eletricidade básica_cemp
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Eletricidade BásicaTRANSCRIPT
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CURSO: ELETRICIDADE CC e CA
Centro de Ensino Médio e Profissional do Maranhão.
Instrutor: Lilian Barros
Formação: Elétrica
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MatériaMatériaGrandezas Grandezas ElétricasElétricas
Circuitos ElétricosCircuitos ElétricosAssocia.de Associa.de ResistoresResistores
1ª Lei de Ohm1ª Lei de Ohm2ª Lei de Ohm2ª Lei de Ohm
CapacitoresCapacitores
Potência em CAPotência em CAMagnetismoMagnetismo
EletromagnetismoEletromagnetismoTransformadorTransformador
Auto -Auto -TansformadorTansformadorSistema Sistema
monofásico monofásico Sistema trifásicoSistema trifásico
CONTEÚDOCONTEÚDO
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É TUDO AQUILO É TUDO AQUILO QUE POSSUI MASSA E QUE POSSUI MASSA E OCUPA LUGAR NO OCUPA LUGAR NO ESPAÇO.ESPAÇO.
MATÉRIAMATÉRIA
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DIVIDINDO A DIVIDINDO A ÁGUAÁGUA
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EXAMINANDO-AEXAMINANDO-A
ENCONTRAMOS SUA MENOR PARTÍCULA
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MENOR PARTE DA MATÉRIA QUE MENOR PARTE DA MATÉRIA QUE
AINDA CONSERVA SUAS AINDA CONSERVA SUAS
CARACTERÍSTICAS. A MOLÉCULA É CARACTERÍSTICAS. A MOLÉCULA É
FORMADA POR PARTICULAS AINDA FORMADA POR PARTICULAS AINDA
MENORES DENOMINADAS DE ÁTOMOS.MENORES DENOMINADAS DE ÁTOMOS.
MOLÉCULAMOLÉCULA
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UMA MOLÉCULA DE ÁGUAUMA MOLÉCULA DE ÁGUA
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UMA MOLÉCULA DE ÁGUAUMA MOLÉCULA DE ÁGUA
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UM ÁTOMO DEUM ÁTOMO DEOXIGÊNIO OXIGÊNIO
E DOIS ÁTOMOS DEE DOIS ÁTOMOS DEHIDROGÊNIO HIDROGÊNIO
H OH O22
UMA MOLÉCULA DE ÁGUAUMA MOLÉCULA DE ÁGUA
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OS ÁTOMOS SÃO FORMADOS DE:OS ÁTOMOS SÃO FORMADOS DE:
NÚCLEO
CONTENDO PRÓTONS
E NÊUTRONS.
E
ELETROSFERA
COM SEUS ELÉTRONS.
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NÊUTRONSNÊUTRONS: NÃO POSSUEM : NÃO POSSUEM
CARGAS ELÉTRICAS.CARGAS ELÉTRICAS.
PRÓTONS:PRÓTONS: POSSUEM CARGAS POSSUEM CARGAS
POSITIVAS.POSITIVAS.
ELÉTRONS:ELÉTRONS:POSSUEM CARGAS POSSUEM CARGAS
NEGATIVAS.NEGATIVAS.
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N N
ELEMENTOS NEUTROS OU SEM
CARGA, NADA ACONTECE.
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- -
CARGAS IGUAIS:
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- -
CARGAS IGUAIS:
REPELEM-SE
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+ -
CARGAS
DIFERENTES:
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CARGAS DIFERENTES:
+ -
ATRAEM-SE
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UM ÁTOMO POSSUI VÁRIAS
ÓRBITAS, CADA ÓRBITA
CONTÉM UMA QUANTIDADE
DE ELÉTRONS.
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ÁTOMOS COM :ÁTOMOS COM :POUCOSPOUCOS ELÉTRONS ELÉTRONS
NA ÚLTIMA NA ÚLTIMA
CAMADA SÃO CAMADA SÃO
CONDUTORES.CONDUTORES.
TÊM FACILIDADE DE TÊM FACILIDADE DE
PERDER ELÉTRONSPERDER ELÉTRONS..
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ÁTOMOS COM :ÁTOMOS COM : MUITOSMUITOS ELÉTRONS NA ELÉTRONS NA
ÚLTIMA CAMADA SÃO ÚLTIMA CAMADA SÃO
ISOLANTES.ISOLANTES.
TEM FACILIDADE DE TEM FACILIDADE DE
RECEBER ELÉTRONSRECEBER ELÉTRONS.
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EXEMPLO PRÁTICO
ÁTOMO DE SELÊNIO( Mica )
ÁTOMO DE COBRE
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NO ÁTOMO DE UM MATERIAL NO ÁTOMO DE UM MATERIAL
(CONSIDERADO CONDUTOR), OS (CONSIDERADO CONDUTOR), OS
ELÉTRONS DA ÚLTIMA CAMADA ELÉTRONS DA ÚLTIMA CAMADA
(ELÉTRONS LIVRES), FICAM (ELÉTRONS LIVRES), FICAM
TROCANDO CONSTANTEMENTE DE TROCANDO CONSTANTEMENTE DE
ÁTOMOÁTOMO..
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GRANDEZAS ELÉTRICAS
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São todos fenômenos físicos de origem elétrica que podem ser medido, tais como:•Tensão (E)•Corrente (I)•Resistência (R)•Potencia (P), ect.
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TENSÃO ELÉTRICA
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FAREMOS UMA ANALOGIA
COM UM
CIRCUITO HIDRAÚLICO
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TEMOS UMA TEMOS UMA DIFERENÇA DE DIFERENÇA DE NÍVEL D’ÁGUANÍVEL D’ÁGUA
Se abrirmoso registro
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...NÃO HÁ MAIS
DESNÍVEL.
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PARA TERMOS UM MOVIMENTO
DE ÁGUA, É NECESSÁRIO UM
DESNÍVEL DE ÁGUA (PRESSÃO).
O MESMO ACONTECE COM OS
ELÉTRONS.
PARA QUE ELES SE
MOVIMENTEM, É NECESSÁRIO
TERMOS UMA PRESSÃO ELÉTRICA.
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À PRESSÃO EXERCIDA SOBRE OS ELÉTRONS, CHAMAMOS DE:
TENSÃO ELÉTRICA.
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É a força que impulsiona os elétrons, ou seja, é a força exercida nos extremos dos circuitos, para movimentar de forma ordenada os elétrons livres no interior dos condutores.
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UNIDADE DE MEDIDA DA TENSÃO
ELÉTRICA
VOLT (V).
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TENSÃO ELÉTRICA (E) - É A PRESSÃO EXERCIDA NOS EXTREMOS DOS CONDUTORES SOBRE OS ELÉTRONS LIVRES PARA QUE ESTES SE MOVIMENTEM NO SEU INTERIOR.
SÍMBOLOSÍMBOLO - - E E ouou U U
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MÚLTIPLOSMÚLTIPLOS
EE
SUBMÚLTIPLOSSUBMÚLTIPLOS
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PARA VALORES ELEVADOS, PARA VALORES ELEVADOS,
UTILIZAMOS OS: UTILIZAMOS OS: MÚLTIPLOS.MÚLTIPLOS.
PARA VALORES MUITO PARA VALORES MUITO
BAIXOS, OS:BAIXOS, OS: SUBMÚLTIPLOS.
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V
kV
MV
GV
nV
V
mV
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13.800
0,22
0,127
=13,8 kV V
34.500=34,5 kV V
=220 V kV
=127 V kV
![Page 39: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/39.jpg)
INSTRUMENTO DE MEDIDA
DA
TENSÃO ELÉTRICA
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V
O VOLTÍMETRO...O VOLTÍMETRO... ... DEVE SER LIGAD... DEVE SER LIGADO
EM EM PARALELOPARALELO COM A C COM A CARGA.
V220
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CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO
DODO
VOLTÍMETROVOLTÍMETRO
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A GRADUAÇÃO MÁXIMAA GRADUAÇÃO MÁXIMADA ESCALA MAIOR QUEDA ESCALA MAIOR QUE
A TENSÃO MEDIDAA TENSÃO MEDIDA
A LEITURA DEVE SER AA LEITURA DEVE SER AMAIS PRÓXIMA POSSÍVELMAIS PRÓXIMA POSSÍVEL
DO MEIO DA ESCALADO MEIO DA ESCALA
V
0 10
AJUSTAR O ZEROAJUSTAR O ZERO(SEMPRE NA AUSÊNCIA DE (SEMPRE NA AUSÊNCIA DE
TENSÃO)TENSÃO)
NÃO MUDAR A POSIÇÃO NÃO MUDAR A POSIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO DE UTILIZAÇÃO DO
APARELHOAPARELHO
0 10
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V
0
10
EVITAR CHOQUES MECÂNICOS
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CORRENTE ELÉTRICA
CONTINUA
OU
DIRECT COURENT
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SE APROXIMARMOS UM PÓLO POSITIVO DE UM LADO E UM NEGATIVO DE OUTRO OS ELÉTRONS SE ORIENTAM.
![Page 46: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/46.jpg)
PASSANDO ENTÃO A TER UM MOVIMENTO ORDENADO, DANDO ORIGEM À CORRENTE ELÉTRICA.
+-
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É o fluxo ordenado dos elétrons livres no interior dos condutores em um circuito fechado.
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UNIDADE DE MEDIDA DA
CORRENTE ELÉTRICA
AMPÉR (A).
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CORRENTE ELÉTRICA(I) - É O MOVIMENTO ORDENADO DOS ELÉTRONS LIVRES NO INTERIOR DE UM CONDUTOR EM UM CIRCUITO FECHADO.
SÍMBOLO - I (Intensidade de Corrente Elétrica)
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MÚLTIPLOS
E
SUBMÚLTIPLOS
![Page 51: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/51.jpg)
PARA VALORES ELEVADOS,
UTILIZAMOS OS: MÚLTIPLOS.
PARA VALORES MUITO
BAIXOS, OS: SUBMÚLTIPLOS.
![Page 52: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/52.jpg)
AA
kA
MAMA
GAGA
nA
A
mA
Para descer um degrau, caminhe com
a vírgula3 casas à direita
Para subir um degrau, caminhe com
a vírgula3 casas à esquerda
![Page 53: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/53.jpg)
0,023
0,0625
200
6600
=23 mA A
=62,5 mA A
=0,2 kA A
=6,6 kA A
![Page 54: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/54.jpg)
INSTRUMENTO DE MEDIDAINSTRUMENTO DE MEDIDA
DADA
CORRENTE ELÉTRICACORRENTE ELÉTRICA
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AMPERÍMETRO
... DEVE SER LIGADO
EM SÉRIE COM A CARGA.
O AMPERÍMETRO...
A 0000
![Page 56: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/56.jpg)
AMPERÍMETRO
... DEVE SER LIGADO
EM SÉRIESÉRIE COM A CARGA.
O AMPERÍMETRO...
