curso-5213-aula-05-v1- ELÉTRICA

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Aula 05 Engenharia Civil p/ PETROBRAS (Engenheiro Civil) - Com videoaulas

Professor: Marcus Campiteli

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5

AULA 5: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUMÁRIO

PÁGINA

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1

1.

REPRESENTAÇÃO DE CONDUTORES

2

2.

REPRESENTAÇÃO DE INTERRUPTORES

3

3.

REPRESENTAÇÃO DE TOMADAS

9

4.

DIMENSIONAMENTO BÁSICO

9

5.

SISTEMAS DE PROTEÇÃO

11

6.

CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS

14

7.

QUESTÕES COMENTADAS

19

8.

QUESTÕES APRESENTADAS NA AULA

46

9.

GABARITO

60

10.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

61

Para esta aula de Instalações Elétricas convidei a professora Talita Campiteli, engenheira civil, que está se especializando nessa área. A aula está bem focada na banca e didática, com explicações 45343357334

simplificadas e figuras esquemáticas no que interessa para a nossa prova. Bons estudos!

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1- REPRESENTAÇÃO DE CONDUTORES Condutor é o cabo (ou fio) de material condutor que transmite corrente elétrica (fluxo de cargas) quando há uma tensão aplicada em uma das extremidades do circuito e há uma diferença de potencial entre essas extremidades. A tensão é medida em Volts. A simbologia utilizada em projetos de instalações elétricas é dada pela norma NBR 5444/1989. Condutor de fase no interior do eletroduto. Condutor de retorno no interior do eletroduto. Condutor neutro no interior do eletroduto. Condutor terra no interior do eletroduto.

Nas representações gráficas cada traço vertical representa um condutor. E cada traço horizontal representa o eletroduto, por onde podem passar vários condutores. Condutor de fase é o condutor que está ligado ao ponto, no quadro de distribuição, em que há fornecimento de cargas, onde foi 45343357334

conectado o cabo com transmissão de energia elétrica vindo do poste da concessionária de energia elétrica. Condutor de retorno é como é chamado o condutor que liga o ponto de luz ao interruptor. Condutor neutro é o condutor que é ligado, no quadro de distribuição, a um condutor sem tensão elétrica. Serve para conectar

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 uma das extremidades de circuitos com tensão 127 V. É um tipo de aterramento, o funcional. Condutor terra é o condutor ligado ao condutor, no quadro de distribuição, que está conectado à terra através de um condutor enterrado. É um tipo de aterramento, o de proteção, que consiste na ligação à terra dos equipamentos e dos elementos condutores estranhos à instalação, visando à proteção contra choques elétricos por contato direto. Sempre deve ser conectado às tomadas.

2 – REPRESENTAÇÃO DE INTERRUPTORES A simbologia utilizada em projetos de instalações elétricas é dada pela norma NBR 5444/1989. Interruptor de 1 seção. A letra minúscula indica o ponto comandado. Interruptor de 2 seções. Interruptor de 3 seções. Interruptor Three-Way ou paralelo. Interruptor Four-Way. Ponto de luz incandescente no teto. A letra minúscula é a denominação do ponto de luz. 45343357334

Ponto de luz incandescente na parede (arandela).

É comum encontrar interruptores representados pela letra S, mas esta é uma representação mais antiga que a da norma mais atual. Interruptores,

sejam

eles

unipolares,

paralelos

ou

intermediários, devem interromper unicamente o condutor de fase e Prof. Marcus V. Campiteli

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 nunca

o

condutor

neutro,

por

medidas

de

segurança.

Isso

possibilitará reparar e substituir lâmpadas sem risco de choque, bastando desligar o interruptor.

Imagem 1: Creder (2007) p. 64

Na imagem 1 temos o caso de um interruptor unipolar, que serve para comandar circuitos com tensão 127 V. Em circuitos com tensão 220 V, derivados de sistema trifásico (duas fases e um neutro), deve-se usar interruptor bipolar, como na imagem 2:

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Imagem 2: Creder (2007) p. 64

Quando desejamos comandar diversas lâmpadas a partir do mesmo interruptor, usamos interruptores de várias seções. Na imagem 3 temos o exemplo de um interruptor de três seções, cada

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 uma das seções comandando uma lâmpada. Note que o retorno de cada uma das lâmpadas é representado.

Imagem 3: Creder (2007) p. 65

Interruptor paralelo ou Three-Way é utilizado quando se tem mais de um ponto de comando para o mesmo circuito de iluminação. Como por exemplo em salas com uma lâmpada e dois interruptores, um em cada lado da sala. Ou em sobrados, nas escadas. Este é o esquema básico de interruptor paralelo: 45343357334

Imagem 4: Creder (2007) p. 65

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 No caso deste exemplo vemos que entre os interruptores há três retornos: dois que ligam os interruptores entre si e mais um que liga um interruptor a uma lâmpada. A fase é conectada apenas a um dos interruptores e o neutro apenas à lâmpada.

Imagem 5: http://aldoalemao.blogspot.com.br/2012/10/three-way-interruptorparalelo-o-que-e.html

Interruptor intermediário ou Four-Way é aplicado quando há necessidade de se comandar o circuito em mais de dois interruptores diferentes. Os interruptores Four-Way são assim:

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Imagem 6: dois interruptores Three-Way com um Four-Way no meio. Ref: http://www.tutoriaischipeenergia.com.br/2013/04/four-way-controle-de-umalampada-com.html

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Imagem 7: Vista da instalação da parte frontal dos interruptores. Ref: http://www.tutoriaischipeenergia.com.br/2013/04/four-way-controle-de-umalampada-com.html

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 Imagem 8: Esquema ilustrativo de interruptores Four-Way com a chave conectora em diferentes posições. Ref: Creder (2007) p. 66

Para compreender como é feita a ligação dos condutores em um esquema com interruptores Four-Way, vemos as imagens 9 e 10. Nelas há uma lâmpada e cinco interruptores. Dois deles, das extremidades, são modelo Three-Way. Os interruptores Three-Way são chamados assim porque tem conexão com três condutores: um de entrada e dois de saída. E os Four-Way tem conexão com quatro condutores: dois de entrada e dois de saída.

