domingo, 4 de março de 2012

Circuitos elétricos

Circuitos elétricos

Agora que já estudamos uma boa quantidade de conceitos de eletricidade vamos utilizar estes conceitos para entender e, resolver exercícios com circuitos elétricos. O circuito elétrico é formado por uma ou mais fontes de energia elétrica, fios condutores e algum elemento de circuito como resistores, capacitores e receptores. O circuito elétrico estará completo quando a corrente elétrica, que sai de um dos terminais da fonte de energia, percorre os componentes do circuito e fecha seu percurso no outro pólo da fonte de energia.

Os circuitos elétricos podem ser subdivididos em nós, ramos e malhas. Abaixo temos um exemplo de circuito elétrico.

Agora, Vamos analisar um circuito elétrico constituído por uma bateria e três lâmpadas ligadas em série, observe o desenho abaixo:

Percebemos uma fonte de 12 V alimenta o circuito e uma corrente elétrica i percorre as três lâmpadas de 2Ω cada uma, fechando o circuito. Sabemos que os elétrons livres percorrem o condutor do pólo negativo para o positivo. Neste percurso os elétrons passam pelos resistores das lâmpadas e perdem a energia que transportam, voltando à bateria.

É importante perceber que no desenho temos o sentido da corrente elétrica do pólo positivo para o negativo, este é o sentido convencional da corrente elétrica e é diferente do sentido que os elétrons livres percorrem.

Para calcularmos o valor da corrente elétrica e da tensão para cada resistor no circuito elétrico devemos conhecer as leis de Kirchhoff. Estas leis foram formuladas em 1845 por Gustav Robert Kirchhoff (1824 – 1887) e se baseiam no principio de conservação da energia e no principio de conservação da carga elétrica:

1ª Lei de Kirchhoff (Lei das Correntes ou Leis dos Nós)

Em um nó, a soma das correntes elétricas que entram é igual à soma das correntes que saem.

2ª Lei de Kirchhoff (Lei das Tensões ou Lei das Malhas)

A soma algébrica da d.d.p (Diferença de Potencial) em um percurso fechado é nula.

No nosso exemplo os resistores estão em série, logo todos são percorridos pela mesma corrente elétrica. Mas, pela 2ª lei de Kirchhoff, a tensão elétrica de 12 V se divide para os três resistores. Logo:

12 = U1 +U2+U3

A resistência elétrica e as dimensões do condutor http://www.efeitojoule.com/2008/06/segunda-lei-de-ohm.html

A resistência elétrica e as dimensões do condutor

Agora vamos falar um pouso sobre a relação entre a resistência elétrica e as dimensões do condutor. Esta relação foi estudada por um grupo de cientistas que realizaram vários experimentos de eletricidade. Muitos destes experimentos estavam relacionados à resistência elétrica, e nestes, verificou-se que a resistência (R) de um resistor é diretamente proporcional ao comprimento (l) do resistor, inversamente proporcional à área da secção transversal (A) e depende do material do qual o resistor é feito.

Considerando os resistores como sendo fios, podemos simplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica.

Observe a ilustração:
Temos um resistor representado por um fio de comprimento l e secção transversal de área A (constante).
A partir dos experimentos podemos afirmar que:
1) Sendo dois resistores constituídos pelo mesmo material, e com a mesma área de secção transversal, o primeiro com comprimento l e o segundo com comprimento 2l. Se a resistência do primeiro for R a do segundo será necessariamente 2R.
2) Sendo dois resistores constituídos pelo mesmo material , e com o mesmo comprimento, o primeiro com área de secção transversal A e o segundo com área de secção transversal 2A. Se a resistência do primeiro for R a do segundo será necessariamente R/2.
A relação entre resistência elétrica e as dimensões do condutor é escrita na forma:

A resistividade é uma característica do material com que é feito o resistor.

quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012

ESTRUTURAS METÁLICAS PARA SHOWS, ONDE ESTÁ O PERIGO?