A 0000
A 0,45
![Page 57: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/57.jpg)
CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO
DO
AMPERÍMETRO
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A GRADUAÇÃO MÁXIMAA GRADUAÇÃO MÁXIMADA ESCALA, MAIOR QUEDA ESCALA, MAIOR QUE
A CORRENTE A SER A CORRENTE A SER MEDIDAMEDIDAA LEITURA DEVE SER AA LEITURA DEVE SER A
MAIS PRÓXIMA POSSÍVELMAIS PRÓXIMA POSSÍVELDA ESCALA DA ESCALA
INTERMEDIÁRIAINTERMEDIÁRIA
A
0 10
AJUSTAR O ZEROAJUSTAR O ZERO(SEMPRE NA AUSÊNCIA DE (SEMPRE NA AUSÊNCIA DE
CORRENTE)CORRENTE)
NÃO MUDAR A POSIÇÃO NÃO MUDAR A POSIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO DE UTILIZAÇÃO DO
INSTRUMENTOINSTRUMENTO
0 10
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A
0
10
EVITAR CHOQUES MECÂNICOS
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SENTIDO DA CORRENTE ELETRICA
SENTIDO REAL – os elétrons se movimentam do potencial menor (pólo negativo) para o potencial maior (pólo positivo).SENTIDO CONVENCIONAL – os elétrons se movimentam do potencial maior (pólo positivo) para o potencial menor (pólo negativo).
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INTENSIDADE DA CORRENTE ELETRICA
A intensidade da corrente elétrica é dado pela expressão matemática:
I = ∆Q/∆t
∆Q = n.e e = 1,602.10 elétrons ou prótons
-19
![Page 62: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/62.jpg)
TIPOS DE CORRENTE ELÉTRICA
Existem dois tipos de corrente elétrica:
corrente elétrica continua (cc ou dc) – é aquela em que o seu sentido é constante
corrente elétrica alternada (ac ou ca) – é aquela em que o seu sentido é variável.
![Page 63: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/63.jpg)
COMO OBTER UMA
CORRENTE ELÉTRICA?
![Page 64: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/64.jpg)
PARA OBTERMOS UMA CORRENTE ELÉTRICA PRECISAMOS DE UM:
CIRCUITO ELÉTRICO
![Page 65: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/65.jpg)
CIRCUITO ELÉTRICO
PARA OBTERMOS UM CIRCUITO ELÉTRICO, SÃO NECESSÁRIOS TRÊS ELEMENTOS BÁSICOS:
![Page 66: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/66.jpg)
SÃO ELES:
![Page 67: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/67.jpg)
SÃO ELES:
GERADOR
![Page 68: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/68.jpg)
SÃO ELES:
GERADORCONDUTOR
![Page 69: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/69.jpg)
SÃO ELES:
GERADORCONDUTOR
CARGA.
![Page 70: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/70.jpg)
GERADOROrienta o movimento
dos elétrons
CONDUTOR Assegura a transmissão
da corrente elétrica.
CARGA Utiliza a corrente elétrica (transforma em trabalho)
![Page 71: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/71.jpg)
Para que haja corrente elétrica
é necessário
que o circuito esteja fechado.
Gerador Carga
![Page 72: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/72.jpg)
Introduzimos um interruptor
para abrir e
fechar o circuitoGerador Carga
![Page 73: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/73.jpg)
Gerador CargaABERTO
![Page 74: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/74.jpg)
Gerador CargaFECHADO
![Page 75: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/75.jpg)
Gerador CargaABERTO
![Page 76: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/76.jpg)
Gerador CargaFECHADO
![Page 77: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/77.jpg)
Circuito em série
![Page 78: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/78.jpg)
Circuito em série
![Page 79: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/79.jpg)
R
+
-
R3
1
R2E
+
+
+
-
-
-
I
I I
I
Circuito em série
![Page 80: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/80.jpg)
Saída
Saída
Saída
EntradaSaídaEntrada
Entrada
Entrada
![Page 81: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/81.jpg)
Se um elemento for retirado.os demais Deixarão de funcionar
![Page 82: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/82.jpg)
1.1. A saída de um elemento está A saída de um elemento está ligado na entrada do outro ligado na entrada do outro elemento, assim as cargas se elemento, assim as cargas se tornam dependentes uma das tornam dependentes uma das outras.outras.
2. A corrente que circula e 2. A corrente que circula e igual igual em todos os elementos.em todos os elementos.
Características do circuito em série:Características do circuito em série:
![Page 83: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/83.jpg)
3. A tensão no circuito em serie divide-3. A tensão no circuito em serie divide-se entre os diversos componentes se entre os diversos componentes proporcionalmente á sua resistência proporcionalmente á sua resistência Interna.portanto: Interna.portanto:
![Page 84: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/84.jpg)
1 - I T= I1 = I2 = I3... = I n1 - I T= I1 = I2 = I3... = I n
2 - ET = E1 + E2 + E3 +...En2 - ET = E1 + E2 + E3 +...En
![Page 85: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/85.jpg)
R1
-
R3
R2
+E
+
+
--
I
I I
I
+ -V1
V2
V3
![Page 86: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/86.jpg)
Circuito Paralelo
![Page 87: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/87.jpg)
Circuito Paralelo
![Page 88: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/88.jpg)
1. Os terminais de cada elemento estão ligados, ente se através de dois pontos comuns, assim as cargas tornam-se independentes um dos outros.
2. A corrente que circula no circuito se divide entre os elementos.
Características do circuito em Paralelo:
![Page 89: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/89.jpg)
3. A tensão no circuito em paralelo é a mesma nos diversos componentes proporcionalmente á resistência Interna de cada carga.
![Page 90: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/90.jpg)
1. I T = I1 + I2 + I3... + I n
2 .ET = E1 = E2 = E3 =...En
![Page 91: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/91.jpg)
RESISTÊNCIA ELÉTRICA
![Page 92: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/92.jpg)
É a oposição que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica(cargas elétricas).a causa desta oposição é causada pelas colisões entre elétrons e entre elétrons e átomos do material, transformando a energia cinética do átomo em calor.
Resistência Elétrica (R)Resistência Elétrica (R)
![Page 93: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/93.jpg)
Sua unidade de medida é o ohm ( Ω - ômega).
Símbolos: R
R
R
![Page 94: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/94.jpg)
Condutores - são materiais que permitem a passagem de corrente com uma pequena tensão.
Os átomos dos bons condutores possuem apenas um elétron na sua camada de valência e possuem resistividade muito próximo de:
10 Ω.m.-8
![Page 95: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/95.jpg)
Isolantes - São materiais que possuem resistência elevada em função de possuírem poucos elétrons livres, e mesmo aplicando-se uma tensão elevada o mesmo será percorrido por uma corrente desprezível.
Possuem resistência acima de 10 Ω.m.
10
![Page 96: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/96.jpg)
A resistência de qualquer materialdepende de quatro fatores físicos:
1. Comprimento2. Área da Secção3. Composição4. Temperatura
![Page 97: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/97.jpg)
COMPARANDO AS
CORRENTES, AO APLICARMOS
A MESMA TENSÃO EM DUAS
LÂMPADAS DIFERENTES.
![Page 98: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/98.jpg)
A
100 V
VV 0,5 A
![Page 99: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/99.jpg)
0,5 A
100 V
100 V
AV
![Page 100: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/100.jpg)
A
100 V
V0,5 A
100 V
1 A
![Page 101: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/101.jpg)
1,0 A
100 V
0,5 A
100 V
VA
100 V
![Page 102: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/102.jpg)
A 1A 1aa LÂMPADA POSSUI MAIOR LÂMPADA POSSUI MAIORRESISTÊNCIA ELÉTRICA.RESISTÊNCIA ELÉTRICA.
1,0 A
100 V
0,5 A
100 V
A 2A 2aa LÂMPADA POSSUI MENOR LÂMPADA POSSUI MENORRESISTÊNCIA ELÉTRICA.RESISTÊNCIA ELÉTRICA.
![Page 103: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/103.jpg)
A OPOSIÇÃO OFERECIDA À PASSAGEM DA CORRENTE ELÉTRICA,
CHAMAMOS DE:RESISTÊNCIA ELÉTRICA
![Page 104: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/104.jpg)
TODAS AS CARGAS POSSUEM
UMA RESISTÊNCIA
![Page 105: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/105.jpg)
TODAS AS CARGAS POSSUEM
UMA RESISTÊNCIA
QUE REPRESENTAREMOS ASSIM
![Page 106: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/106.jpg)
1 OHM É A RESISTÊNCIA QUE
PERMITE A PASSAGEM DE 1
AMPÈRE QUANDO SUBMETIDA A
TENSÃO DE 1 VOLT.
![Page 107: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/107.jpg)
MÚLTIPLOSMÚLTIPLOS
EE
SUBMÚLTIPLOSSUBMÚLTIPLOS
![Page 108: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/108.jpg)
PARA VALORES
ELEVADOS,
UTILIZAMOS OS
MÚLTIPLOS.
PARA VALORES MUITO
BAIXOS, OS SUBMÚLTIPLOS.
![Page 109: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/109.jpg)
k
M
G
n
m
Para descer um degrau, movimentar
a vírgula3 casas à direita
Para subir um degrau, movimentar
a vírgula3 casas à esquerda
![Page 110: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/110.jpg)
INSTRUMENTO DE MEDIDA
DA
RESISTÊNCIA ELÉTRICA
![Page 111: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/111.jpg)
OHMÍMETRO...OHMÍMETRO... ... LIGADO AOS TERMINAIS DA... LIGADO AOS TERMINAIS DARESISTÊNCIARESISTÊNCIA
![Page 112: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/112.jpg)
CUIDADOS NAUTILIZAÇÃO
DO
OHMÍMETRO
![Page 113: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/113.jpg)
A LEITURA DEVE SER AA LEITURA DEVE SER AMAIS PRÓXIMA DA MAIS PRÓXIMA DA
ESCALAESCALAINTERMEDIÁRIA.INTERMEDIÁRIA.
0 10
AJUSTE DO ZEROAJUSTE DO ZERO(CURTO-CIRCUITAR OS (CURTO-CIRCUITAR OS
TERMINAIS)TERMINAIS)
OBEDECER A POSIÇÃO DE OBEDECER A POSIÇÃO DE UTILIZAÇÃO INDICADA NO UTILIZAÇÃO INDICADA NO
INSTRUMENTOINSTRUMENTO
0 10
![Page 114: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/114.jpg)
0
10
OBS: UTILIZAR SOMENTE EM CIRCUITOS DESENERGIZADOS.
EVITAR CHOQUES EVITAR CHOQUES MECÂNICOSMECÂNICOS
![Page 115: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/115.jpg)
LEI DE OHM
![Page 116: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/116.jpg)
1ª LEI
![Page 117: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/117.jpg)
OBSERVEM OS DOIS
CIRCUITOS
![Page 118: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/118.jpg)
A
V
A
V
SE COLOCAR-MOS A MESMA RESISTÊNCIASE COLOCAR-MOS A MESMA RESISTÊNCIANOS DOIS CIRCUITOS ...NOS DOIS CIRCUITOS ...
?
50 V 100 V
![Page 119: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/119.jpg)
VARIANDO A TENSÃO E MANTENDO A RESISTÊNCIA FIXA. A CORRENTE VARIA NA MESMA PROPORÇÃO.
A
V
A
V50 V 100 V
1 A 2 A
![Page 120: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/120.jpg)
OBSERVEMOS OS DOIS
CIRCUITOS
NOVAMENTE
![Page 121: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/121.jpg)
A
V
A
V
SE APLICAR-MOS A MESMA TENSÃO NOS DOIS CIRCUITOS E MUDARMOSA RESISTÊNCIA...
?
100 V 100 V
![Page 122: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/122.jpg)
MANTENDO A TENSÃO FIXA E VARIANDO A RESISTÊNCIA
A CORRENTE VARIA NO SENTIDO OPOSTO
A
V
A
VR = 50 R = 100
2 A 1 A
100 V 100 V
![Page 123: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/123.jpg)
QUANTO MAIOR A TENSÃO MAIOR A CORRENTE ELÉTRICA.