Imagem 9: Lâmpada apagada. Circuito aberto. Ref: Creder (2007) p. 66

Imagem 10: Lâmpada acesa. Circuito fechado. Ref: Creder (2007) p. 66

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3 – REPRESENTAÇÃO DE TOMADAS Tomada de luz na parede, baixa (300 mm do piso acabado).

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 Tomada de luz a meia altura (1.300 mm do piso acabado). Tomada de luz, alta (2.000 mm do piso acabado). Tomada de luz no piso. As tomadas exigem conexão com o condutor terra.

4 – DIMENSIONAMENTO BÁSICO 4.1. Número de pontos de tomada De acordo com a NBR 5410, o número de tomadas é dimensionado de acordo com o perímetro e o tipo de ambiente. a) em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, próximo ao lavatório; b) em cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, cozinhaárea de serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 m, ou fração, de perímetro, sendo que acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo duas tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos; 45343357334

c) em varandas, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada; NOTA: Admite-se que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso, quando a varanda, por razões construtivas, não comportar o ponto de tomada, quando sua área for inferior a 2 m² ou, ainda, quando sua profundidade for inferior a 0,80 m.

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 d) em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 m, ou fração de perímetro; e) em cada um dos demais cômodos e dependências de habitação devem ser previstos pelo menos: - um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 2,25 m². Admite-se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou dependência, a até 0,80 m no máximo de sua porta de acesso; - um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for superior a 2,25 m² e igual ou inferior a 6 m²; - um ponto de tomada para cada 5 m, ou fração, de perímetro, se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 m².

4.2. Iluminação Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por interruptor. E para a determinação das cargas de iluminação: a) em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m², deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA; 45343357334

b) em cômodo ou dependências com área superior a 6 m², deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m², acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 m² inteiros.

5 – SISTEMAS DE PROTEÇÃO Prof. Marcus V. Campiteli

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 5.1 Aterramento Tipos de aterramento: - Esquema TN: um ponto de alimentação diretamente aterrado, sendo as massas (massas metálicas, são os condutores elétricos) ligadas a este ponto por condutores de proteção.

Imagem 11: Sistema TN-S. Condutor terra e neutro distintos. Ref: Creder (2007), p. 126

Imagem 12: Sistema TN-C-S. Condutor neutro e terra combinados em um único condutor numa parte do sistema. Ref: Creder (2007), p. 126

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Imagem 13: Sistema TN-C. Condutor neutro e terra combinados em um único condutor. Ref: Creder (2007), p. 126

- Esquema TT: um ponto de alimentação diretamente aterrado, estando as massas da instalação ligadas a pontos de aterramento

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 distintos do ponto de aterramento da instalação. A proteção por disjuntor DR é obrigatória.

Imagem 14: Sistema T-T. Neutro aterrado independentemente do aterramento da massa. Ref: Creder (2007), p. 126

-

Esquema

IT:

não

possui

qualquer

ponto

da

alimentação

diretamente aterrado (sistema isolado ou aterrado por impedância), estando, no entanto, as massas da instalação diretamente aterradas.

Imagem 15: Sistema IT. Não há ponto de alimentação diretamente aterrado; massa aterrada. Ref: Creder (2007), p. 126

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5.2 Dispositivos DR de alta sensibilidade

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Imagem 16: Dispositivo DR – interruptor diferencial. Ref: http://www.fame.com.br/produto/ 442/dispositivo-dr-interruptordiferencial-2p-63a-30ma

Dispositivos

diferencial-residuais

(dispositivos

DR)

de

alta

sensibilidade devem ser utilizados para proteção complementar ao aterramento, contra contatos diretos nas seguintes situações: - circuitos que sirvam de pontos em locais providos de banheira ou chuveiros; - circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação; - circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam alimentar equipamentos no exterior; - circuitos de tomadas de corrente de cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, garagens, áreas de serviço e qualquer outro ambiente 45343357334

sujeito a lavagem. Podem ser excluídos da obrigatoriedade do uso de dispositivos DR, nas áreas aqui classificadas, os circuitos que

alimentam

luminárias localizadas a mais de 2,5 m de altura e as tomadas não diretamente acessíveis, destinadas a alimentar refrigeradores e congeladores.

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 6 – CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS O manual do PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) traz recomendações simples de economia de energia em prédios públicos. Ele foca em instruir o gerenciamento através de análise da situação do consumo de energia elétrica, estudo das possibilidades mais

econômicas,

divulgação

de

metas,

acompanhamento

de

resultados e contínua adaptação do programa. A seguir estão listados alguns conceitos que não são intuitivos:

a) Gerais: - CICE: Comissão Interna de Conservação de Energia. Dentre suas atribuições está dar preferência a equipamentos com selo Procel. Após obtida a credibilidade necessária, a CICE poderá apresentar, propor e obter da alta administração a aprovação de recursos para projetos de investimentos maiores que a sua própria receita, desde que demonstrada sua viabilidade técnico-econômica; - Perfil do consumo de energia elétrica em prédios públicos:

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 Imagem 17: Manual PROCEL. p. 11

- Conservação não é racionamento, não implica em perda de qualidade de vida, conforto e segurança, nem de produtividade. É eliminar desperdícios; - Gerenciar o fator de carga em caso de tarifa binômia (fator de carga é obtido pela relação entre a demanda média e a demanda máxima, durante um período definido); - Gerenciar o fator de potência (o fator de potência é um índice que indica quanto da energia foi utilizada em trabalho e quanto foi utilizada em magnetização).

b) Iluminação: - Os sistemas de iluminação apresentam o maior número de medidas (mas não é o que mais consome!) para conservação de energia; -

Lâmpadas

fluorescentes

são

bem

mais

econômicas

que

incandescentes:

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Imagem 18: Manual PROCEL. p. 17

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- As lâmpadas fluorescentes compactas que tem especificado 2700K (Kelvin), tem cor semelhante à das lâmpadas incandescentes. Quanto maior a temperatura da lâmpada em graus Kelvin, mais fria ela é a sua cor.

