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CADe SIMU BR 3.0 Tradução para o Português

Olá pessoal! É com grande alegria que compartilho com vocês o software CADe SIMU versão 3.0 traduzida por mim para a lingua portuguesa brasileira.   Faça o download gratuito clicando AQUI e aproveite!   Não deixe de acompanhar nossos canais, pois sempre teremos videos aulas e tópicos que irão lhe ajudar em sua carreira profissional.

AULA 1: Interruptor Simples

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Olá pessoal! Nesta primeira aula iremos aprender a instalar um dispositivo unipolar, o interruptor simples, utilizado para ligar e desligar uma lâmpada em uma rede de alimentação 127V CA. Para auxiliar melhor na aula prática 1 realizamos uma simulação no CADe SIMU, com isso será bom para você compreender o funcionamento através da simulação do software. Para aula prática iremos utilizar as seguintes ferramentas: Um alicate descascador de fios; Um alicate de corte; Uma chave média do tipo estrela (Philips) ou Fenda; Um Multímetro ou Alicate Amperímetro. O esquema a ser seguido será: [caption id="attachment_550" align="aligncenter" width="640"] Fonte: O Autor[/caption] Entendendo o esquema: Temos 127V CA entre fase e neutro porém algumas regiões do Brasil pode mudar. A fase L1 ou também chamada de R ou S ou T entra no dispositivo de proteção, o disjuntor, e segue até o parafuso central do dispositivo interruptor simples e o fio retorna para a lâ...

Motores de indução: Velocidade (RPM) e Número de polos

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A velocidade síncrona do motor é a velocidade de rotação por minuto (RPM) do campo magnético girante internamento do motor onde desprezamos as perdas como atrito, desgastes, vibrações etc, ou seja, a velocidade teórica. O fator que é responsável por variar a velocidade do motor (RPM) é a frequência (Hz), veja a seguir: [caption id="attachment_540" align="aligncenter" width="640"] Fonte: O Autor[/caption]    

Como ligar um motor monofásico com capacitor de partida

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Breve introdução: Os motores de indução monofásicos, também chamados de máquinas assíncronas, estão presente em nosso dia-a-dia e são as máquinas elétricas mais utilizadas pela humanidade podendo estimar torno de 95% dos motores utilizados no mundo são de indução e estão presentes principalmente em equipamentos eletrodomésticos como processadores de alimentos, ar condicionado, ventiladores, exaustores, máquinas de lavar, secadora e alguns de uso industrial como as betoneiras, os compressores, bombas entre outros, daí a sua importância, pois não há processo industrial em que não haja motores de indução, pois a revolução industrial, final do século XIX e início do século XX, se deve muito a essa incrível máquina. Os motores assíncronos monofásicos tem uma defasagem de torque (arranque) comparados aos demais motores trifásicos. Para suprir essa defasagem faz-se uso do capacitor que neste caso promove um auxilio na partida (arranque) criando uma diferença de fase necessária para o motor, s...

Circuito triângulo ou Delta (∆)

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A extremidade final de um elemento é ligada à inicial do outro, de modo que os três fiquem dispostos eletricamente, segundo os lados de um triângulo equilátero. Os vértices são ligados à linha. Temos que: [caption id="attachment_510" align="aligncenter" width="640"] Fonte: O Autor[/caption] Os elementos de um receptor trifásico são representados respectivamente por U - X, V - Y e W - Z, onde U, V e W representam as extremidades iniciais, ou por 1-4, 2-5 e 3-6, sendo 1, 2 e 3 os inícios, pois cada elemento tem sua polaridade que deve ser conservada na ligação. A distribuição de energia elétrica é feita em geral em sistemas trifásicos, cujas redes podem ser ligadas em estrela ou triângulo. Na rede em Y, o neutro é ligado à terra, obtendo-se duas tensões uma entre fase e neutro e outra entre fases 3 vezes maior. Exemplo: entre qualquer fase e neutro entre fases Quando a rede é em triângulo, podemos retirar um condutor do centro de cada fase, obtendo-se dua...