QUANTO MAIOR A RESISTÊNCIAMENOR A CORRENTE ELÉTRICA.
CONCLUSÃO
![Page 124: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/124.jpg)
LOGO:
A TENSÃO É DIRETAMENTE PROPORCIONAL A CORRENTE HÁ UMA CONSTANTE, DENOMINADA DE RESITENCIA.
![Page 125: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/125.jpg)
E=IIII EEER
![Page 126: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/126.jpg)
R=II E
![Page 127: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/127.jpg)
R=II E
![Page 128: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/128.jpg)
R=I EI
![Page 129: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/129.jpg)
E=I RE=I R
E=I RE
R
E E E
IRR RI I I I I I I
![Page 130: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/130.jpg)
E IR
PARA OBTER UM VALOR, BASTA COBRÍ-LO.
E = R IR
E
IR
E
I
![Page 131: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/131.jpg)
2ª LEI OU LEI
DA
RESISTIVIDADE
![Page 132: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/132.jpg)
SEJA HÁ
RESISTÊNCIA
DE
UM CONDUTOR
![Page 133: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/133.jpg)
FAZENDO UMA ANALOGIA
COM A ÁGUA
![Page 134: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/134.jpg)
OBSERVE DOIS CANOS DE PVC.
EM QUAL DELES A ÁGUA PASSA COM MAIOR FACILIDADE?
![Page 135: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/135.jpg)
OBSERVEMOS AGORA UMA LAMPADA EM UM CIRCUITO
![Page 136: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/136.jpg)
![Page 137: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/137.jpg)
![Page 138: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/138.jpg)
OBSERVE O BRILHO DA LÂMPADA DO CONDUTOR LONGO
![Page 139: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/139.jpg)
QUANTO MAIOR O COMPRIMENTO DO CONDUTOR MENOR AINTENSIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA CIRCULANDO POR ELE.
![Page 140: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/140.jpg)
VAMOS PEGAR MAIS DOIS CANOS DE PVC .
EM QUAL DOS DOIS CANOS A ÁGUA PASSA COM MAIORFACILIDADE ?
![Page 141: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/141.jpg)
OBSERVE OBRILHO DA LÂMPADA DO CONDUTOR FINO
![Page 142: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/142.jpg)
QUANTO MAIOR A SECÇÃO DOCONDUTOR, MAIOR A INTENSIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA CIRCULANDO POR ELE.
![Page 143: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/143.jpg)
VAMOS PEGAR MAIS DOIS CANOS DE ÁGUA.
EM UM DELES COLOCAREMOSALGUNS OBJETOS
![Page 144: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/144.jpg)
EM QUAL DELES ÁGUA PASSA COM MAIOR FACILIDADE ?
![Page 145: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/145.jpg)
NIQUELCROMO COBRE
OBSERVEMOS O BRILHO DAS DUAS LÂMPADAS
![Page 146: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/146.jpg)
COBRE
NIQUEL CROMO
ALGUNS MATERIAIS OFERECEM MAIOR OU MENOR RESISTÊNCIA À PASSAGEM DA CORRENTE ELÉTRICA.
![Page 147: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/147.jpg)
A ESTAS RESISTÊNCIAS DAMOS O NOME DE Resistência Específica OU Resistividade, REPRESENTADA PELA LETRA GREGA ().
![Page 148: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/148.jpg)
CONCLUSÃO QUANDO MAIOR O COMPRIMENTO DO CONDUTOR , MAIOR A RESISTÊNCIA
QUANDO MAIOR A SEÇÃO DO CONDUTOR , MENOR A RESISTÊNCIA
A RESISTÊNCIA DEPENDE DO MATERIAL
![Page 149: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/149.jpg)
As observações realizadas permitem As observações realizadas permitem escrever a seguinte relação:escrever a seguinte relação:
R ls= ONDE:
R - Resistência elétrica do condutor ( );
- Resistividade do condutor (.m );
l - Comprimento do condutor ( m) s - Seção do condutor (m2).
![Page 150: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/150.jpg)
LOGO:
A RESISTENCIA ELETRICA É DIRETAMENTE PROPORCIONAL AO COMPRIMENTO DO CONDUTOR E INVERSAMENTE PROPORCIONAL A SUA AREA.
![Page 151: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/151.jpg)
AlumínioBronzeCarbonoChumboCobreConstantanEstanhoFerroLatão
0,02920,067
50,000,220,01620,0000050,1150,0960,067
ManganinaMercúrioNíquelOuroPrataPlatinaTungstênioZinco
0,480,960,0870,0240,01580,1060,0550,056
RESISTIVIDADE DOS MATERIAISMATERIAL MATERIAL
![Page 152: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/152.jpg)
ASSOCIAÇÃO DE
RESISTORES
![Page 153: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/153.jpg)
CIRCUITOS ELÉTRICOS COMPLEXOS, NA PRÁTICA NADA MAIS SÃO DO QUE SIMPLES ASSOCIAÇÕES DE DOIS TIPOS DE CIRCUITOS FUNDAMENTAIS:
RESISTÊNCIA ASSOCIADA EM SÉRIE. RESISTÊNCIA ASSOCIADA EM PARALELO.
![Page 154: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/154.jpg)
ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE.
![Page 155: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/155.jpg)
QUANDO AS RESISTÊNCIAS SÃO CONECTADAS UMA EM SEGUIDA DA OUTRA.
A CORRENTE É A MESMA EM TODAS ELAS.
![Page 156: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/156.jpg)
V
120 V
![Page 157: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/157.jpg)
V120 V V
120 V
V120 V
20 V
![Page 158: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/158.jpg)
120 V V
20 V
V
20 V
40 V
![Page 159: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/159.jpg)
120 V
V
20 V
40 V
V60 V
![Page 160: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/160.jpg)
120 V
A40 V
40 V
40 V
![Page 161: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/161.jpg)
120 V
A20 V
40 V
60 V
2 A
![Page 162: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/162.jpg)
120 V
40 V
40 V
40 V
2 A
A A A
![Page 163: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/163.jpg)
120 V
20 V
40 V
60 V
2 A
A 2 A
![Page 164: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/164.jpg)
120 V
40 V
40 V
40 V
2 A
A
2 A
AA
![Page 165: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/165.jpg)
120 V
20 V
40 V
60 V
2 A
2 A
A2 A
![Page 166: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/166.jpg)
120 V
20 V
40 V
60 V
2 A
2 A
2 A
A corrente é a mesma e a
tensão se divide entre as
resistências
![Page 167: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/167.jpg)
RESISTÊNCIA EQUIVALENTE
Uma única resistência que
colocada no lugar das outras,
submetida a mesma tensão,
permitirá a passagem do mesmo
valor de corrente.
![Page 168: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/168.jpg)
120 V
2 A
120 V
2 A
RESISTÊNCIA EQUIVALENTE
R1
R2R3
Re= R1+ R2+ R3
Re
![Page 169: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/169.jpg)
NOTA:
A RESISTÊNCIA EQUIVALENTE DE UM CIRCUITO EM SERIE É SEMPRE MAIOR DO QUE A MAIOR RESISTÊNCIA DO CIRCUITO.
![Page 170: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/170.jpg)
ASSOCIAÇÃO EM PARALELO.
![Page 171: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/171.jpg)
QUANDO AS RESISTÊNCIAS SÃO CONECTADAS LADO A LADO (INÍCIO COM INÍCIO, FINAL COM FINAL)
criando assim mais de um caminho para a corrente.
![Page 172: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/172.jpg)
V
120 V
![Page 173: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/173.jpg)
V120 V
V120 V
V120 V V120 V
![Page 174: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/174.jpg)
V120 V
120 V
![Page 175: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/175.jpg)
V120 V
120 V120 V
120 V
120 V
![Page 176: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/176.jpg)
A120 V
120 V
120 V
120 V
120 V
![Page 177: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/177.jpg)
A
2 A
120 V
120 V 120 V
![Page 178: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/178.jpg)
A
2A
120 V120 V 120 V
A A
![Page 179: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/179.jpg)
2 A
120 V
120 V 120 VA 1 A
![Page 180: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/180.jpg)
A
120 V
120 V 120 V
2 A
1 A A A A
![Page 181: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/181.jpg)
2A
120 V120 V 120 V
2A A
![Page 182: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/182.jpg)
2 A
120 V
120 V 120 V
1 A A 1 A
![Page 183: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/183.jpg)
2 A
120 V120 V 120 V
1 A 1 A
A tensão é a mesma e a corrente se divide entre as resistências As resistências são independentes
![Page 184: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/184.jpg)
PARA CALCULARMOS ARESISTÊNCIA EQUIVALENTE DO CIRCUITO PARALELO USAREMOS A EXPRESSÃO MATEMATICA.
=Re
1
R1
1+
R2
1+
R3
1+...
Rn
1
![Page 185: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/185.jpg)
Re
1
R1
1
R2
1
R3
1= + + +...
Rn
1
=Re
1
R1
1+
R2
1+
R3
1+...
Rn
1
=Re
1
R1
1+
R2
1+
R3
1+...
Rn
1
![Page 186: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/186.jpg)
=Re
1
R1
1+
R2
1+
R3
1+...
Rn
1
PARA DUAS OU TRES RESISTÊNCIAS EM PARALELO USAREMOS A EXPRESSÃO MATEMATICA.
R2
=Re
R1 x
R1 +
R2
RT =R1.R2.R3
R1.R2 + R1.R3 + R2.R3
![Page 187: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/187.jpg)
PARA VARIAS RESISTÊNCIAS ELETRICAS IGUAIS, ASSOCIADAS EM PARALELO USAREMOS A EXPRESSÃO MATEMATICA.
N=Re
R
![Page 188: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/188.jpg)
NOTA:
A RESISTÊNCIA EQUIVALENTE DE UM CIRCUITO PARALELO É SEMPRE MENOR QUE A MENOR RESISTÊNCIA DO CIRCUITO.
![Page 189: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/189.jpg)
RESUMO DE EXPRESSÕES MATEMATICAS
Re
1
R1
1
R2
1
R3
1
Rn
1
CIRCUITO SÉRIE
CIRCUITO PARALELO= + + +...
Re= R1+ R2+ RnR3+...
![Page 190: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/190.jpg)
ASSOCIAÇÃO MISTA
![Page 191: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/191.jpg)
AS RESISTÊNCIAS, ASSOCIADAS TANTO EM SÉRIE COMO EM PARALELO, SÃO DENOMINADAS DE ASSOCIAÇÃO MISTA.
R1 R2 R3
R4
R5
R6
R7
![Page 192: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/192.jpg)
R1 e R2 Estão em série, logo:
R1 R2 R3
R4
R5
R6
R7
Re1= R1 + R2
![Page 193: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/193.jpg)
Re1 R3
R4
R5
R6
R7
![Page 194: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/194.jpg)
Re1 R3
R4
R5
R6
R7
R3 e R4 Estão em série
Re2 = R3 + R4
![Page 195: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/195.jpg)
Re1
Re2
R5
R6
R7
![Page 196: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/196.jpg)
R6 e R7 Estão em série
Re3 = R6 + R7 Re1
Re2
R5
R6
R7
![Page 197: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/197.jpg)
Re1
Re2
R5
R e3
![Page 198: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/198.jpg)
Re2 e Re3 Estão em paralelo
Re1
Re2
R5
Re3
Re2 x Re3Re4 = Re2 + Re3
![Page 199: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/199.jpg)
Re1
Re4
R5
![Page 200: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/200.jpg)
Re1
Re4
R5
Re1 , Re4 e R 5 Estão em série
Reqf = Re1 + Re4 + R 5
![Page 201: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/201.jpg)
Reqf
![Page 202: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/202.jpg)
POTÊNCIA ELÉTRICA
EM
CORRENTE CONTINUA
![Page 203: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/203.jpg)
Fazendo a analogia com Fazendo a analogia com duas pessoas; as duas são duas pessoas; as duas são capazes de realizar trabalho.capazes de realizar trabalho.