Imagem 19: Manual PROCEL. p. 17

- Manter lâmpadas limpas para máxima reflexão de luz; - Usar preferencialmente luminárias abertas, retirando o protetor de acrílico; - Em áreas externas dar preferência a lâmpadas de vapor de sódio a alta pressão; - Usar reatores eletrônicos com alto fator de potência. Reatores são necessários à instalação de lâmpadas de descarga – fluorescentes, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico. O fator de potência de um reator informa a eficiência que ele está usando a energia elétrica; 45343357334

- Refletores de alumínio anodizado são os mais eficientes em distribuir adequadamente a luz; - Reatores com dimmer consomem 14% mais energia que os comuns, e, portanto, devem ser usados apenas nas luminárias próximas a grandes painéis de vidro.

c) Ar condicionado Prof. Marcus V. Campiteli

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 - Estudar a viabilidade econômica de instalar um sistema de termoacumulação de gelo ou água gelada; - Dar preferência ao sistema de volume de ar variável (VAV), que otimiza a vazão de ar-condicionado; - Em climas quentes e secos, estudar possibilidade de usar resfriador evaporativo em vez de ar condicionado convencional. Este equipamento umidifica o ar, baixando sua temperatura sem uso de compressores ou ciclo de refrigeração, o que permite grande economia de energia; - Tratar quimicamente a água de refrigeração.

d) Elevadores - Optar por elevadores com motores de alta eficiência, variação de frequência

e

modernos

sistemas

de

controle

de

tráfego,

e

dimensiona-los para a possibilidade de velocidade reduzida, de modo a reduzir o consumo.

e) Motores e bombeamento de água - Dar preferência aos motores de alto rendimento; 45343357334

- Evitar o bombeamento de água no horário de ponta.

e) Aquecimento - Utilizar torneiras e duelas com baixa vazão na água quente;

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 -

Aquecimento

de

água

efetuado

por

sistemas

baseados

em

combustíveis é sempre consideravelmente mais econômico que com sistemas elétricos.

f) Garagens - Para os boxes, estudar a possibilidade de instalar interruptores individuais comuns ou do tipo pera, que permitem o desligamento parcial de lâmpadas fluorescentes;

Imagem 20: Interruptor tipo pera. Ref: http://www.madeben.com.br/interruptor-meio-fiolorenzetti-ilumi-prod-1367.html#.VDcKxPnF_iM

- Iluminar somente as áreas de circulação de veículos e não diretamente os boxes.

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 7 – QUESTÕES COMENTADAS 1) (61 – Petrobras/2012 – Cesgranrio) Um projetista está usando a NBR 5410:2004 (Instalações elétricas de baixa tensão) para determinar a quantidade mínima de pontos de tomada que devem ser projetadas para duas salas de uma residência, que são retangulares: a sala 1 tem 4 m x 5 m, e a sala 2, 3 m x 6 m. Dessa forma, os números mínimos de pontos de tomada para as salas 1 e 2, são, respectivamente, (A) 3 e 3 (B) 4 e 3 (C) 4 e 4 (D) 5 e 4 (E) 5 e 5 De acordo com a NBR 5410, as tomadas são dimensionadas de acordo com o perímetro do cômodo. Para salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros, ou fração de perímetro. Sala 1: perímetro = 4 + 4 + 5 + 5 = 18m

18/5 = 3,6

4

tomadas. O 0,6 corresponde à “fração de perímetro”, que deve 45343357334

contabilizar uma tomada também. Sala 2: perímetro = 3 + 3 + 6 + 6 = 18m

4 tomadas.

Gabarito: C

(Petrobras/2011



Técnico



Cesgranrio)

Considere

a

representação de parte de uma instalação elétrica monofásica,

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 apresentada a seguir, cujos pontos pertencem ao mesmo circuito, para responder às questões 24 e 25.

2) 24 - Para completar o trecho I, considerando apenas os elementos desenhados, deve-se utilizar

Verificamos que os interruptores são paralelos (Three-Way), pois são pintados de preto. A questão já mostra que a fase deve ser conectada ao interruptor da direita. E o circuito recebe uma fase e um neutro.

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O esquema foi desenhado com os equipamentos mesma disposição da planta fornecida pela questão para que se possa visualizar a posição dos condutores que devem passar pelas tubulações. Gabarito: E

3) 25 - Os trechos II e III apresentarão, respectivamente, quantos condutores? (A) 2 e 2

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(B) 2 e 3 (C) 3 e 2 (D) 3 e 3 (E) 3 e 4 Gabarito: D

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4) (21 – CEF/2012 – Cesgranrio) Considere os dados e o croqui a seguir, o qual representa parte de uma instalação elétrica monofásica com tensão de 127 V. Os interruptores indicados destinam-se exclusivamente ao acionamento do ponto externo I. Os pontos de iluminação internos são acionados

por

outros

interruptores

que

não

estão

representados no croqui.

Analisando-se

exclusivamente

os

condutores

para

o

acionamento do ponto I, não considerando o terra (proteção) e sabendo que a fase desce no ponto IV, passam pelo trecho II-III as seguintes quantidades e tipos de condutores: (A) 2 neutros (B) 3 retornos

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(C) 2 retornos e 1 neutro (D) 2 fases e 1 neutro (E) 3 retornos e 2 neutros Nesta questão é fácil cometer o erro de considerar que as lâmpadas II e III são ativadas pelos interruptores da questão. A

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 banca gosta de aplicar este tipo de questão que vai além da resolução rápida, cuidado. Já temos a informação que o condutor de fase deve ser conectado ao interruptor paralelo IV, então passamos a fase apenas pela tubulação III-IV, vindo da tubulação de entrada que vem do quadro de distribuição de luz.

Na figura acima vemos que 2 retornos saem do interruptor IV e devem ser ligados ao interruptor intermediário, para isso devem passar pela tubulação II-III. O retorno que sai do interruptor paralelo da esquerda também passa por essa tubulação para ser conectado à lâmpada I.