Autor: Edson Martinho
Data: 22/02/2012
As estruturas metálicas utilizadas para palcos, arquibancadas provisórias, suportes de sistemas de som e iluminação apresentam um risco muito grande de choques elétricos, pois na maioria das vezes não são tratados com o devido cuidado. É importante frisar que este tipo de estrutura é temporária e, portanto, tem a flexibilidade de ser montado e desmontado, frequentemente, para que uma determinada situação aconteça. Aproveitando o carnaval que passou, exceto nas grandes cidades onde existem os Sambódromos, a maioria das cidades que apresentam carnaval de rua, o fazem em ruas de circulação da cidade e, nesta época do ano, montam estruturas para acomodar os foliões que querem assistir aos desfiles das escolas de samba. Em alguns lugares, palcos são montados para que bandas e cantores se apresentem, e por ai vai. Pois bem, estas estruturas, que na maioria das vezes são metálicas, podem ser fontes de acidentes, como o que aconteceu nesta semana com o cantor Junior, de uma dupla sertaneja do Rio Grande do Sul, Junior e Marcel, que ao tocar a estrutura que sustentava a iluminação do palco, sofreu uma descarga elétrica tendo uma parada cardíaca e falecendo minutos depois no hospital em Santo Ângelo – RS. Outros acidentes acontecem com este tipo de estrutura principalmente nas montagens e desmontagens, quando ao manusear as pessoas, quase sempre não são profissionais habilitados para essa função, podem tocar as peças metálicas em redes aéreas de distribuição de energia elétrica. Estes são só alguns exemplos de acidentes relacionados a estruturas metálicas temporárias e por este motivo devemos tomar todos os cuidados. O primeiro deles é o planejamento na montagem e desmontagem das estruturas, avaliando os riscos com relação ás redes aéreas. Depois de montadas, estas estruturas devem ser equipotencializadas através de aterramento em diversos pontos, e por último e, não menos importante, verificar, antes de liberar para uso, se nenhuma estrutura está energizada por alguma falha na montagem. O Carnaval já passou, mas as pessoas continuarão a montar e desmontar suas estruturas, por isso, fiquem atentos.http://www.abracopel.org.br/artigos/exibir/2012/02/estruturas-metalicas-para-shows-onde-esta-o-perigo-+P222.html?utm_medium=email&utm_campaign=Boletim+Informativo+Abracopel+n.+138+-+ano+7&utm_source=YMLP&utm_term=aqui.

terça-feira, 21 de fevereiro de 2012

.Cuidado com as instalações elétricas , senão há sinistros graves .

21/02/2012 20h01 - Atualizado em 21/02/2012 20h22

Palco onde cantor sertanejo morreu estava energizado, conclui perícia

Segundo peritos, estrutura metálica estava energizada com 220 volts.
Ênio Knak Júnior, de 28 anos, morreu ao receber uma descarga elétrica.

Do G1 RS, com informações da RBS TV
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Uma estrutura do palco onde o cantor sertanejo Ênio Knak Júnior, de 28 anos, morreu ao receber uma descarga elétrica na madrugada de domingo (19) estava energizado com uma carga de 220 volts. Foi essa a conclusão da perícia realizada nesta terça-feira (21) pela polícia no Clube Gaúcho, em Santo Ângelo, onde o cantor se apresentava ao lado do irmão Marcel.
Engenheiros elétricos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) analisaram durante cerca de uma hora e meia o local, que estava lacrado desde o acidente. O trabalho foi acompanhado por representantes da delegacia de Polícia Civil que investiga o caso e por diretores do clube.
De acordo com os peritos, uma estrutura metálica que sustenta os holofotes no palco estava energizada. O cantor teria recebido a descarga elétrica ao apoiar a mão nessa estrutura e encostar outra parte do corpo em outra estrutura metálica da escada que fica ao lado do palco. Com a força do choque, ele foi arremessado em cima de uma caixa de som.
A estrutura de som e luz é de propriedade da própria banda e foi instalada pela equipe de apoio da dupla. “Constatei que, entre esta parte descascada e algumas partes descascadas aqui da estrutura treliçada, há 220 volts de diferença de potencial, de tensão. Mas isso não basta. É preciso verificar se passa corrente elétrica. Pra isso eu fiz um teste prático com uma lâmpada de 60 watts. Eu coloquei uma lâmpada e ela acendeu. Isso é o suficiente pra dizer que este local oferece condições de levar uma pessoa ao óbito”, explica o perito, Flávio Kurkowski.

domingo, 12 de fevereiro de 2012

Limitação de circuitos

JORGE ALENCAR PRADO - TUPA - SP
Postado em: 11/2/2012 00:32:07
Limitação de circuítos: Limitar em 1200VA a 1500VA em 127V e 2200Va a 2500VA em 220V, a potência máxima dos circuítos de iluminação. E 1800VA a 2000VA em 127V e 3600VA a 4000VA para TUGs,tomadas de uso geral, e em circuítos exclusivos de TUEs tomadas de uso específico, podem ser ligadas tanto em 127V como em 220V, conforme a necessidade ou as determinações do fabricante. grande abraço e bom final de semana a todos!!!!

Pará-raios em instalações elétricas

ALCIDES DA SILVA RAMOS - CAMPINAS - SP
Postado em: 11/2/2012 11:40:54
PARA-RAIOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS=-Na proteção de instalações elétricas, o para raios, ou descarregador, é colocado num ponto da instalação, intercala-se um dispositivo que abrigue a onda de corrente elétrica, a ter uma inversão nesse ponto. Os tipos de para-raios empregados em instalações elétricas são: de antena, de rolos, de peróxido de chumbo e eletrolítico. Bom dia.