![Page 204: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/204.jpg)
200 kg 50 kg
![Page 205: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/205.jpg)
Da mesma maneira, as cargaselétricas possuem uma Capacidadede produzir trabalho.
A capacidade de produzir Trabalhode uma carga elétrica é expressa emWatts.
![Page 206: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/206.jpg)
Potência da lâmpada
Capacidade de produzir trabalho de 100 W
Se for ligada a uma fonte de 127 V
![Page 207: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/207.jpg)
Capacidade de produzir trabalho de 100 W Se for ligada a uma fonte de 220 V
Potência da lâmpada
![Page 208: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/208.jpg)
Observemos o brilho das lâmpadas
60 W 100 W
220 V
![Page 209: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/209.jpg)
A potência depende de outras grandezasR - Resistência
E - Tensão I – Corrente
Aplicando a tensão E na resistência Rcircula a corrente I.
Assim temos:P = E x I e P = R x I2
![Page 210: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/210.jpg)
P = E x I Onde:
P
E I
![Page 211: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/211.jpg)
A
V
P =100 x 2 = 200W
![Page 212: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/212.jpg)
No lugar do voltímetro e do
amperímetro utilizamos o
WATTÍMETRO.
![Page 213: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/213.jpg)
W200
![Page 214: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/214.jpg)
Como vimos a leitura do wattímetro é igual ao produto: da tensão pela corrente elétrica.
![Page 215: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/215.jpg)
Constituiçãodo
wattímetro
Ligada em série
Bobina de tensão
Ligada em paralelo
Bobina de corrente
![Page 216: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/216.jpg)
P = E x I
A 5,0
V100
W500
![Page 217: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/217.jpg)
Potência elétrica (P) - É a capacidade de produzir trabalho.
SÍMBOLO - P
UNIDADE - WATT (W)
![Page 218: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/218.jpg)
ENERGIA
![Page 219: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/219.jpg)
Na natureza nada se perde e nada secria, tudo se Transforma (Lavosier).
Existem várias fontes de energia.
![Page 220: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/220.jpg)
NUCLEARHIDRÁULICA
TÉRMICA SOLAR
MECÂNICA
EÓLICA
![Page 221: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/221.jpg)
Energia hidráulica em potencialExemplo de transformação de energia
![Page 222: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/222.jpg)
A energia hidráulica transformada emenergia mecânica na turbina; O gerador transforma a energia mecânicaem energia elétrica.
![Page 223: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/223.jpg)
Energia elétrica colocada a disposição nosistema de transmissão.
![Page 224: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/224.jpg)
A energia elétrica é transformada em trabalho
LUMINOSA
TÉRMICA
MECÂNICA
![Page 225: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/225.jpg)
Eles podem realizar o mesmotrabalho.
Qual a diferença?
Um deles realizará o trabalho
em menor tempo
![Page 226: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/226.jpg)
Então energia elétrica é o trabalhorealizado, comparem os doislenhadores:
![Page 227: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/227.jpg)
A ENERGIA ELÉTRICA DEPENDE DA POTÊNCIA EDO TEMPO
E = P x tE - Energia
P - Potência
t - Tempo em horas
E E E E E
P P Pt t
![Page 228: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/228.jpg)
ε = P x tε = P x tε = P x tε = P x t
![Page 229: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/229.jpg)
εε
εε
P
PP
P
t t t tt
t
t
ε = P x tε
P
tt
![Page 230: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/230.jpg)
12
6
12
34
5
11109
87
P = 500 W t = 1 h
ε = 500 Wh
P = 500 W t = 3 h
ε = 1500 Wh
12
6
12
34
5
11109
87ε = 1,5 kWh
![Page 231: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/231.jpg)
Neste apartamento uma lâmpada de 60 W fica acesa 10 horas por dia. Qual o trabalho realizado ao final de 30 dias?
![Page 232: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/232.jpg)
* Lâmpada de 60 W* 10 horas por dia* 30 dias
ε = 18.000 Whε = 18 kWhOU
ε = 60 x 300
Total de horas = 300
![Page 233: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/233.jpg)
MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
V I Wx =
Sabemos que:
Porém...
![Page 234: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/234.jpg)
W
...Se uma pessoa registrar a potência de uma carga e o tempo que permanece ligada...
...teremos o valor da energia consumida em Watts-hora.
![Page 235: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/235.jpg)
W
...Se substituirmos a pessoa, o Wattímetro e o ...Se substituirmos a pessoa, o Wattímetro e o cronômetro por um instrumento que possui um cronômetro por um instrumento que possui um medidor de corrente, um medidor de tensão e medidor de corrente, um medidor de tensão e uma relojoaria obteremos o mesmo resultado. uma relojoaria obteremos o mesmo resultado.
![Page 236: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/236.jpg)
![Page 237: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/237.jpg)
Os medidores de energia Os medidores de energia elétrica são compostos elétrica são compostos basicamente de: basicamente de:
•Bobina de corrente - Amperímetro
•Bobina de tensão - Voltímetro
•Relojoaria - cronômetro
•Ímã e bornes de ligação
•Disco
![Page 238: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/238.jpg)
εWh = PW x th
OU
ε Wh =PW x tmin
60
![Page 239: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/239.jpg)
Uma pessoa demora 15 minutos, em média para tomar banho, num chuveiro de potência de 4800W.
Qual o consumo de energia elétrica?
![Page 240: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/240.jpg)
εWh =PW x tmin
60
εWh =4.800 x 15
60
εWh =72.000
60
εWh = 1.200 Wh = 1,2 kWh
![Page 241: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/241.jpg)
Considerando um banho por dia, quanto consumirá de ENERGIA ELÉTRICA no final de 30 dias ?
![Page 242: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/242.jpg)
15 min x 30 dias = 450 min
Potência do chuveiro = 4.800 W
εWh =PW x tmin
60
εWh =60
450450450
450450 x
4.800
4.8004.8004.800
![Page 243: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/243.jpg)
εWh =60
450 x 4.800εWh =
60450 x 4.800
εWh =60
450 x 4.800
![Page 244: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/244.jpg)
εWh = 60450x 4.800
εWh = 602.160.000
εWh = 36.000 Wh
εWh = 36 kWh
![Page 245: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/245.jpg)
ENERGIA ELETRICA - É O TRABALHO REALIZADO EM UM ESPAÇO DE TEMPO.
SÍMBOLO - ε
UNIDADE - WATT-HORA (Wh) OU (kWh).
![Page 246: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/246.jpg)
CORRENTE ALTERNADA
CORRENTE ELETRICACORRENTE ELETRICA
ALTERNADA ALTERNADA
OUOU
ALTERNATIVE COURENTALTERNATIVE COURENT
![Page 247: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/247.jpg)
A CORRENTE ELÉTRICA ESTUDADAA CORRENTE ELÉTRICA ESTUDADAATÉ AGORA FOI C.C. OU D.C. PURA.ATÉ AGORA FOI C.C. OU D.C. PURA.
((II))
((tt))
CCCC
NÃO MUDA DE
SENTIDO NO
DECORRER DO
TEMPO, OU SEJA É
CONSTANTE.
![Page 248: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/248.jpg)
A CORRENTE ALTERNADAVARIA SEUS VALORES EM FUNÇÃO DO TEMPO, OU SEJA, PERCORRE OS CONDUTORES NOS DOIS SEMI - CICLOS.
![Page 249: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/249.jpg)
(t)
(I)+
(I)-
0
I – AUMENTA I – DIMINUI
I – INVERTE E CRESCE I – DECRESCE
+
-
![Page 250: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/250.jpg)
A B
ESTE TIPO DE CORRENTE É A MAIS UTILIZADA
+
-
(t)0
1 CICLO
O NÚMERO DE CICLOS EM 1 SEGUNDO É A: FREQUÊNCIA ELÉTRICA.
![Page 251: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/251.jpg)
A UNIDADE DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA ÉHERTZ (Hz) OU CICLOS POR SEGUNDO+
-
((tt))0
f = 5 Hzf = 5 Hz
1 segundo1 segundo
![Page 252: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/252.jpg)
((tt))
+
-
0
Tempo (s)Tempo (s)
PERÍODO PERÍODO É O TEMPO QUE A CORRENTE É O TEMPO QUE A CORRENTE GASTA PARA COMPLETAR UM CICLO E É GASTA PARA COMPLETAR UM CICLO E É MEDIDO EM SEGUNDOS (s)MEDIDO EM SEGUNDOS (s)
TT = 11
ff
![Page 253: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/253.jpg)
0° 45° 90°135°180°225° 270°315°0°
45°
270°
31
SEef = Emax.sen(2πf t ± θ)
α
ω
N90°
45°
315°
135°
225°
180°
![Page 254: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/254.jpg)
Parâmetros da Corrente Parâmetros da Corrente Alternada Alternada
T =F
1F =
1
T
Epp = 2 x EmaxEmax = Epp2
![Page 255: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/255.jpg)
Eeficaz = Emax . 0,707
Emax =
Eeficaz0,707
Emed = Edc = 0,318 .Emax (obs : semiciclo)
e = Emax.sen(ω t ± θ)
e = Emax.sen(2πf t ± θ)
![Page 256: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/256.jpg)
Ciclo da corrente alternada
Emax+
Emax-
t( s)
Parâmetros importantes de uma tensão senoidal
1 ciclo de C.A
Erms = 0,707emaxEmédio = 0,637emax
E = Emax.Senά0
°90° 180
°270°
360°
Periódo
Ep-p
e( v)
![Page 257: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/257.jpg)
Ciclo: Ciclo: valores de uma senóide valores de uma senóide que não se repetem.que não se repetem.
1 ciclo
1 ciclo
![Page 258: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/258.jpg)
Frequência = 2Hz = 2 ciclos/segundos
1S
T=0,5 s
![Page 259: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/259.jpg)
Freqüência (F): Número de ciclos por segundo de uma onda periódica, é o inverso do período. É medida em hertz(Hz).
Período (T): intervalo de tempo para formação de apenas um ciclo da corrente alternada. Sua unidade é o segundo(s).
![Page 260: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/260.jpg)
Freqüência = 4Hz = 4 ciclos/segundos
1S
T=0,25 sT =
1F F =
1T
Período e FreqüênciaPeríodo e Freqüência
![Page 261: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/261.jpg)
Emax : valor máximo Epp : valor de pico a pico
+Emax
-Emax
+
-Vpp
Emax= Epp
2 Epp= 2 x Emax
![Page 262: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/262.jpg)
Erms = valor eficaz: valor da corrente alternada que corresponde a um valor de CC.+Emax
-Emax
Eeficaz = Emax . 0,707
Eeficaz 0,707Emax
Emax =Eeficaz0,707
![Page 263: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/263.jpg)
Valor instantâneo: amplitude de uma forma de onda em um instante de tempo qualquer. É representado por letras minúsculas e1, e2.+Emax
-Emax
30°
e
E = Emax.Sen(ωt + θ)
E = tensão instantânea.