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Gabarito: B

5) (31 – Petrobras/2011 – Cesgranrio) Em um projeto de instalações

elétricas

engenheiro

está

de

uma

verificando

diferencial-residual

de

alta

se

edificação foi

residencial,

previsto

sensibilidade

o

dispositivo

como

proteção

adicional. De acordo com a NBR 5410:2004 (Instalações elétricas de baixa tensão), esse dispositivo NÃO é obrigatório nos circuitos (A) que alimentem tomadas de corrente destinadas ao uso de computadores,

impressoras

e

outros

dispositivos

de

informática. 45343357334

(B) que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação. (C) que sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas e áreas de serviço. (D) que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo chuveiro.

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (E) de tomadas de correntes situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior. De acordo com a norma NBR 5410 é obrigatório o uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade em circuitos que alimentam pontos situados em: - locais contendo banheira ou chuveiro; - áreas externas à edificação; - áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior; - cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens. O item A não é abrangido pela norma, portanto não é obrigatório. Gabarito: A

6) (32 – Petrobras/2011 – Cesgranrio) Em um certo ginásio, foram

ligados

5

chuveiros

elétricos

(circuito

puramente

resistivo), de 1,76 kW cada, em um único condutor, controlado 45343357334

por um dispositivo corta-circuito. A partir dessas informações, caso a tensão U seja 220 V, o dispositivo receberá uma corrente, em ampères, no máximo, de (A) 1,6 (B) 8,0 (C) 16,0

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (D) 40,0

(E) 44,0

O dispositivo corta-circuito pode ser entendido como um interruptor. Creder (2007) nos fornece a fórmula de potência: P = V × I, ou watt = volt × ampère. Creder

(2007)

também

define

corrente

como

sendo

o

deslocamento de cargas dentro de um condutor quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as suas extremidades. Se não houver demanda de carga (resistência em utilização) não haverá corrente passando pelo sistema. Se apenas um chuveiro for ligado, a corrente será demandada será menor do que se os 5 chuveiros forem ligados ao mesmo tempo. Então o máximo de corrente nesse sistema será demandado quando: 5×1760 = 220 × I

I = 40 A

Gabarito: D

7) (65 – Petrobras/2011 – Cesgranrio) Em uma empresa está sendo estudada a substituição das lâmpadas incandescentes por outro tipo que consome menos energia. A substituição será feita em etapas, de forma que sejam substituídas primeiramente as lâmpadas do ambiente onde há maior 45343357334

consumo de energia. O levantamento da quantidade de lâmpadas e do número de horas diárias que elas ficam acesas em três ambientes está no quadro a seguir.

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 Com base nesses dados e sabendo-se que todas as salas são usadas

nos

mesmos

dias,

conclui-se

que

a

ordem

de

substituição será (A) I, II e III (B) I, III e II (C) II, I e III (D) II, III e I (E) III, I e II Ambiente I: 10 × 60 × 8 = 4800 Wh/dia Ambiente II: 8 × 100 × 5 = 4000 Wh/dia Ambiente III: (8 × 60 + 2 × 100) × 6 = 4080 Wh/dia Gabarito: B

8) (1 – Petrobras/2010 – Cesgranrio) Em um equipamento monofásico, a potência nominal por ele absorvida é calculada em função de alguns elementos. Nessa perspectiva, analise os elementos enumerados a seguir. I - Tensão nominal.

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II - Corrente nominal. III - Fator de potência nominal. Constitui(em) elemento(s) para cálculo da potência nominal o que está apresentado em (A) I, apenas.

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (B) II, apenas. (C) I e II, apenas. (D) II e III, apenas. (E) I, II e III De acordo com a NBR 5410, a potência nominal de um equipamento é calculada a partir da tensão nominal, da corrente nominal e do fator de potência. Creder nos dá a fórmula de potência de corrente alternada monofásica: , onde P = potência em watts V = tensão em volts I = corrente em ampères = fator de potência, utilizado no caso de corrente alternada. Gabarito: E

45343357334

9) (21 – Petrobras/2010 – Cesgranrio) Considere as seguintes unidades

consumidoras

faturadas

em

alta

tensão

na

modalidade convencional e os valores, em um determinado mês,

do

consumo

(kWh)

e

da

demanda

mensal

(kW)

multiplicada pelas 730 horas do mês em questão.

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Segundo o PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), analisando apenas o Fator de Carga, qual das unidades está utilizando a eletricidade de forma mais eficiente? (A) I. (B) II. (C) III. (D) IV. (E) V O PROCEL traz que fator de carga é a relação entre a demanda média verificada em um dado intervalo de tempo e a máxima demanda registrada nesse mesmo período. A demanda, que está na terceira coluna, representa qual é a energia que foi planejada a ser gasta, em projeto, de acordo com os 45343357334

equipamentos instalados; o consumo, na segunda coluna, representa o que foi gasto de fato, o valor que veio na fatura. A unidade com o fator de carga mais próximo de 1,0 será o que teve melhor planejamento e gerenciamento da utilização de energia elétrica, a mais eficiente. - Nas unidades I, II e III, que tem demanda 85.000 kW, a que teve consumo mais próximo deste valor foi a unidade I, cujo fator de ;

carga é: Prof. Marcus V. Campiteli

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 - Nas unidades IV e V, que tem demanda 60.000 kW, a que teve consumo mais próximo deste valor foi a unidade IV, cujo fator de carga é:

.

A unidade IV (letra D) foi a que teve fator de carga mais alto, portanto, é mais eficiente. Notem que neste exercício não é necessário fazer contas. Apenas analisando-se os valores dos denominadores acima é possível economizar tempo de prova. Gabarito: D

(Petrobras/2010 – Cesgranrio) Considere as Orientações gerais para conservação de energia em prédios públicos do PROCEL

(Programa

Nacional de Conservação

de Energia

Elétrica) para responder às questões 22 e 23.

