ao seu peso próprio, ficam também sujeitos àquelas provenientes da pressão do vento, atuando horizontalmente. Portanto, para a determinação do esforço mecânico total a que o condutor ficará submetido, deve-se levar em consideração a resultante das cargas que atuam sobre o mesmo, ou seja, o seu peso próprio e a pressão do vento. P H R P = Peso próprio do cabo (kg/m) H = Componente horizontal, devido ao vento (kg/m) R = Carga resultante = P 2 +H 2 (kg/m) Cálculo da carga devido ao vento: H = p.d (kg/m) onde: p = pressão do vento por unidade de área (kg/m 2 ) D = diâmetro do cabo (m) 20

21 Diámetro externo Cabo completo Massa aprox. Resistência elétrica CC (Ohm/km) 17, , , , , , , , , , , , , , , ,3377 Cabos Multiplex A pressão do vento pode ser determinada pela expressão: p = v 2 (kg/m 2 ) 8 v = velocidade do vento (m/s) É comum adotar-se para p o valor 50 kg/m 2 que corresponde a uma velocidade do vento de 20 m/s, ou seja, 72 km/h. Determinação do esforço total T = R. l2 (kg) 8. f Coeficiente de Segurança T = Esforço total (kgf) f = Flecha (m) l = Comprimento do vão (m) R = Carga resultante (kg/m) O coeficiente de segurança é a relação entre a carga de ruptura do cabo de sustentação (mensageiro) e o esforço total: K = Q T K = Coeficiente de segurança Q = Carga de ruptura do mensageiro (kgf) T = Esforço total (kgf) Considerando-se satisfatórios valores de K compreendidos entre 2,5 e 3,0 21

22 Cabos Multiplex Queda de tensão por unidade (V/A.Km) Formação seção nominal (mm 2 ) Nº de fios Condutor Condutor fase Resistência elétrica CC Isolação (Ohm/km) Fator de potência 0,80 PE V/A.km Queda de tensão XLPE V/A.km Fator de potência 0,95 PE V/A.km XLPE V/A.km 1 x ,57 3,020 1,2 5,94 6,33 6,96 7,43 2 x ,57 3,020 1,2 5,14 5,48 6,03 6,43 3 x ,57 3,020 1,2 5,14 5,48 6,03 6,43 1 x ,05 3,080 1,2 6,05 6,45 7,10 7,57 2 x ,05 3,080 1,2 5,24 5,58 6,15 6,56 3 x ,05 3,080 1,2 5,24 5,58 6,15 6,56 1 x ,70 1,910 1,2 3,80 4,04 4,43 4,72 2 x ,70 1,910 1,2 3,29 3,50 3,83 4,09 3 x ,70 1,910 1,2 3,29 3,50 3,83 4,09 2 x ,92 1,200 1,4 2,10 2,24 2,43 2,59 3 x ,92 1,200 1,4 2,10 2,24 2,43 2,59 3 x ,97 0,868 1,6 1,55 1,65 1,77 1,89 3 x ,20 0,641 1,8 1,17 1,24 1,32 1,41 3 x ,75 0,443 1,8 0,84 0,89 0,93 0,99 3 x ,8 0,253 2,0 0,52 0,55 0,55 0,58 Exemplo de dimensionamento por capacidade de corrente e queda de tensão 22 Dimensionar o cabo para alimentar uma carga de 30 kw, conforme as condições abaixo: Queda de tensão máxima admissível: 3% Tipo de cabo a ser utilizado: Cabo Quadruplex Alumínio XLPE 0,6/1 kv Carga : 30 kw, cos = 0,80, trifásico Tensão da linha: Trifásico, 220 V, 60 Hz Comprimento da linha: 50 m Temperatura ambiente: 40 C Condições para instalação: Instalação ao ar livre Solução: 1) Cálculo de corrente por fase: I = = 98 [A] ,80

23 2) Dimensionamento por capacidade de corrente Da tabela de características técnicas dos cabos Quadruplex Alumínio XLPE 0,6/1 kv (pág. 14 ), temos: Capacidade de corrente do Cabo Quadruplex 3x1x mm 2 Al XLPE 0,6/1 kv = 100 A Como a temperatura ambiente é de 40 C não se faz necessária a correção de temperatura. 3) Dimensionamento por queda de tensão U% = Upu.I.l.100 U Cabos Multiplex onde: U% = Queda de tensão percentual Upu = Queda de tensão por ampère e por km do cabo l = Comprimento da linha (km) I = corrente conduzida no cabo (A) U = Tensão nominal da linha (V) Portanto a condição exigida é: Upu U%.U I.l.100 Upu = 1,35 [V/A.km] 98.0, Da tabela queda de tensão por unidade verificamos que o Cabo Quadruplex 3x1x mm 2 Al XLPE 0,6/1 kv atende esta condição: Upu = 1,24 < 1,35. 4) Conclusão Cabo Quadruplex 3x1x mm 2 Al XLPE 0,6/1 kv 23