ω =velocidade angular(Rad/s).
t =tempo(s).
θ =ângulo de fase em relação a origem.
α = ângulo em graus ou radiano
E = Emax.Sen (α+ θ)
![Page 264: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/264.jpg)
Velocidade angular ou freqüência Velocidade angular ou freqüência angularangular
Velocidade angular =Ângulo percorrido(graus ou radiano)
Tempo em segundos
ω = αt
![Page 265: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/265.jpg)
raio
raio
57,296°α=57,296°
1 radiano
O que é um radiano?O que é um radiano?
Portanto, radiano é um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência
![Page 266: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/266.jpg)
Ângulo em radianos ou graus
2π rad=360°π rad=180°
1 radiano
2 rad
3 rad
4 rad
5 rad 6 rad
0,28 rad
1 rad =57,3°
![Page 267: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/267.jpg)
Conversão de graus em radianos ou radianos em graus
Radianos graus =
π180°
Radianos =π
180°X (graus)
graus =180°
X (radiano)π
![Page 268: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/268.jpg)
5s5s
5s5s
5s3s 2s
1s
ω=1,25rad/s1,25rad/s1,25rad/s1,25rad/s
1,25rad/s 2,09rad/s 3,14rad/s ω =6,28rad/s
![Page 269: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/269.jpg)
ω=αt
Portanto α= ω .t
1s
6,28rad/s
ω= 6,28rad1s = 6,28 rad/s
ω= 380°1s = 360°/s=1c/
s=1hz
ω=2πt
ω =2πf Como 1t
= F
ω= 2πrad1s = 2 πrad/s
![Page 270: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/270.jpg)
CORRENTES
TRIFÁSICAS
![Page 271: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/271.jpg)
A CORRENTE ALTERNADA ÉGERADA EM GRANDE ESCALAA BAIXO CUSTO
OS GERADORES USADOS SÃO TRIFÁSICOS
POSSUEM TRÊS GRUPOS DEBOBINAS
![Page 272: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/272.jpg)
A ENERGIA É GERADA ATRAVÉS DA INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA
A CADA GRUPO DE BOBINA É DADO O NOME DE FASE
DEVIDO A SUA DISPOSIÇÃO FÍSICA CADA GRUPO DE BOBINA GERA ENERGIA ELÉTRICA EM MOMENTOS DISTINTOS
![Page 273: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/273.jpg)
PROVOCANDO UM DEFASAMENTO ENTRE AS TENSÕES
A
C
B
A
B
VA
VB
VCC
![Page 274: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/274.jpg)
INTERLIGANDO UMA DAS EXTREMIDADES DE CADA GRUPO DE BOBINA, ENTRE SI, OBTEREMOS O CONDUTOR NEUTRO
L1
L3
L2
Neutro
![Page 275: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/275.jpg)
AS EXTREMIDADES RESTANTES FORMAM AS FASES
Fase L1
Fase L2
Fase L3
L1
L3
L2
Neutro
![Page 276: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/276.jpg)
V
N
L1
L2
L3
220 VU1N = 220V
![Page 277: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/277.jpg)
V
220 V
N
L1
L2
L3
u1N = 220 V
U2N = 220 V
![Page 278: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/278.jpg)
220 V
V
N
L1
L2
L3
U1N = 220 V
U2N = 220 V
U3N = 220 V
![Page 279: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/279.jpg)
380V
V
N
L1
L2
L3
U1N = 220 V
U2N = 220 V
U3N = 220V
UAB = 380 V
![Page 280: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/280.jpg)
380 V
VU1e 2 = 380V
N
L1
L2
L3
U1N = 220 V
U2N = 220V
U3N = 220 V
U1e 2 = 380 V
![Page 281: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/281.jpg)
380 V
V
N
L1
L2
L3
U1N = 220 V
U2N = 220 V
U3N = 220 V
U1e 2 = 380 V
U1e 3 = 380 V
U2e 3 = 380 V
![Page 282: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/282.jpg)
TENSÃO ENTRE DUAS FASES (EFF) É DENOMINADA DE TENSÃO COMPOSTA OU TENSÃO DE LINHA
TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO(EFN) É DENOMINADA DE TENSÃO SIMPLES OU TENSÃO DE FASE.
![Page 283: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/283.jpg)
UUffff = 1,73 x U = 1,73 x Ufnfn
A TENSÃO COMPOSTA É 1,732A TENSÃO COMPOSTA É 1,732VEZES MAIOR QUE A TENSÃO VEZES MAIOR QUE A TENSÃO SIMPLESSIMPLES
Ufn = Uff
1,73
Uff
1,73 Ufn
![Page 284: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/284.jpg)
CIRCUITO ESTRELA
![Page 285: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/285.jpg)
N
L1
L2
L3
QUANDO AS CARGAS ESTÃO LIGADAS ENTRE FASE E NEUTRO
![Page 286: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/286.jpg)
CIRCUITO ESTRELA
EQUILIBRADO
![Page 287: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/287.jpg)
A
AA
A
A
B
C
N
0 A
1 A
1 A
1 A
R1
R2
R3 R1= R2= R3
![Page 288: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/288.jpg)
COM TRÊS CARGAS IGUAIS EM UM CIRCUITO ESTRELA, NÃO CIRCULA CORRENTE NO CONDUTOR NEUTRO
ASSIM PODEMOS ELIMINAR OCONDUTOR NEUTRO SEM PREJUÍZO PARA AS CARGAS
![Page 289: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/289.jpg)
CIRCUITO ESTRELACIRCUITO ESTRELA
DESEQUILIBRADODESEQUILIBRADO
![Page 290: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/290.jpg)
A
AA
A
A
B
C
N
1,73 A
R1
R2
R3 R1= R2= R3
3 A
2 A
1 A
![Page 291: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/291.jpg)
NO CONDUTOR NEUTRO HÁ UMACORRENTE QUANDO AS CARGASSÃO DIFERENTES
NÃO PODEMOS RETIRAR O NEUTRO
•A FASE MENOS CARREGADA SOFRERÁ UMA SOBRETENSÃO
•A FASE MAIS CARREGADA SOFRERÁ UMA SUBTENSÃO
![Page 292: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/292.jpg)
A
B
C
R1
R2
R3
R1= R2= R3
Subtensão
Sobretensão
![Page 293: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/293.jpg)
NOS SISTEMAS ELÉTRICOS USAMOS O NOS SISTEMAS ELÉTRICOS USAMOS O
ATERRAMENTO DO CONDUTOR ATERRAMENTO DO CONDUTOR
NEUTRO NEUTRO
NO CASO DE INTERRUPÇÃO DO NO CASO DE INTERRUPÇÃO DO
NEUTRO, ESTE GARANTE O RETORNO NEUTRO, ESTE GARANTE O RETORNO
DA CORRENTE PARA A TERRA DA CORRENTE PARA A TERRA
![Page 294: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/294.jpg)
CIRCUITO TRIÂNGULO (DELTA)
![Page 295: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/295.jpg)
L1
L2
L3
L1
L2
L3
AS CARGAS ESTÃOAS CARGAS ESTÃO
LIGADAS ENTRE LIGADAS ENTRE
FASES EM UM FASES EM UM
CIRCUITOCIRCUITO
TRIFÁSICOTRIFÁSICO
![Page 296: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/296.jpg)
CARACTERISTICAS DO CIRCUITO TRIÂNGULO (DELTA)
EL = EF.1,73IL = IF
CARACTERISTICAS DO CIRCUITO EM ESTRELA
EL = EFIL = 1,73.IF
![Page 297: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/297.jpg)
Potência em CA
Potência em CA
![Page 298: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/298.jpg)
EM CORRENTE CONTÍNUA VIMOS QUE POTÊNCIA EM WATTS É O PRODUTO DA CORRENTE PELA TENSÃO
P = E x I EM CORRENTE ALTERNADA NÃOPODEMOS DIZER A MESMA COISA
![Page 299: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/299.jpg)
• POTÊNCIA APARENTE
EM CORRENTE ALTERNADAENCONTRAMOS TRÊS TIPOS DE POTÊNCIA.
•POTÊNCIA ATIVA
•POTÊNCIA REATIVA
![Page 300: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/300.jpg)
A POTÊNCIA APARENTE É AABSORVIDA DA REDE.
SUA UNIDADE É O VOLT – AMPÈRE (VA)
1kVA = 1.000VA
![Page 301: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/301.jpg)
A POTÊNCIA ATIVA É A UTILIZADA PELAS CARGAS
SUA UNIDADE É O WATT (W)
1kW = 1.000W
![Page 302: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/302.jpg)
A POTÊNCIA REATIVA É USADA PARA MANUTENÇÃO DOS FLUXOS MAGNÉTICOS NAS MÁQUINAS ELÉTRICAS.A POTÊNCIA REATIVA É TROCADA COM A REDE, NÃO SENDO CONSUMIDASUA UNIDADE É O VOLT- AMPÈRE-REATIVO (VAR)
![Page 303: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/303.jpg)
Potência fornecida a uma carga, sem considerar os efeitos do fator de potência. É dada pelo produto da corrente pela tensão sem levar em conta a defasagem. É medida em volt-amperes.
S= I.E.η
![Page 304: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/304.jpg)
Potência realmente consumida ou transformada em outras formas de energia. É medida em watts.
P=I.E.η.cosθ
![Page 305: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/305.jpg)
Potência que serve para formar campos elétricos e campos magnéticos, porém é logo devolvida á fonte que á gerou. É medida em volt-amperes-reativo ( VAR ou Kvar).
Q=I.E.η.senθ
![Page 306: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/306.jpg)
S=I.EP=I.E.cosθ
![Page 307: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/307.jpg)
Q=I.E.senθ
Q=I.E.η.senθ
S=I.E.ηP=I.E.η.cosθ
![Page 308: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/308.jpg)
S=√3.I.EP=I.E.√3.cosθQ=I.E.√3.senθ
![Page 309: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/309.jpg)
S=√3.I.E.η
P=I.E.√3.η.cosθ
Q=I.E.√3.η.senθ
![Page 310: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/310.jpg)
É a relação entre potência Real e Potência Aparente. Indica quanta energia está se aproveitando ou desperdiçando-se em um circuito CA.
FP=cosθ=S(VA)
P(W)
![Page 311: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/311.jpg)
BAIXO FATOR DE POTÊNCIA SIGNIFICA TRANSFORMAR SOMENTE PARTE DA POTÊNCIA TOTAL ABSORVIDA EM TRABALHO, OU SEJA, FORÇA, CALOR OU LUZ.
![Page 312: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/312.jpg)
BAIXO FATOR DE POTÊNCIA•A INSTALAÇÃO TRABALHA SOBRECARREGADA;
•HÁ QUEDA DE TENSÃO E PERDAS ÔHMICAS NOS ALIMENTADORES; •PAGA-SE UM AJUSTE À COMPANHIA FORNECEDORA DE ENERGIA.
![Page 313: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/313.jpg)
ALTO FATOR DE POTÊNCIA
•ELIMINAÇÃO DO AJUSTE
•REDUÇÃO DAS PERDAS ÔHMICAS
•MELHORIA DO NÍVEL DE REGULAÇÃO DA TENSÃO
![Page 314: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/314.jpg)
POSSIBILIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS NA MESMA INSTALAÇÃO
•MELHOR APROVEITAMENTO DA ENERGIA
![Page 315: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/315.jpg)
uso de componentes reativos (quase sempre capacitores ) para estabelecer um fator de potência próximo da unidade.