10) 22 - Analise as medidas abaixo. I – Rebaixar as luminárias quando o pé direito for alto, reduzindo, consequentemente, a potência total necessária. II – Usar reatores eletrônicos com baixo fator de potência. III – Controlar a iluminação externa por timer ou fotocélula. 45343357334

IV – Utilizar interruptores para setorização. No

projeto

de

um

prédio

público,

são

consideradas

alternativas viáveis para redução do consumo de energia elétrica APENAS as medidas (A) I e II. (B) I e III.

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (C) II e III. (D) III e IV. (E) I, III e IV. A letra E está correta, pois o único item que não promove economia de energia é a utilização de reator eletrônicos com baixo fator de potência. Os reatores eletrônicos com alto fator de potência são mais econômicos e mais adequados para grandes instalações de iluminação. Gabarito: E

11) 23 - Considere os seguintes grupos de consumo de energia elétrica: I – ar condicionado; II – elevadores e bombas; III – equipamentos de escritório; IV – iluminação. Em escala decrescente, o perfil do consumo de energia elétrica nos prédios públicos, de maneira geral, tem a seguinte 45343357334

sequência: (A) I, II, IV e III. (B) I, IV, III e II. (C) II, I, IV e III. (D) II, IV, III e I. (E) IV, II, I e II Prof. Marcus V. Campiteli

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 Através do gráfico pizza que está na teoria desta aula, o PROCEL informa que o que mais gasta é ar condicionado, iluminação, equipamentos de escritório e então elevadores e bomba. Gabarito: B

12) (45 – Petrobras/2010 – Cesgranrio) Em uma instalação elétrica, está sendo executada a ligação de um ponto de luz acionado por três interruptores distintos, sendo dois threeways e um four-way. Chamado para auxiliar o eletricista na ligação do condutor fase, o engenheiro orientou que esse condutor fosse ligado (A) a um dos three-way. (B) ao four-way. (C) ao four-way e aos dois three-ways. (D) ao four-way e a um dos three-ways. (E) aos dois three-ways. O condutor de fase nunca é ligado ao Four-Way, pois este necessita ser conectado a pelo menos dois Three-Way para funcionar. Os condutores que conectam os Three-Way e o Four-Way são 45343357334

denominados condutores retorno.

Tipo de interruptor

Desenho do interruptor

Three-Way

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5

Four-Way

Gabarito: A

(Liquigas/2013 – Cesgranrio) Considere as informações a seguir para responder às questões 49 e 50. Para

a

sala

de

uma

residência,

conforme

a

seguir

esquematizada, estão sendo feitos os projetos de instalações elétricas, em conformidade com a NBR 5410:2004 versão corrigida 2008 (Instalações elétricas de baixa tensão).

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13) 49 - De acordo com a norma, a quantidade mínima de tomadas a serem projetadas é (A) 3 (B) 4 (C) 5

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (D) 6 (E) 7 Este exercício é como o primeiro que fizemos nesta aula. Com as determinações da NBR 5410 onde uma sala deve ter uma tomada para cada 5 metros do perímetro total ou fração do perímetro do cômodo. Perímetro: 22,00 metros / 5 = 4,4

5 tomadas

Deve-se

de

lembrar

que

a

fração

perímetro

deve

ser

contabilizada como uma tomada também. Gabarito: C

14) 50 - Na determinação da carga de iluminação, o valor mínimo a ser considerado, em VA, corresponde a (A) 100 (B) 200 (C) 280 (D) 340 (E) 420

45343357334

No caso de cálculo de luminárias, usamos a área do cômodo. De acordo com a NBR 5410 em cômodos ou dependências com área superior a 6 m² deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m², acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 m² inteiros. 6 m² +

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4 m² +

4 m² +

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4 m² +

3,6 m²

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 Área: 21,6 m²

100 VA

60 VA

60 VA

60 VA

-

Soma das cargas: 280 VA Gabarito: C

15) (23 – Chesf/2012 – Cesgranrio) Conforme a NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego, uma das medidas de proteção coletiva é o aterramento. De acordo com a NBR 5410:2004, versão corrigida 2008 (Instalações elétricas de baixa tensão), o aterramento que possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, estando as massas da instalação ligadas a eletrodo(s) de aterramento eletricamente distinto(s) do eletrodo de aterramento da alimentação, é um aterramento do tipo (A)

IT (B) IN (C) TI (D) TN (E) TT

Um ponto de alimentação diretamente aterrado se refere ao neutro ou ao terra no quadro de distribuição. As massas da instalação são os condutores que ligam os pontos de alimentação no quadro de distribuição aos pontos de consumo. Os eletrodos de aterramento aterramento

eletricamente da

distintos

instalação

45343357334

se

referem

do

eletrodo

de

a

dispositivos

de

aterramento instalados diretamente às massas que não são a ligação terra e neutro, que estão ligadas ao quadro de distribuição. O esquema de aterramento TT é o que combina o aterramento do ponto de alimentação e o da massa. Gabarito: E

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (Chesf/2012 – Cesgranrio) Considere o croqui de parte de um projeto de instalações elétricas e os dados a seguir para responder às questões 40 e 41.

Dados: • As fases dos circuitos 1 e 2 serão conectadas nos primeiros interruptores three-way que elas encontrarem. • O circuito 1 é de iluminação. • O circuito 2 é para as tomadas. 45343357334

• Cada circuito possui seu neutro. • Todas as tomadas deverão possuir condutor terra. 16) Os condutores que passam entre os pontos de luz do teto, independentemente do circuito a que pertencem, são em número de (A) 4

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (B) 7 (C) 8 (D) 10 (E) 12 É mais fácil fazer primeiro o circuito de iluminação inteiro e então fazer o de tomadas. O desenho abaixo é só da iluminação:

45343357334

Dentro do circuito 1 temos uma fase que vai para as lâmpadas a e outra que vai para as lâmpadas b. A fase das lâmpadas b já desce direto no interruptor b e não aparece em nenhuma tubulação. A fase das lâmpadas a passa pelo trecho II e é conectada ao interruptor a. A partir destes interruptores saem dois retornos de cada um deles, pois se trata de interruptores tipo three-way. Estes 4 retornos

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 devem ir primeiramente até o outro interruptor correspondente antes de ir para as lâmpadas. Sai de cada interruptor um retorno. Este retorno vai até as lâmpadas e das lâmpadas sai um neutro que deve retornar até a tubulação de entrada. A seguir fazemos as ligações para as tomadas:

Para cada tomada é necessário conectar uma fase, um neutro e um terra.