24 Cabos Isolados Cabos isolados em XLPE Estes cabos são fabricados com um ou mais condutores, e também podem ter uma cobertura de PVC para garantir a não propagação de chama. Os cabos isolados com cobertura são recomendados para circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica desde as subestações e instalações industriais de grande porte até pequenos edifícios comerciais. Características Classe de tensão: 0,6/1 kv Temperatura de Operação: regime normal 90 ºC sobrecarga 130 ºC curto-circuito 250 ºC Principais vantagens Os cabos isolados com material termofixo (XLPE), apresentam maior resistência à elevação de temperatura. A maior capacidade de corrente permite o emprego de uma seção menor do condutor no cabo isolado em XLPE em comparação com os cabos isolados em material termoplástico, facilitando, assim, o seu manuseio. Maior resistência mecânica à abrasão. Grande estabilidade do isolante na presença de agentes químicos. 24

25 Normas aplicáveis ABNT-NBR-7285: Cabos de Potência com Isolação Extrudada de Polietileno Reticulado (XLPE) para Tensões até 0,6/1 kv, sem cobertura. ABNT-NBR-NM-280: Condutores de cabos isolados (NBR 6252). A NEXANS poderá fabricar o cabo isolado em XLPE 0,6/1 kv de acordo com outras especificações internacionais (IEC, ICEA, etc.) e/ou particulares. Cabos de alumínio singelos isolados em XLPE sem cobertura Cabos Isolados Seção do Formação nominal condutor (mm2) (n de fios) Nota: N - Condutor Redondo Normal C - Condutor Redondo Compactado Resistência elétrica máxima em CC a 20 C (Ohm/ km) da isolação externo Peso líquido Lance (m) 10 N - 7 4,05 3,08 1,6 7, C - 7 4,70 1,91 1,6 8, C - 7 5,92 1,20 1,6 9, C - 7 6,97 0,868 1,6 10, C ,11 0,641 2,0 12, C ,75 0,443 2,0 14, C ,47 0,320 2,0 16, C ,90 0,253 2,4 18, C ,30 0,206 2,4 19, C ,02 0,164 2,4 21, C ,35 0,125 2,4 24, C ,65 0,100 2,8 27, C ,41 0,0778 2,8 29, C ,55 0,0605 2,8 33, Acondicionamento Os cabos isolados em XLPE são acondicionados em carretéis de madeira fabricados conforme norma NBR Podem também, mediante consulta, serem fornecidos em rolos. Neste caso sua massa deve ser limitada em 40 kg. 25

26 Cabos Isolados Cabos de alumínio isolados em XLPE com cobertura em PVC 1 Condutor Seção nominal (mm 2 ) Formação (n de fios) do condutor Resistência elétrica máxima em CC a 20 C (Ohm/km) 10 N - 7 4,05 3,08 16 C - 7 4,70 1,91 25 C - 7 5,92 1,20 35 C - 7 6,97 0, C ,11 0, C ,75 0, C ,47 0, C ,90 0, C ,30 0, C ,02 0, C ,35 0, C ,65 0, C ,41 0, C ,55 0, Condutores Seção nominal (mm 2 ) Formação (n de fios) do condutor Resistência elétrica máxima em CC a 20 C (Ohm/km) N - 7 4,05 3,08 16 C - 7 4,70 1,91 25 C - 7 5,92 1,20 35 C - 7 6,97 0, C ,11 0, C ,75 0, C ,47 0, C ,90 0, C ,30 0, C ,02 0, C ,35 0,125 Nota: N - Condutor Redondo Normal C - Condutor Redondo Compactado

27 da isolação da cobertura externa externo Peso líquido Lance (m) 0,7 1,0 7, ,7 1,0 8, ,9 1,1 10, ,9 1,1 11, ,0 1,2 13, ,1 1,2 15, ,1 1,3 17, ,2 1,3 18, ,4 1,4 20, ,6 1,4 22, ,7 1,5 25, ,8 1,6 28, ,0 1,7 31, ,2 1,8 35, Cabos Isolados da isolação da cobertura externa externo Peso líquido Lance (m) 0,7 1,2 15, ,7 1,2 16, ,9 1,3 20, ,9 1,4 22, ,0 1,5 25, ,1 1,6 29, ,1 1,8 33, ,2 1,9 37, ,4 2,0 41, ,6 2,1 45, ,7 2,3 51,