Circuito estrela ou Υ

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As três extremidades dos finais dos elementos são ligadas entre si, e as três iniciais à linha. Como se pode ver na figura abaixo, a corrente que passa pela linha, é a mesma que passa pelos elementos, isto é, à corrente de linhas é igual a corrente de fase: [caption id="attachment_503" align="aligncenter" width="640"] Fonte: O Autor[/caption] O ponto comum aos três elementos chama-se neutro . Se deste ponto se tira um condutor, temos o condutor neutro , que em geral é ligado à terra. A tensão aplicada a cada elemento (entre condutores de fase e neutro) é chamada tensão de fase e a entre dois condutores de fase tensão de linha . A relação entre elas é:

Resistência Elétrica (R)

RESISTÊNCIA ELÉTRICA é a dificuldade encontrada pela corrente elétrica ao atravessar um corpo. Unidade de medida: ohm ( Ω ); Aparelho de medida de resistência elétrica: ohmmímetro; Obs. : para medir a resistência de um aparelho a rede deve estar desligada, caso contrário poderá danificar o equipamento (ohmmímetro). Todos os materiais apresentam resistência elétrica, desta forma podemos classificá - lo em 3 grupos: condutores, isolantes e resistores. a) condutores: oferecem relativa facilidade à passagem da corrente elétrica (baixa resistência); b) isolantes: oferecem muita dificuldade, sendo quase impossível a passagem da corrente elétrica (alta resistência); c) resistores: permitem a passagem de corrente elétrica, mas oferecem uma certa resistência. Transformam energia elétrica em calor. A resistência elétrica de um condutor depende ainda de quatro fatores : material, comprimento, área da seção (bitola) e temperatura, e será estudado em um tópico à parte (Resistividade) onde ser...

Potência (P)

POTÊNCIA ELÉTRICA é definida como sendo o trabalho efetuado na unidade de tempo. Assim como a potência hidráulica é dada pelo produto do desnível energético pela vazão, a potência elétrica, para um circuito com resistência, é obtida pelo produto da tensão E pela corrente elétrica I: P = E * I Unidade de medida: watt (W) Aparelho de medida de potência elétrica: wattímetro A tensão (E) faz movimentar os elétrons, dando origem a corrente elétrica (I). Existindo corrente ocorrerá algum tipo de fenômeno. Ex.: circuito simples onde uma lâmpada é acesa. O que ocorre? Quais os fenômenos que são percebidos? Resposta: Luz e calor. Esses fenômenos nada mais são do que a potência elétrica, que foi transformada em potência luminosa (luz) e potência térmica (calor). Desta forma é fácil verificar que para existir potência elétrica é necessário que haja tensão e corrente elétrica. Obs. : a grandeza potência elétrica é quem nos informa a “dimensão“ do aparelho, ou seja, a capacidade em transforma...

Tensão Elétrica (E)

Nos condutores, existem partículas invisíveis chamadas elétrons, que estão em constante movimento de forma desordenada. Para que estes elétrons passem a se movimentar de forma ordenada é preciso que se aplique uma força, de modo que se estabeleça um fluxo ordenado de elétrons. Desta forma podemos considerar que, quando entre as extremidades de um condutor existir uma diferença de concentração de elétrons, isto é, de carga elétrica, existirá um potencial elétrico ou uma tensão elétrica entre esses dois pontos. Através destes conhecimentos, definimos tensão elétrica da seguinte maneira: TENSÃO ELÉTRICA : é a força que impulsiona os elétrons livres nos fios. A tensão elétrica é também conhecida como diferença de potencial (d.d.p.). Unidade de medida: Volt ( V ) Aparelho de medida de tensão elétrica: voltímetro Relação entre as unidades Relações Denominação Símbolo  Valor em relação ao volt múltiplos megavolt MV 1.000.000V múltiplos quilovolt KV  1.000V unidade volt V  1V submúltiplo...

Lei de Coulomb

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Esta lei, formulada por Charles Augustin Coulomb , refere-se às forças de interação (atração e repulsão) entre duas cargas elétricas puntiformes, ou seja, com dimensão e massa desprezível. Lembrando que, pelo princípio de atração e repulsão, cargas com sinais opostos são atraídas e com sinais iguais são repelidas, mas estas forças de interação têm intensidade igual, independente do sentido para onde o vetor que as descreve aponta. Obs.: 1C ( coulomb ) = 6,25·10 18 elétrons O coulomb substituiu a unidade  franklin  (Fr), cujo nome homenageia o físico estadunidense Benjamin Franklin. Esta unidade era usada no Sistema CGS de unidades. 1 franklin valeria 0,3336 × 10 -9  coulomb. O que a Lei de Coulomb enuncia é que a  intensidade da força elétrica de interação entre cargas puntiformes é diretamente proporcional ao produto dos módulos de cada carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa . Ou seja: Onde a equação pode ser expressa por uma igualdade se considerar...