45343357334

Juntando todos os condutores, lembrando que cada circuito tem o seu neutro e a sua fase.

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Gabarito: D

17)

Os

condutores

que

passam

no

trecho

II,

independentemente do circuito a que pertencem, são

45343357334

Pode surgir a dúvida se o circuito da primeira tomada precisa passar pelo trecho II. Esta dúvida pode ser sanada vendo que não há opção no quadro acima que não tenha nenhum condutor terra, necessário apenas nas tomadas.

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 Gabarito: D

18) (28 – Transpetro/2011 – Cesgranrio) Considere o croqui a seguir.

Sabendo-se que L1, L2 e L3 são lâmpadas incandescentes, ao completar o diagrama unifilar dessa instalação, no trecho I, além do neutro, tem-se (A) 2 retornos (B) 3 retornos (C) 1 fase e 1 retorno (D) 1 fase e 2 retornos (E) 1 fase e 3 retornos 45343357334

Saem dois retornos do interruptor de duas seções.

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Gabarito: A

19) (30 – Transpetro/2011 – Cesgranrio) A resistência elétrica

ou,

simplesmente,

resistência

de

um

condutor,

depende do(s) fator(es)

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (A) material, apenas (B) material e comprimento, apenas (C) material, comprimento e área da seção, apenas (D) material, área da seção e temperatura, apenas (E) material, comprimento, área da seção e temperatura Segundo Creder (2007), a resistência elétrica depende do tipo de material (resistividade do material), do comprimento, da área da seção e da temperatura. Gabarito: E

20) (59 – UFTM/2013 – VUNESP) Para a determinação da quantidade mínima

de tomadas de uso

geral,

em

uma

residência, seguindo o critério da NBR 5410: 2004, em uma sala retangular de dimensões 5,0 m por 8,0 m, devem ser previstas

(A) 2 tomadas de 100 VA e 2 tomadas de 600 VA. (B) 2 tomadas de 100 VA e 4 tomadas de 600 VA. (C) 3 tomadas de 100 VA. (D) 4 tomadas de 100 VA.

45343357334

(E) 6 tomadas de 100 VA.

Perímetro: 2 x (5 + 8) = 26 m Aplica-se a regra: um ponto de tomada para cada 5 m, ou fração, de perímetro, se a área do cômodo ou dependência for superior

a

6

m²,

devendo

esses

pontos

ser

espaçados

tão

uniformemente quanto possível.

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 Quantidade de pontos = 26/5 = 5,2, arredondamos para cima, 6 pontos. Quanto às potências, de acordo com a NBR 5410, nos demais cômodos ou dependências, que não sejam banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinhas,

áreas

de

serviço,

lavanderias

e

locais

análogos, admite-se no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Gabarito: E 21) (7 – SAEP/2014 – VUNESP) Na determinação das cargas de iluminação de uma sala retangular de dimensões 3,0 m por 4,0 m deve ser prevista uma carga mínima de (A) 60 VA (B) 600 VA (C) 80 VA (D) 100 VA (E) 160 VA

De

acordo

com

a

NBR

5410,

subitem

9.5.2.1.2,

na

determinação das cargas de iluminação, como alternativa à aplicação da ABNT NBR 5413, pode ser adotado o seguinte critério: a) em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m2, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA; b) em cômodo ou dependências com área superior a 6 m2, deve 45343357334

ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m2, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 m2 inteiros. Área = 3 x 4 = 12 m2 Carga mínima = 100 VA + 60 VA = 160 VA Gabarito: E

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 22) (6 – SAEP/2014 – VUNESP) Em instalações elétricas de baixa tensão de um circuito monofásico, se a seção do condutor fase for 25,0 mm2, a seção do condutor neutro deve ser (A) 20,0 mm2 (B) 25,0 mm2 (C) 16,0 mm2 (D) 12,5 mm2 (E) 10,0 mm2 De acordo com a NBR 5410, subitem 6.2.6.2.2, o condutor neutro de um circuito monofásico deve ter a mesma seção do condutor de fase. Gabarito: B

23) (33 – SEGAS/2013 – FCC)

Em relação aos dispositivos

DR, considere: I.

É um dispositivo que detecta fugas de corrente, quando

ocorre vazamento de energia dos condutores, desarmando o disjuntor onde está ocorrendo o problema, evitando que uma pessoa possa levar um choque. II.

É obrigatório em circuitos que sirvam a pontos de 45343357334

utilização situados em locais que contenham chuveiro ou banheira. III.

Deve ser evitado em circuitos que alimentam tomadas

situadas em áreas externas à edificação. IV.

É obrigatório em circuitos que sirvam a pontos de

utilização situados em cozinhas, copas, lavanderias, áreas de

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 serviço,

garagens

e

demais

dependências

internas

normalmente molhadas ou sujeitas a lavagens. Está correto o que consta APENAS em (A) II e III. (B) I e IV. (C) III e IV. (D) I, II e IV. (E) I, II e III GABARITO: D

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 8 – QUESTÕES APRESENTADAS NESTA AULA 1) (61 – Petrobras/2012 – Cesgranrio) Um projetista está usando a NBR 5410:2004 (Instalações elétricas de baixa tensão) para determinar a quantidade mínima de pontos de tomada que devem ser projetadas para duas salas de uma residência, que são retangulares: a sala 1 tem 4 m x 5 m, e a sala 2, 3 m x 6 m. Dessa forma, os números mínimos de pontos de tomada para as salas 1 e 2, são, respectivamente, (A) 3 e 3 (B) 4 e 3 (C) 4 e 4 (D) 5 e 4 (E) 5 e 5

