Apostila Cemig Instalações Residenciais

Apostila Cemig Instalações Residenciais

(Parte 4 de 12)

MiliampèremA0,001 A AmpèreA1 A Quilo AmpèrekA1.0 A

RESISTÊNCIAOhmΩ1 Ω

Quilo OhmkΩ1.0 Ω MegaohmMΩ1.0.0 Ω

POTÊNCIAWattW1 W

QuilowattkW1.0 W MegawattMW1.0.0 W

ENERGIA Watt-hora Wh 1 Wh

Quilowatt-hora kWh 1.0 Wh

Megawatt-hora MWh 1.0.0 Wh Tabela 1.2

Outras unidades, muito utilizadas para expressar a Potência Elétrica de motores são:

Manual de Instalações Elétricas Residenciais

Relação entre estas unidades de Potência: 1 cv = 735,5 W;1 cv = 0,735 kW;1 kW = 1,36 cv 1 HP = 746 W;1 HP = 0,746 kW;1 kW = 1,34 HP

No Anexo 1 página 207, encontra-se a Tabela “Conversão de Unidades”, com os fatores para transformar uma unidade em outra.

1.10 – Circuito Série e Circuito Paralelo

1.10.1 – Circuito Série

O Circuito Série é aquele constituído por mais de uma carga, ligadas em série uma com as outras, isto é, cada carga é ligada na extremidade de outra carga, diretamente ou por meio de condutores.

Exemplo de circuitos elétricos ligados em série muito utilizados: lâmpadas de árvore de natal.

As principais características são: ·as cargas dependem uma das outras para o funcionamento do circuito elétrico;

·existe apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica.

➡Corrente Elétrica (I) A corrente elétrica é a mesma em todos os pontos do circuito, isto é, a mesma corrente passa através de todas as cargas.

ITotal= I1= I2= I3

➡Tensão Elétrica (U) A tensão da fonte de alimentação é dividida entre as cargas, isto é, a soma das tensões nos bornes de cada carga é igual a tensão da fonte.

UFonte= U1+ U2+ U3

R2 R3

Fonte U

Manual de Instalações Elétricas Residenciais

➡Resistência Elétrica (R) A resistência elétrica equivalente é igual a soma das resistências de cada carga.

REquivalente= R1+ R2+ R3

Exemplo:

No desenho deste subitem 1.10.1, se a tensão é de 120 Volts, R1= 10 Ω, R2= 30 Ωe R3= 40 Ω.

Calcular:a)A resistência elétrica equivalente; b)A corrente elétrica; c)A tensão elétrica em cada resistência.

Solução:

a)REquivalente= R1+ R2+ R3 = 10 + 30 + 40 = 80Ω b)Do subitem 1.4 página 13, tem-se:

I = U = 120 V = 1,5 A R80 Ω

Como ITotal= I1= I2= I3= 1,5 A c) U = R x I

U1= R1x I = 10 Ωx 1,5 A = 15 Volts U2= R2x I = 30 Ωx 1,5 A = 45 Volts U3= R3x I = 40 Ωx 1,5 A = 60 Volts

Deve-se notar que a soma das tensões em cada resistência, é igual a tensão da fonte:

U1+ U2+ U3= 15 V + 45 V + 60 V = 120 Volts

1.10.2 – Circuito Paralelo

O Circuito Paralelo é aquele constituído por mais de uma carga, ligadas em paralelo uma com as outras.

R1R2R3Fonte U

Manual de Instalações Elétricas Residenciais

As principais características são: ·as cargas não dependem umas das outras para o funcionamento do circuito elétrico; ·existe mais de 1 (um) caminho para a passagem da corrente elétrica;

·as tensões elétricas nas cargas são iguais a tensão da fonte de alimentação, isto é:

UFonte= U1= U2= U3

A Corrente Elétrica (I) total absorvida pelas cargas é igual a soma das correntes de cada carga:

ITotal= I1+ I2+ I3

O inverso da Resistência Elétrica (R) equivalente, é igual a soma dos inversos das resistências de cada carga:

1= 1 + 1 + 1

Exemplo: No desenho deste subitem 1.10.2, se a tensão é de 120 Volts,

Calcular:a)A resistência elétrica equivalente; b)A corrente em cada resistência e a corrente elétrica total; c)A tensão elétrica em cada resistência.

Solução: a) 1 = 1 + 1 + 1

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