![Page 316: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/316.jpg)
Carga Puramente Resistiva
Vef = 100v
Ief=5A FP = 1P = 500W
R = 20Ω
Carga puramente Resistiva fator de potencia unitário (FP=1)
P = I.Eef.cosθP = 5A .100v.coso°P = 5A.100v.1P = 500w
FP = P/SFP = 500w/500VAFP = 1
FP = COSθ = PI .E
~
![Page 317: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/317.jpg)
Carga Puramente Indutiva (FP adiantado)
Vef = 100v
Ief = 5A FP=0P=0
Carga puramente Indutiva fator de potencia zero (FP=0)
P = I.Eef.cosθP = 5A.100v.cos90°P = 5A.100v.0P = 0
FP = COSθ = P I .E
~ L11mHXL=20Ω
IL
VL
![Page 318: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/318.jpg)
Carga Puramente Capacitiva (FPatrasado)
Vef=100v
Ief=5A FP=0P=0w
Carga puramente capacitiva fator de potencia zero(FP=0)
P = I.Eef.cosθP = 5A .100v cos -0°P = 5A . 100v . 0P = 0w
FP=COSθ=
PI .E.
~ XL = 20Ω
IL
VL
![Page 319: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/319.jpg)
P
QS
FP=0,6P
S QFP=0,8
![Page 320: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/320.jpg)
Um motor de 5Hp com um FP de potência Um motor de 5Hp com um FP de potência atrasado 0,6 e cuja eficiência é 92% está atrasado 0,6 e cuja eficiência é 92% está conectado a uma fonte de 208v e 60 Hz.conectado a uma fonte de 208v e 60 Hz.
A- Construa o triângulo de potência para carga .A- Construa o triângulo de potência para carga .B –Determine o valor do capacitor que deve ser B –Determine o valor do capacitor que deve ser ligado em paralelo com a carga de moda a ligado em paralelo com a carga de moda a aumentar o fator de potência para 1.aumentar o fator de potência para 1.C- Compare a corrente na fonte do circuito C- Compare a corrente na fonte do circuito compensado com a do circuito não-compensadocompensado com a do circuito não-compensadoD- Determine o circuito equivalente para o D- Determine o circuito equivalente para o circuito acima e verifique as conclusões. circuito acima e verifique as conclusões.
![Page 321: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/321.jpg)
Toda a potência fornecida a um resistor é dissipada em forma de calor
P=VI P=I²RP=I V Energia
absorvidaEnergia
absorvida+I.+V=+P -I.-V=+P
P=E²/R
P = Em.Im/2
![Page 322: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/322.jpg)
90°
IV+V.+I = +P
-V.+I=-P
-V.-I=+P
+V.-I=-P
T1-Curva de potência para uma carga puramente indutivaEnergia absorvid
a
Energia devolvida
Energia absorvida
Energia devolvid
a
PL=E.I.sen(2ωt + θ)
Q = E.I.senθ (VOLT AMPÈRES – REATIVOS , VAR)
![Page 323: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/323.jpg)
θ= -90°I
V
+V.+I = +P
-V.+I= -P
-V.-I=+P
+V.-I=+P
T1-Curva de potência para uma carga puramente capacitiva
Energia absorvid
a
Energia devolvid
a
Energia absorvida
Energia devolvida
Q =- V I sen θ (VOLT-AMPÈRES-REATIVOS , VAR)
Pc = -V.I.sen 2ωt + θ
![Page 324: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/324.jpg)
S² = P² + Q² P = P 0° QL = QL 90° QC = QC -90°
P(W)
QL(VAR)
S(VA)P(W)
QC(VAR)S(VA)θ
-θ
![Page 325: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/325.jpg)
POTÊNCIA POTÊNCIA
DE UMDE UM
CAPACITORCAPACITOR
![Page 326: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/326.jpg)
UM UM CAPACITORCAPACITOR TEM A TEM A
PROPRIEDADE DEPROPRIEDADE DE
ARMAZENAR ENERGIAARMAZENAR ENERGIA
![Page 327: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/327.jpg)
CONSTITUIÇÃO DE UM CAPACITOR
Dielétrico( Isolante)
Placasmetálicas
![Page 328: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/328.jpg)
O TAMANHO DAS PLACAS EO TAMANHO DAS PLACAS E
DO DIELÉTRICO INFLUÊNCIA DO DIELÉTRICO INFLUÊNCIA
NESTA CAPACIDADE.NESTA CAPACIDADE.
![Page 329: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/329.jpg)
SÍMBOLO
UNIDADE FARAD (F)FARAD (F)-
![Page 330: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/330.jpg)
OBSERVEM O EFEITO DE UMOBSERVEM O EFEITO DE UM
CAPACITOR EM UM CIRCUITO CAPACITOR EM UM CIRCUITO
ELÉTRICO.ELÉTRICO.
![Page 331: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/331.jpg)
WA
V
S = E x I = 100 x 2
100 V
2 A
1200Espiras
P = 40 W
= 200 VA
40 W
![Page 332: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/332.jpg)
WA
V
40 W
= 100 x 2S = E x I
P = 40 W
= 200 VA
1200Espiras
100 V
2 A
![Page 333: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/333.jpg)
S = E x I = 100 x 0,5
100 V
0,5 A
P = 40 W
= 50 VA
1200Espiras
WA
V
40 W
![Page 334: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/334.jpg)
1a EXPERIÊNCIA
S = 200 VA
P = 40 W
2a EXPERIÊNCIA
S = 50 VA
P = 40 W
COLOCANDO UM CAPACITOR EM PARALELO COLOCANDO UM CAPACITOR EM PARALELO COM A BOBINA, COM A BOBINA, A POTÊNCIA ATIVA A POTÊNCIA ATIVA SE SE MANTÊM E A MANTÊM E A POTÊNCIA APARENTE POTÊNCIA APARENTE DIMINUIDIMINUI
![Page 335: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/335.jpg)
O CAPACITOR ATUA EM SENTIDO O CAPACITOR ATUA EM SENTIDO CONTRÁRIO À BOBINACONTRÁRIO À BOBINA
BOBINA POSSUI POTÊNCIA REATIVA INDUTIVABOBINA POSSUI POTÊNCIA REATIVA INDUTIVA
CAPACITOR POSSUI POTÊNCIA REATIVA CAPACITOR POSSUI POTÊNCIA REATIVA CAPACITIVACAPACITIVA
BobinaBobina CapacitorCapacitor
![Page 336: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/336.jpg)
O CAPACITOR MELHORA O CAPACITOR MELHORA
O FATOR DE POTÊNCIA O FATOR DE POTÊNCIA
DAS INSTALAÇÕES DAS INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS.ELÉTRICAS.
![Page 337: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/337.jpg)
W
VA
VArInd.
VArCap.
![Page 338: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/338.jpg)
![Page 339: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/339.jpg)
![Page 340: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/340.jpg)
![Page 341: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/341.jpg)
VA VArInd.
W
![Page 342: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/342.jpg)
RESUMINDORESUMINDO
O CAPACITOR DIMINUI A POTÊNCIA REATIVA O CAPACITOR DIMINUI A POTÊNCIA REATIVA CONSERVANDO A POTÊNCIA ATIVACONSERVANDO A POTÊNCIA ATIVA
COM ISSO DIMINUI A POTÊNCIA TOTAL COM ISSO DIMINUI A POTÊNCIA TOTAL (Aparente) (Aparente)
MINIMIZANDO ASSIM AS PERDAS NO SISTEMAMINIMIZANDO ASSIM AS PERDAS NO SISTEMA
![Page 343: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/343.jpg)
MAGNETISMOMAGNETISMO
![Page 344: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/344.jpg)
ENCONTRADO NA CIDADE DE MAGNÉSIAENCONTRADO NA CIDADE DE MAGNÉSIA
ÓXIDO DE FERROÓXIDO DE FERRO
• ATRAÍA MATERIAIS FERROSOS ATRAÍA MATERIAIS FERROSOS
• SE ORIENTAVA PARA O NORTE SE ORIENTAVA PARA O NORTE
![Page 345: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/345.jpg)
PROPRIEDADE DE PROPRIEDADE DE ATRAIR ATRAIR
PARTÍCULAS DE PARTÍCULAS DE
MATERIAIS FERROSOS. MATERIAIS FERROSOS.
MAGNETISMOMAGNETISMO
![Page 346: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/346.jpg)
A ATRAÇÃO É MAIS FORTE NOS PÓLOSA ATRAÇÃO É MAIS FORTE NOS PÓLOS
PÓLO NORTEPÓLO NORTE EE
PÓLO SULPÓLO SUL
COMO ELES SE ORIENTAM NO SENTIDO NORTE COMO ELES SE ORIENTAM NO SENTIDO NORTE
E SUL, CHAMAMOSE SUL, CHAMAMOS
![Page 347: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/347.jpg)
PÓLO NORTEPÓLO NORTE
PÓLO SULPÓLO SUL
N
S
![Page 348: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/348.jpg)
OS OS ÍMÃSÍMÃS SÃO CONSTRUÍDOS EM VÁRIAS SÃO CONSTRUÍDOS EM VÁRIAS
FORMASFORMAS
![Page 349: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/349.jpg)
SN
SN
SN
SN
![Page 350: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/350.jpg)
SN
A PROPRIEDADE DE ATRAÇÃO É MAIOR A PROPRIEDADE DE ATRAÇÃO É MAIOR
NAS EXTREMIDADES.NAS EXTREMIDADES.
![Page 351: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/351.jpg)
NS SN
AÇÃO MÚTUA ENTRE DOIS ÍMÃS AÇÃO MÚTUA ENTRE DOIS ÍMÃS
![Page 352: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/352.jpg)
SN
AÇÃO MÚTUA ENTRE DOIS ÍMÃS AÇÃO MÚTUA ENTRE DOIS ÍMÃS
NS
PÓLOS DE MESMO NOME SE REPELEMPÓLOS DE MESMO NOME SE REPELEM
![Page 353: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/353.jpg)
SN SN
SNNS
AÇÃO MÚTUA ENTRE DOIS ÍMÃS AÇÃO MÚTUA ENTRE DOIS ÍMÃS
PÓLOS DE MESMO NOME SE REPELEMPÓLOS DE MESMO NOME SE REPELEM
PÓLOS DE NOMES DIFERENTES SE ATRAEMPÓLOS DE NOMES DIFERENTES SE ATRAEM
![Page 354: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/354.jpg)
PODE SER OBSERVADO PODE SER OBSERVADO
COLOCANDO LIMALHAS DE COLOCANDO LIMALHAS DE
FERRO SOBRE UM PLÁSTICOFERRO SOBRE UM PLÁSTICO
QUE ESTEJA SOBRE UM ÍMÃ.QUE ESTEJA SOBRE UM ÍMÃ.