(Petrobras/2011



Técnico



Cesgranrio)

Considere

a

representação de parte de uma instalação elétrica monofásica, apresentada a seguir, cujos pontos pertencem ao mesmo circuito, para responder às questões 24 e 25. 45343357334

2) 24 - Para completar o trecho I, considerando apenas os elementos desenhados, deve-se utilizar

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3) 25 - Os trechos II e III apresentarão, respectivamente, quantos condutores? (A) 2 e 2 (B) 2 e 3 (C) 3 e 2 (D) 3 e 3 (E) 3 e 4

4) (21 – CEF/2012 – Cesgranrio) Considere os dados e o croqui a seguir, o qual representa parte de uma instalação elétrica monofásica com tensão de 127 V. Os interruptores indicados destinam-se exclusivamente ao acionamento do 45343357334

ponto externo I. Os pontos de iluminação internos são acionados

por

outros

interruptores

que

não

estão

representados no croqui.

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Analisando-se

exclusivamente

os

condutores

para

o

acionamento do ponto I, não considerando o terra (proteção) e sabendo que a fase desce no ponto IV, passam pelo trecho II-III as seguintes quantidades e tipos de condutores: (A) 2 neutros (B) 3 retornos (C) 2 retornos e 1 neutro (D) 2 fases e 1 neutro (E) 3 retornos e 2 neutros

5) (31 – Petrobras/2011 – Cesgranrio) Em um projeto de instalações

elétricas

de

uma

edificação

residencial,

o

45343357334

engenheiro

está

verificando

diferencial-residual

de

alta

se

foi

previsto

sensibilidade

dispositivo

como

proteção

adicional. De acordo com a NBR 5410:2004 (Instalações elétricas de baixa tensão), esse dispositivo NÃO é obrigatório nos circuitos (A) que alimentem tomadas de corrente destinadas ao uso de computadores,

impressoras

e

outros

dispositivos

de

informática. Prof. Marcus V. Campiteli

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (B) que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação. (C) que sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas e áreas de serviço. (D) que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo chuveiro. (E) de tomadas de correntes situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior.

6) (32 – Petrobras/2011 – Cesgranrio) Em um certo ginásio, foram

ligados

5

chuveiros

elétricos

(circuito

puramente

resistivo), de 1,76 kW cada, em um único condutor, controlado por um dispositivo corta-circuito. A partir dessas informações, caso a tensão U seja 220 V, o dispositivo receberá uma corrente, em ampères, no máximo, de (A) 1,6 (B) 8,0 (C) 16,0 (D) 40,0 45343357334

(E) 44,0

7) (65 – Petrobras/2011 – Cesgranrio) Em uma empresa está sendo estudada a substituição das lâmpadas incandescentes por outro tipo que consome menos energia. A substituição será feita em etapas, de forma que sejam substituídas primeiramente as lâmpadas do ambiente onde há maior Prof. Marcus V. Campiteli

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 consumo de energia. O levantamento da quantidade de lâmpadas e do número de horas diárias que elas ficam acesas em três ambientes está no quadro a seguir.

Com base nesses dados e sabendo-se que todas as salas são usadas

nos

mesmos

dias,

conclui-se

que

a

ordem

de

substituição será (A) I, II e III (B) I, III e II (C) II, I e III (D) II, III e I (E) III, I e II

8) (1 – Petrobras/2010 – Cesgranrio) Em um equipamento monofásico, a potência nominal por ele absorvida é calculada em função de alguns elementos. Nessa perspectiva, analise os elementos enumerados a seguir. 45343357334

I - Tensão nominal. II - Corrente nominal. III - Fator de potência nominal. Constitui(em) elemento(s) para cálculo da potência nominal o que está apresentado em (A) I, apenas. Prof. Marcus V. Campiteli

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (B) II, apenas. (C) I e II, apenas. (D) II e III, apenas. (E) I, II e III

9) (21 – Petrobras/2010 – Cesgranrio) Considere as seguintes unidades

consumidoras

faturadas

em

alta

tensão

na

modalidade convencional e os valores, em um determinado mês,

do

consumo

(kWh)

e

da

demanda

mensal

(kW)

multiplicada pelas 730 horas do mês em questão.

Segundo o PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), analisando apenas o Fator de Carga, qual das unidades está utilizando a eletricidade de forma mais eficiente? (A) I.

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(B) II. (C) III. (D) IV. (E) V

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (Petrobras/2010 – Cesgranrio) Considere as Orientações gerais para conservação de energia em prédios públicos do PROCEL

(Programa

Nacional de Conservação

de Energia

Elétrica) para responder às questões 22 e 23.

10) 22 - Analise as medidas abaixo. I – Rebaixar as luminárias quando o pé direito for alto, reduzindo, consequentemente, a potência total necessária. II – Usar reatores eletrônicos com baixo fator de potência. III – Controlar a iluminação externa por timer ou fotocélula. IV – Utilizar interruptores para setorização. No

projeto

de

um

prédio

público,

são

consideradas

alternativas viáveis para redução do consumo de energia elétrica APENAS as medidas (A) I e II. (B) I e III. (C) II e III. (D) III e IV. 45343357334

(E) I, III e IV.

11) 23 - Considere os seguintes grupos de consumo de energia elétrica: I – ar condicionado; II – elevadores e bombas;

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 III – equipamentos de escritório; IV – iluminação. Em escala decrescente, o perfil do consumo de energia elétrica nos prédios públicos, de maneira geral, tem a seguinte sequência: (A) I, II, IV e III. (B) I, IV, III e II. (C) II, I, IV e III. (D) II, IV, III e I. (E) IV, II, I e II

12) (45 – Petrobras/2010 – Cesgranrio) Em uma instalação elétrica, está sendo executada a ligação de um ponto de luz acionado por três interruptores distintos, sendo dois threeways e um four-way. Chamado para auxiliar o eletricista na ligação do condutor fase, o engenheiro orientou que esse condutor fosse ligado (A) a um dos three-way. 45343357334

(B) ao four-way. (C) ao four-way e aos dois three-ways. (D) ao four-way e a um dos three-ways. (E) aos dois three-ways.