28 Cabos Isolados 3 Condutores Seção nominal (mm 2 ) Formação (n de fios) do condutor Resistência elétrica máxima em CC a 20 C (Ohm/km) 10 N - 7 4,05 3,08 16 C - 7 4,70 1,91 25 C - 7 5,92 1,20 35 C - 7 6,97 0, C ,11 0, C ,75 0, C ,47 0, C ,90 0, C ,30 0, C ,02 0, C ,35 0,125 4 Condutores Seção nominal (mm 2 ) Formação (n de fios) do condutor Resistência elétrica máxima em CC a 20 C (Ohm/km) 10 N - 7 4,05 3,08 16 C - 7 4,70 1,91 25 C - 7 5,92 1,20 35 C - 7 6,97 0, C ,11 0, C ,75 0, C ,47 0, C ,90 0, C ,30 0, C ,02 0,164 Nota: N - Condutor Redondo Normal C - Condutor Redondo Compactado 28

29 da isolação da cobertura externa externo Peso líquido Lance (m) 0,7 1,2 16, ,7 1,3 17, ,9 1,4 21, ,9 1,5 23, ,0 1,6 27, ,1 1,7 31, ,1 1,8 35, ,2 1,9 39, ,4 2,1 44, ,6 2,2 49, ,7 2,4 55, Cabos Isolados da isolação da cobertura externa externo Peso líquido Lance (m) 0,7 1,3 17, ,7 1,3 19, ,9 1,5 23, ,9 1,5 26, ,0 1,7 30, ,1 1,8 35, ,1 1,9 39, ,2 2,1 44, ,4 2,2 49, ,6 2,4 54,

30 Cabos Isolados Bobinas de madeira As bobinas de madeira são adequadas para resistir ao transporte, manuseio e armazenamento, desde que sejam obedecidas as orientações da norma NBR Internamente a bobina, o material é identificado com etiqueta fixada ao disco, próxima à ponta do cabo. Externamente, toda bobina é identificada por um número de controle e pelo tipo nos dois lados. Os dados referentes ao produto embalado, cliente, destino, etc. são gravados em etiquetas poliméricas fixadas nos dois lados da bobina. Segue-se croquis e tabela demonstrativa dos tipos e dimensões da bobina, padrões utilizados para embalagem dos produtos, conforme NBR (1) Leito (2) Bucha (3) Invólucro (4) Cinta 30 Tipo de bobina Dimensões aproximadas A B C E F G (F-E) 2 do invólucro (A-B) 2 interno da bucha D Peso aproximado da embalagem (Kg) Volume do embarque (m 3 ) 62/ / / / / / / / / / / /

31

32 Com a energia como base do seu desenvolvimento, a Nexans, especialista mundial na indústria de cabos, oferece uma extensa gama de cabos e sistemas de cabeamento. O Grupo é um player global nas áreas transmissão e distribuição de energia, indústria e construção. A Nexans aborda uma série de Com segmentos a energia de como mercado: base desde do redes seu desenvolvimento, energia e Telecom a Nexans, e recursos especialista energéticos (eólico, mundial fotovoltaico, na indústria de óleo e gás e mineração) até transporte (naval, aeroespacial, automotivo, automação e ferroviário). cabos, oferece uma extensa gama de cabos e sistemas de cabeamento. O Grupo é um player global nas áreas transmissão e distribuição de energia, indústria e construção. A Nexans aborda uma série de Nexans é uma empresa responsável que se refere ao desenvolvimento sustentável como parte integrante de segmentos de mercado: desde redes de energia e Telecom e recursos energéticos (eólico, fotovoltaico, sua estratégia global e operacional. Inovação contínua em produtos, soluções e serviços, desenvolvimento óleo e comprometimento gás e mineração) de nossos até transporte funcionários, (naval, foco aeroespacial, no cliente e introdução automotivo, de processos automação industriais e ferroviário). seguros com reduzido impacto ambiental estão entre as principais iniciativas que a Nexans esperade um futuro Nexans sustentável. é uma empresa responsável que se refere ao desenvolvimento sustentável como parte integrante de sua estratégia global e operacional. Inovação contínua em produtos, soluções e serviços, desenvolvimento Com presença em mais de 40 países e atividades comerciais em todo o mundo, a Nexans emprega e comprometimento de nossos funcionários, foco no cliente e introdução de processos industriais seguros profissionais e teve vendas em 2012 de mais de 7,2 bilhões de euros. A Nexans está listada na com reduzido impacto ambiental estão entre as principais iniciativas que a Nexans esperade um futuro NYSE Euronext Paris, no compartimento A. Para mais informações, consulte sustentável. Com presença em mais de 40 países e atividades comerciais em todo o mundo, a Nexans emprega profissionais e teve vendas em 2012 de mais de 7,2 bilhões de euros. A Nexans está listada na NYSE Euronext Paris, no compartimento A. Para mais informações, consulte Maio 2013 / design, produção digital e impressão : nexans.brazil@nexans.com

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