ESPECTRO MAGNÉTICOESPECTRO MAGNÉTICO
![Page 355: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/355.jpg)
N
S
![Page 356: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/356.jpg)
N
S
![Page 357: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/357.jpg)
N
S
SAEM DO PÓLO SAEM DO PÓLO NORTE E ENTRAM NORTE E ENTRAM NO PÓLO SULNO PÓLO SUL
LINHAS DE FORÇA
![Page 358: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/358.jpg)
O ESPAÇO OCUPADO PELAS LINHAS DEO ESPAÇO OCUPADO PELAS LINHAS DEFORÇA É CHAMADOFORÇA É CHAMADO:
CAMPO MAGNÉTICOCAMPO MAGNÉTICO
![Page 359: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/359.jpg)
UMA BARRA DE FERRO SEM UMA BARRA DE FERRO SEM MAGNETIZAÇÃO PODE SER MAGNETIZAÇÃO PODE SER CONSIDERADA COMO TENDO UMCONSIDERADA COMO TENDO UMGRANDE NÚMERO DE PEQUENOS GRANDE NÚMERO DE PEQUENOS ÍMÃS DISPOSTOS DE MANEIRA ÍMÃS DISPOSTOS DE MANEIRA DESORDENADADESORDENADA
![Page 360: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/360.jpg)
QUANDO MAGNETIZAMOS ESTA QUANDO MAGNETIZAMOS ESTA BARRA, OS PEQUENOS ÍMÃS SE BARRA, OS PEQUENOS ÍMÃS SE ALINHAM, POLARIZANDO O ALINHAM, POLARIZANDO O MATMATERIAL
![Page 361: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/361.jpg)
QUANDO MAGNETIZAMOS ESTA QUANDO MAGNETIZAMOS ESTA BARRA, OSPEQUENOS ÍMÃS SE BARRA, OSPEQUENOS ÍMÃS SE ALINHAM, POLARIZANDO OALINHAM, POLARIZANDO O MATERIALMATERIAL
![Page 362: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/362.jpg)
PILH
A1,
5 V
PILH
A1,
5 V
![Page 363: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/363.jpg)
QUANDO UMA CORRENTE ELÉTRICA QUANDO UMA CORRENTE ELÉTRICA
PERCORRE UM CONDUTOR, ELA CRIA EM PERCORRE UM CONDUTOR, ELA CRIA EM
TORNO DESTE UMCAMPO MAGNÉTICOTORNO DESTE UMCAMPO MAGNÉTICOPI
LHA
1,5
VPI
LHA
1,5
V
![Page 364: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/364.jpg)
LINHAS DE FORÇALINHAS DE FORÇA
QUANDO UMA CORRENTE ELÉTRICA QUANDO UMA CORRENTE ELÉTRICA
PERCORRE UM CONDUTOR, ELA CRIA EM PERCORRE UM CONDUTOR, ELA CRIA EM
TORNO DESTE UM CAMPO MAGNÉTICOTORNO DESTE UM CAMPO MAGNÉTICOPI
LHA
1,5
VPI
LHA
1,5
V
![Page 365: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/365.jpg)
UMA BÚSSOLA COLOCADA UMA BÚSSOLA COLOCADA PRÓXIMO A UM CONDUTOR PRÓXIMO A UM CONDUTOR PERCORRIDO POR UMA PERCORRIDO POR UMA CORRENTECORRENTE
![Page 366: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/366.jpg)
A
![Page 367: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/367.jpg)
A
O CONDUTOR ATRAI A O CONDUTOR ATRAI A AGULHA DA BÚSSOLAAGULHA DA BÚSSOLA.
![Page 368: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/368.jpg)
A
O CONDUTOR ATRAI A O CONDUTOR ATRAI A AGULHA DA BÚSSOLAAGULHA DA BÚSSOLA.
![Page 369: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/369.jpg)
A
I
OO SENTIDO DOSENTIDO DO CAMPO MAGNÉTICO CAMPO MAGNÉTICO DEPENDE DO SENTIDO DA DEPENDE DO SENTIDO DA CORRENTE ELÉTRICA.CORRENTE ELÉTRICA.
![Page 370: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/370.jpg)
CAMPO CAMPO
ELETROMAGNÉTICOELETROMAGNÉTICO
![Page 371: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/371.jpg)
O CAMPO MAGNÉTICO DE O CAMPO MAGNÉTICO DE
UMA BOBINA PODE SER UMA BOBINA PODE SER
AUMENTADO DE DIVERSAS AUMENTADO DE DIVERSAS
MANEIRAS, TAIS COMO:MANEIRAS, TAIS COMO:
![Page 372: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/372.jpg)
COLOCANDO UM NÚCLEO DE FERRO COLOCANDO UM NÚCLEO DE FERRO NO INTERIOR DA BOBINANO INTERIOR DA BOBINA
O NÚCLEO DE FERRO CONCENTRA AS O NÚCLEO DE FERRO CONCENTRA AS LINHAS DE FORÇA DO CAMPO MAGNÉTICOLINHAS DE FORÇA DO CAMPO MAGNÉTICO
![Page 373: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/373.jpg)
A
AUMENTANDO A CORRENTE AUMENTANDO A CORRENTE ELÉTRICAELÉTRICA
![Page 374: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/374.jpg)
600 Espiras600 Espiras
AUMENTANDO O NÚMERO DE AUMENTANDO O NÚMERO DE ESPIRAS DA BOBINAESPIRAS DA BOBINA
![Page 375: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/375.jpg)
AUMENTA O CAMPO MAGNÉTICOAUMENTA O CAMPO MAGNÉTICO
1.200 Espiras 1.200 Espiras
![Page 376: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/376.jpg)
POLARIDADE DO CAMPO POLARIDADE DO CAMPO
ELETROMAGNÉTICOELETROMAGNÉTICO
![Page 377: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/377.jpg)
S
N
SENTIDO DAS LINHAS DE FORÇASSENTIDO DAS LINHAS DE FORÇAS
![Page 378: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/378.jpg)
![Page 379: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/379.jpg)
N
S
INVERTENDO O SENTIDO DA CORRENTEINVERTENDO O SENTIDO DA CORRENTE
![Page 380: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/380.jpg)
O ELETROÍMÃ SÓ AGE COMO ÍMÃ SEO ELETROÍMÃ SÓ AGE COMO ÍMÃ SEPERCORRIDO POR UMACORRENTE ELÉTRICAPERCORRIDO POR UMACORRENTE ELÉTRICA
![Page 381: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/381.jpg)
O ELETROÍMÃ SÓ AGE COMO ÍMÃ SEO ELETROÍMÃ SÓ AGE COMO ÍMÃ SEPERCORRIDO POR UMA CORRENTE PERCORRIDO POR UMA CORRENTE ELÉTRICAELÉTRICA
![Page 382: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/382.jpg)
O MESMO CAMPO MAGNÉTICO DE UM ÍMÃO MESMO CAMPO MAGNÉTICO DE UM ÍMÃPOSSANTE PODEMOS CONSEGUIR COMPOSSANTE PODEMOS CONSEGUIR COMUM PEQUENO ELETROÍMÃUM PEQUENO ELETROÍMÃ
![Page 383: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/383.jpg)
B=ФA
(Tesla,T)
Fluxo magnético( Ф ) É a quantidade de linhas de indução que circulam a área total de um imã.E medido no SI em WEBER(Wb=10E8 linhas)
Densidade de Fluxo Magnético(B) É o fluxo por unidade de área perpendicular ao campo magnético.È medido no SI em TESLA(T=1)
Ф= B A (Weber,wb)
m²
Ф
![Page 384: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/384.jpg)
Permeabilidade magnética(µ):é a facilidade que um material permite a passagem do magnetismo,ou se magnetiza.
Permeabilidade do vácuo(µ0 )= 4π x 10wb
A . m
Materiais com permeabilidade menor que a permeabilidade do Vácuo(µ0) são chamados de materiais Diamagnéticos(cobre,ouro,prata e chumbo).
Materiais com permeabilidade um pouco maior que a permeabilidade do vácuo (µ0) ,
são chamados de materiais paramagnéticos(ar,plástico,óleo,platina).
Materiais cuja permeabilidade é centenas ou milhares de vezes maior que a permeabilidade do vácuo são chamados de materiais ferromagnéticos (níquel,ferro,cobalto,algumas ligas metálicas.)
Permeabilidade relativa(µr) = Rasão entre a permeabilidade de um material e a do vácuo.
µr=µµ0
-7
![Page 385: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/385.jpg)
Relutância Magnética:é a dificuldade oferecida por um material à passagem do fluxo magnético.
R= l
µA
Equivalente a lei de ohm para circuitos elétricos:
Ф=FR
R=Relutância magnética
µ= permeabilidade magnética
A= área em m²
Fluxo magnético = Ф
Força magnetomotriz = FRelutância magnética =R
obs. F = N I (ampéres,A) N=numero de espiras; I=corrente elétrica
FORÇA MAGNETIZANTEH=força magetizante
F=força magnetomotriz
l = comprimento em metrosH=
F l
A/m
(Ω)
(wb)
OBS: densidade de fluxo e força magnetomotriz estão relacionadas assim: B =µH
H=N.I
lA/m
![Page 386: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/386.jpg)
I
N espiras
I
Aço
I
Area
B(T)
H(A/m)
ac
d
e
f
b
0-Hs
-Hd Ha Hs
saturação
BR
saturação
-Bmax
BmaxBR
![Page 387: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/387.jpg)
N S
Força Eletromotriz induzida (lei de faraday): Força Eletromotriz induzida (lei de faraday): Quando um condutor estiver imerso dentro de Quando um condutor estiver imerso dentro de um campo magnético variável, será induzida um campo magnético variável, será induzida uma ddp em suas extremidades: uma ddp em suas extremidades:
Eind = B.V.l.senФ
![Page 388: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/388.jpg)
N S
voltímetro 000mv
Condutor parado em um campo estático, Não gera ddp.
![Page 389: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/389.jpg)
Condutor movimentando-se perpendicular, em um campo estático, gera ddp.
voltímetro 018mv
S N
000mv
![Page 390: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/390.jpg)
Condutor movimentando-se perpendicular, em um campo estático, gera ddp.
S
voltímetro 018mv 000mv
N
![Page 391: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/391.jpg)
Condutor movimentando-se mais rápido, em um campo magnético, gera ddp maior.
S
voltímetro 100mv 000mv
N
![Page 392: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/392.jpg)
Condutor movimentando-se paralelamente as linhas de força, em campo estático, não gera ddp
S
voltímetro 000mv
N
![Page 393: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/393.jpg)
voltímetro 88mv Condutor parado
submerso em um campo que movimenta-se, gera ddp
N S
![Page 394: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/394.jpg)
voltímetro 88mv Condutor parado,
campo variável, gera ddp.
N S
![Page 395: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/395.jpg)
voltímetro 88mv Condutor parado,
campo variável, gera ddp.
N S
![Page 396: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/396.jpg)
Condutor girando, campo estático, gera ddp variável(C.A).