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (Liquigas/2013 – Cesgranrio) Considere as informações a seguir para responder às questões 49 e 50. Para

a

sala

de

uma

residência,

conforme

a

seguir

esquematizada, estão sendo feitos os projetos de instalações elétricas, em conformidade com a NBR 5410:2004 versão corrigida 2008 (Instalações elétricas de baixa tensão).

13) 49 - De acordo com a norma, a quantidade mínima de tomadas a serem projetadas é (A) 3 (B) 4 45343357334

(C) 5 (D) 6 (E) 7

14) 50 - Na determinação da carga de iluminação, o valor mínimo a ser considerado, em VA, corresponde a Prof. Marcus V. Campiteli

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (A) 100 (B) 200 (C) 280 (D) 340 (E) 420

15) (23 – Chesf/2012 – Cesgranrio) Conforme a NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego, uma das medidas de proteção coletiva é o aterramento. De acordo com a NBR 5410:2004, versão corrigida 2008 (Instalações elétricas de baixa tensão), o aterramento que possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, estando as massas da instalação ligadas a eletrodo(s) de aterramento eletricamente distinto(s) do eletrodo de aterramento da alimentação, é um aterramento do tipo (A)

IT (B) IN (C) TI (D) TN (E) TT

(Chesf/2012 – Cesgranrio) Considere o croqui de parte de um projeto de instalações elétricas e os dados a seguir para responder às questões 40 e 41. 45343357334

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5

Dados: • As fases dos circuitos 1 e 2 serão conectadas nos primeiros interruptores three-way que elas encontrarem. • O circuito 1 é de iluminação. • O circuito 2 é para as tomadas. • Cada circuito possui seu neutro. • Todas as tomadas deverão possuir condutor terra. 16) Os condutores que passam entre os pontos de luz do teto, 45343357334

independentemente do circuito a que pertencem, são em número de (A) 4 (B) 7 (C) 8 (D) 10 Prof. Marcus V. Campiteli

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (E) 12

17)

Os

condutores

que

passam

no

trecho

II,

independentemente do circuito a que pertencem, são

18) (28 – Transpetro/2011 – Cesgranrio) Considere o croqui a seguir.

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Sabendo-se que L1, L2 e L3 são lâmpadas incandescentes, ao completar o diagrama unifilar dessa instalação, no trecho I, além do neutro, tem-se (A) 2 retornos (B) 3 retornos (C) 1 fase e 1 retorno

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (D) 1 fase e 2 retornos (E) 1 fase e 3 retornos

19) (30 – Transpetro/2011 – Cesgranrio) A resistência elétrica

ou,

simplesmente,

resistência

de

um

condutor,

depende do(s) fator(es) (A) material, apenas (B) material e comprimento, apenas (C) material, comprimento e área da seção, apenas (D) material, área da seção e temperatura, apenas (E) material, comprimento, área da seção e temperatura 20) (59 – UFTM/2013 – VUNESP) Para a determinação da quantidade mínima

de tomadas de uso

geral,

em

uma

residência, seguindo o critério da NBR 5410: 2004, em uma sala retangular de dimensões 5,0 m por 8,0 m, devem ser previstas

(A) 2 tomadas de 100 VA e 2 tomadas de 600 VA. (B) 2 tomadas de 100 VA e 4 tomadas de 600 VA. 45343357334

(C) 3 tomadas de 100 VA. (D) 4 tomadas de 100 VA. (E) 6 tomadas de 100 VA.

21) (7 – SAEP/2014 – VUNESP) Na determinação das cargas de iluminação de uma sala retangular de dimensões 3,0 m por 4,0 m deve ser prevista uma carga mínima de

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 (A) 60 VA (B) 600 VA (C) 80 VA (D) 100 VA (E) 160 VA

22) (6 – SAEP/2014 – VUNESP) Em instalações elétricas de baixa tensão de um circuito monofásico, se a seção do condutor fase for 25,0 mm2, a seção do condutor neutro deve ser (A) 20,0 mm2 (B) 25,0 mm2 (C) 16,0 mm2 (D) 12,5 mm2 (E) 10,0 mm2

23) (33 – SEGAS/2013 – FCC)

Em relação aos dispositivos

DR, considere: I.

É um dispositivo que detecta fugas de corrente, quando

ocorre vazamento de energia dos condutores, desarmando o disjuntor onde está ocorrendo o problema, evitando que uma pessoa possa levar um choque. 45343357334

II.

É obrigatório em circuitos que sirvam a pontos de

utilização situados em locais que contenham chuveiro ou banheira. III.

Deve ser evitado em circuitos que alimentam tomadas

situadas em áreas externas à edificação.

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Engenharia Civil Petrobras/2014 Teoria e Questões Profa. Talita Campiteli Aula 5 IV.

É obrigatório em circuitos que sirvam a pontos de

utilização situados em cozinhas, copas, lavanderias, áreas de serviço,

garagens

e

demais

dependências

internas

normalmente molhadas ou sujeitas a lavagens. Está correto o que consta APENAS em (A) II e III. (B) I e IV. (C) III e IV. (D) I, II e IV. (E) I, II e III

9 - GABARITO

1) C

7) B

13) C

19) E

2) E

8) E

14) C

20) E

3) D

9) D

15) E

21) E

4) B

10) E

16) D

22) B

5) A

11) B

17) D

23) D

6) D

12) A

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18) A

10 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Prof. Marcus V. Campiteli

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-

Associação

Brasileira

de

Normas

Técnicas



ABNT.

NBR

5410/2008 – Instalações elétricas de baixa tensão.

-

Associação

Brasileira

de

Normas

Técnicas



ABNT.

NBR

5440/1989 – Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais.

- CREDER, Hélio. Instalações elétricas prediais. 15ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

- MAGALHÃES, Luiz Carlos. Orientações gerais para conservação de energia elétrica em prédios públicos – PROC

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