NS+7v
0v
+10v
+7v
0v
-7v
-7v
-10v
v
t0v 0v
+10v
+7v +7v
-7v -7v
-10v
![Page 397: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/397.jpg)
TRANSFORMADORESTRANSFORMADORES
![Page 398: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/398.jpg)
SÃO EQUIPAMENTOS MUITO SÃO EQUIPAMENTOS MUITO IMPORTANTES NA TRANSMISSÃO DA IMPORTANTES NA TRANSMISSÃO DA ENERGIA ELÉTRICAENERGIA ELÉTRICA
COM ELES, PODEMOS TRANSPORTAR A COM ELES, PODEMOS TRANSPORTAR A MESMA POTÊNCIA COM UMA CORRENTE MESMA POTÊNCIA COM UMA CORRENTE MAIS BAIXA, DIMINUINDO AS PERDASMAIS BAIXA, DIMINUINDO AS PERDAS
![Page 399: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/399.jpg)
PODEMOS AINDA ABAIXAR A TENSÃO PODEMOS AINDA ABAIXAR A TENSÃO PARA VALORES MAIS SEGUROS PARA QUE PARA VALORES MAIS SEGUROS PARA QUE POSSA SER UTILIZADAPOSSA SER UTILIZADA
COM ELES, PODEMOS TRANSPORTAR A COM ELES, PODEMOS TRANSPORTAR A MESMA POTÊNCIA COM UMA CORRENTE MESMA POTÊNCIA COM UMA CORRENTE MENOR, DIMINUINDO AS PERDASMENOR, DIMINUINDO AS PERDAS
![Page 400: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/400.jpg)
OS TRANSFORMADORES SÓ FUNCIONAM OS TRANSFORMADORES SÓ FUNCIONAM COM CORRENTE ALTERNADACOM CORRENTE ALTERNADA
NOS TRANSFORMADORES OBSERVAMOS NOS TRANSFORMADORES OBSERVAMOS CONDUTORES DE ENTRADA E DE SAÍDACONDUTORES DE ENTRADA E DE SAÍDA
![Page 401: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/401.jpg)
OS CONDUTORES DE ENTRADA DA OS CONDUTORES DE ENTRADA DA TENSÃO : É CHAMADO DE TENSÃO : É CHAMADO DE PRIMÁRIOPRIMÁRIO
OS CONDUTORES DE SAÍDA DA OS CONDUTORES DE SAÍDA DA TENSÃO : É CHAMADO DE TENSÃO : É CHAMADO DE SECUNDÁRIOSECUNDÁRIO
![Page 402: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/402.jpg)
OS TRANSFORMADORES VARIAM OS TRANSFORMADORES VARIAM
OS VALORES DA TENSÃO E/OU DA OS VALORES DA TENSÃO E/OU DA
CORRENTE ELÉTRICA EM UM CORRENTE ELÉTRICA EM UM
CIRCUITO C.A.CIRCUITO C.A.
![Page 403: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/403.jpg)
ELEVAR A TENSÃOELEVAR A TENSÃO
EE
ABAIXAR A CORRENTEABAIXAR A CORRENTE
![Page 404: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/404.jpg)
TRANSFORMADORTRANSFORMADOR
PRIMÁRIO SECUNDÁRIO
110 V 220 V
10 A 5 A
![Page 405: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/405.jpg)
ABAIXAR A TENSÃOABAIXAR A TENSÃO
EE
ELEVAR A CORRENTEELEVAR A CORRENTE
![Page 406: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/406.jpg)
TRANSFORMADORTRANSFORMADOR
PRIMÁRIO SECUNDÁRIO
110 V220 V
10 A5 A
![Page 407: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/407.jpg)
TRANSFORMADORTRANSFORMADOR
MONOFÁSICOMONOFÁSICO
![Page 408: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/408.jpg)
OS TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS OS TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS POSSUEM:POSSUEM:
1 - UM NÚCLEO DE FERRO LAMINADO1 - UM NÚCLEO DE FERRO LAMINADO
2- ENROLAMENTOS : PRIMÁRIO E 2- ENROLAMENTOS : PRIMÁRIO E SECUNDÁRIOSECUNDÁRIO
3 - ISOLAMENTO ENTRE OS 3 - ISOLAMENTO ENTRE OS ENROLAMENTOS E NÚCLEOENROLAMENTOS E NÚCLEO
![Page 409: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/409.jpg)
EnrolamentoPrimário
EnrolamentoSecundário
Núcleo
Isolamento
![Page 410: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/410.jpg)
Prim. Sec.
ALIMENTANDO A BOBINA PRIMÁRIA COM C.A.,ALIMENTANDO A BOBINA PRIMÁRIA COM C.A.,PRODUZ UM CAMPO ELETROMAGNÉTICO EM CAPRODUZ UM CAMPO ELETROMAGNÉTICO EM CA
AS LINHAS DE FORÇA SÃO CONDUZIDAS PELOAS LINHAS DE FORÇA SÃO CONDUZIDAS PELONÚCLEONÚCLEO
QUE SUBMETE A BOBINA SECUNDÁRIA A AÇÃOQUE SUBMETE A BOBINA SECUNDÁRIA A AÇÃODESTE CAMPODESTE CAMPO
![Page 411: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/411.jpg)
Prim. Sec.
O CAMPO ELETROMAGNÉTICO VARIÁVEL O CAMPO ELETROMAGNÉTICO VARIÁVEL INDUZ UMA CORRENTE ELÉTRICA NA INDUZ UMA CORRENTE ELÉTRICA NA BOBINA SECUNDÁRIABOBINA SECUNDÁRIA
![Page 412: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/412.jpg)
V1 = 50 V V2 = 100 V
600 Esp 1.200 Esp
ELEVADOR DE TENSÃOELEVADOR DE TENSÃOMAIS ESPIRAS NO SECUNDÁRIO QUE MAIS ESPIRAS NO SECUNDÁRIO QUE NO PRIMÁRIONO PRIMÁRIO
PRIMÁRIO SECUNDÁRIO
![Page 413: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/413.jpg)
V2 = 50 VV1 = 100 V
600 Esp1.200 Esp
ABAIXADOR DE TENSÃOABAIXADOR DE TENSÃOMAIS ESPIRAS NO PRIMÁRIO QUE MAIS ESPIRAS NO PRIMÁRIO QUE NO SECUNDÁRIONO SECUNDÁRIO
PRIMÁRIO SECUNDÁRIO
![Page 414: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/414.jpg)
V2 = 100 VV1 = 100 V
1.200 Esp1.200 Esp
ISOLADOR DE TENSÃOISOLADOR DE TENSÃOESPIRAS IGUAIS: NO PRIMÁRIO E NO ESPIRAS IGUAIS: NO PRIMÁRIO E NO SECUNDÁRIOSECUNDÁRIO
PRIMÁRIO SECUNDÁRIO
![Page 415: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/415.jpg)
RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO – RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO – RT
RT =
E1
E2
N1
N2= I2
I1=RT =
N1
N2
E1
E2
RE =
I2
I1
RT = RT = RT = RE = RC
RC =
![Page 416: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/416.jpg)
VERIFICAMOSVERIFICAMOS
![Page 417: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/417.jpg)
VERIFICAMOSVERIFICAMOS
E1
E2
=N1
N2
E1E1E1E1E2E2E2E2
N1
N1N1N1N1N1N1N1
N2N2
N2
N2N2N2
![Page 418: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/418.jpg)
E1
E2
=N1
N2
E1
E2
N1
N2
= Tensão primária
= Tensão secundária
= Número de espiras do primário
= Número de espiras do secundário
VERIFICAMOSVERIFICAMOS
![Page 419: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/419.jpg)
EXEMPLO
UM TRAFO COM:
550 Espiras no primário
1.100 Espiras no secundário
Tensão no secundário – 110V
Tensão no primário – ?
E1
E2
=N1
N2
![Page 420: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/420.jpg)
E1
E2
=N1
N2
E1
E2
=N1
N2
E1
E2
=N1
N2
550 Espiras no primário
1.100 Espiras no secundário
Tensão no secundário – 110V
Tensão no primário – ? 1
![Page 421: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/421.jpg)
E1
E2
=N1
N2
550 Espiras no primário
1.100 Espiras no secundário
Tensão no secundário – 110V
Tensão no primário –
N1
N2
E2
E1
=
110
110
110
110
E1
E1
E1
V1
E1
550 550 550
550
550
1.100 1.100 1.100
1.100
1.100
1.100
![Page 422: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/422.jpg)
E1
E2
=N1
N2
=110
E1 5501.100E1
V1V1V1E1 x1.1001.100
1.1001.100110
110 x
550550
550550=
E1 x 1.100 60.500=
E1 =1.100
60.500
E1 = 55V Tensão do primário = 55 V
![Page 423: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/423.jpg)
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
COM TRÊS TRAFOS MONOFÁSICOS
CONSTRUIMOS UM TRAFO TRIFÁSICO
![Page 424: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/424.jpg)
OBSERVEM AS LIGAÇÕES
H1
H2
H3
L1
L2
L3
![Page 425: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/425.jpg)
JUNTANDO OS TRÊS
H1
H2
H3
L1
L2
L3
![Page 426: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/426.jpg)
JUNTANDO OS TRÊS
H1
H2
H3
L1
L2
L3
TEMOS UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
![Page 427: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/427.jpg)
L1
L2
L3
H1
H2
H3
NA DISTRIBUIÇÃO SÃO LIGADOS
PRIMÁRIO
TRIÂNGULO
SECUNDÁRIO
ESTRELA
![Page 428: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/428.jpg)
PRIMÁRIO
SECUNDÁRIO
![Page 429: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/429.jpg)
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP)
FUNÇÃO
REDUZIR A TENSÃO A REDUZIR A TENSÃO A VALORES CONVENIENTES VALORES CONVENIENTES PARA:PARA:
• MEDIÇÃO
• PROTEÇÃO
![Page 430: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/430.jpg)
v
TPLIGAÇÃOLIGAÇÃO
PARALELO COMPARALELO COMO CIRCUITOO CIRCUITO
RTP = 120E = 100 V
![Page 431: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/431.jpg)
A LEITURA DO VOLTÍMETRO A LEITURA DO VOLTÍMETRO DEVERÁ SER MULTIPLICADA PELA DEVERÁ SER MULTIPLICADA PELA RELAÇÃO DO TP (RRELAÇÃO DO TP (RTPTP))
RRTPTP = 120 = 120E = 100 VE = 100 VE= 100 V RE= 100 V RTPTP = 120 = 120
E = 100 V RE = 100 V RTPTP = 120 = 120
![Page 432: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/432.jpg)
v
TPTPLIGAÇÃOLIGAÇÃO
PARALELO COMO CIRCUITO
RRTPTP = 120 = 120E = 100 V
E = 100 X 120E = 100 X 120 12.000 V
![Page 433: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/433.jpg)
TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)
FUNÇÃO
REDUZIR A CORRENTE A REDUZIR A CORRENTE A VALORES CONVENIENTES VALORES CONVENIENTES PARA:PARA:
• MEDIÇÃO
• PROTEÇÃO
![Page 434: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/434.jpg)
EXEMPLO DE TC
ALICATE VOLT-AMPERÍMETROALICATE VOLT-AMPERÍMETRO
• O PRIMÁRIO É O PRÓPRIO CONDUTOR
• O SECUNDÁRIO ESTÁ ENROLADO EMO SECUNDÁRIO ESTÁ ENROLADO EM TORNO DA GARRA TORNO DA GARRA
![Page 435: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/435.jpg)
TCTC
A
LIGAÇÃOLIGAÇÃO
SÉRIE COM O SÉRIE COM O CONDUTORCONDUTOR
RRTCTC = 40 = 40II = 5 A = 5 A
O SECUNDÁRIO DO TC SEMPREDEVERÁ ESTAR CURTO-CIRCUITADO
![Page 436: Eletricidade Básica_CEMP](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102521/563db7bd550346aa9a8d815e/html5/thumbnails/436.jpg)
A LEITURA DO AMPERÍMETRO A LEITURA DO AMPERÍMETRO DEVERÁ SER MULTIPLICADA DEVERÁ SER MULTIPLICADA PELA RELAÇÃO DO TC (RPELA RELAÇÃO DO TC (RTCTC))
RRTCTC = 40 = 40II = 200 A = 200 AI I = 5 A R= 5 A RTCTC = 40 = 40
II = 5 A R = 5 A RTCTC = 40 = 40
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PRIMÁRIO
SECUNDÁRIO
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PRIMÁRIO
SECUNDÁRIO