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Conforme a NBR 5410, o aterramento e a equipotencialização são fundamentais para garantia do funcionamento adequado dos sistemas de proteção contra choques elétricos. Em relação aos sistemas de aterramento, pode-se afirmar que está correta a alternativa:
A tensão de passo é definida como parte da tensão de um sistema de aterramento à qual pode ser submetida uma pessoa com os pés separados pela distância equivalente a um passo, depende da posição do passo da pessoa no solo em relação à haste de aterramento e, usualmente, aumenta à media que a pessoa se afasta do aterramento.
Entre os esquemas de aterramento definidos na norma estão os esquemas TT e TN. No esquema TT o ponto de alimentação está diretamente aterrado e as massas da instalação estão ligadas a um ou mais eletrodos de aterramento, independentemente do eletrodo da alimentação. Já no esquema TN, um ponto de alimentação, geralmente o neutro, é diretamente aterrado e as massas dos equipamentos elétricos são ligadas a esse ponto por um condutor metálico.
Em edificações que abrigam a subestação, não é possível considerar independentes os aterramentos da subestação e das massas da instalação na edificação. Por essa razão, é recomendável a utilização do sistema elétrico do tipo TN-C, no qual as funções de neutro e de proteção são asseguradas pelo mesmo condutor.
Enquanto o aterramento é considerado uma ligação intencional e de baixa impedância com a terra, a equipotencialização é uma ligação elétrica de um conjunto de massas e elementos condutores necessariamente no mesmo potencial que a terra.
A seção mínima de condutores e cabos isolados de cobre para circuitos de iluminação, circuitos de força e circuitos de controle deve ser, respectivamente, de:
1,5 mm² • 1,5 mm² • 1,5 mm²
1,5 mm² • 2,5 mm² • 0,5 mm²
2,5 mm² • 2,5 mm² • 1,5 mm²
2,5 mm² • 2,5 mm² • 2,5 mm²
2,5 mm² • 4,0 mm² • 1,5 mm²
Nos projetos de instalações elétricas prediais de baixa tensão, segundo a ABNT NBR 5410, a quantidade mínima de tomadas de uso geral para uma área de serviço quadrada, com área de 9 m2, é(sâo)
4 tomadas de 100 VA.
3 tomadas de 600 VA.
3 tomadas de 6CNJVA e 1 tomada de 100 VA.
2 tomadas de 6Cn VA e 1 tomada de 100 VA.
1 tomada de 600 VA e 2 tomadas de 100 VA.
Em um trecho de determinada instalação elétrica predial foi utilizado um eletroduto de PVC rígido, com área útil da seção transversal de 594 mm². Considerando-se as prescrições da norma ABNT NBR 5410:2004 Versão corrigida: 2008 (Instalações elétricas de baixa tensão) o número máximo de condutores com área externa igual a 28,3 mm², que este eletroduto poderá conter é de:
12.
10.
8.
6.
4.
Para o projeto de condutores elétricos também deve ser utilizado o critério de queda de tensão máxima.
Esse critério considera que em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser superior aos seguintes valores percentuais em relação ao valor da tensão nominal da instalação:
A ordem dos percentuais máximos de queda de tensão admitidos para cada caso, respectivamente, deve ser:
2% • 1% • 2%
5% • 7% • 10%
7% • 5% • 7%
10% • 20% • 10%
20% • 10% • 20%
O quadro geral de baixa tensão de uma edificação está instalado em um local que a corrente de curto circuito no mesmo é de 20 kA e a rede que atenderá o quadro é de condutores de cobre com isolação termoplástica. A tensão do sistema é trifásica 220/127V,60 Hz e a carga do quadro é 38 kVA. O disjuntor de proteção contra curto circuito do quadro é especificado para 30 kA e tempo de abertura de aproximadamente 0,50 segundo. A rede elétrica é de três condutores carregados maneira de instalar B1. Com base nas informações descritas e usando as tabelas abaixo, a seção dos condutores da rede elétrica de modo que não haja elevação de temperatura inadmissível na mesma mesmo em presença de curto-circuito é:
TABELA DE CAPACIDADE DE CORRENTE DE CABOS
Seção nominal (mm²) | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Condutores Carregados | Condutores Carregados | Condutores Carregados | Condutores Carregados | Condutores Carregados | Condutores Carregados | Condutores Carregados | Condutores Carregados | Condutores Carregados | Condutores Carregados | Condutores Carregados | Condutores Carregados | |
Cobre | ||||||||||||
0,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 |
0,75 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12 |
1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 15 |
1,5 | 14,5 | 13,5 | 14 | 13 | 17,5 | 15,5 | 16,5 | 15 | 19,5 | 17,5 | 22 | 18 |
2,5 | 19,5 | 18 | 18,5 | 17,5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24 |
4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31 |
6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39 |
10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52 |
16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67 |
25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86 |
35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103 |
50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122 |
70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 183 | 151 |
95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179 |
120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203 |
150 | 240 | 216 | 219 | 196 | 309 | 275 | 265 | 236 | 344 | 299 | 278 | 230 |
185 | 273 | 245 | 148 | 223 | 353 | 314 | 300 | 268 | 392 | 341 | 312 | 258 |
240 | 321 | 286 | 291 | 261 | 415 | 370 | 351 | 313 | 461 | 403 | 361 | 297 |
300 | 367 | 328 | 334 | 298 | 477 | 426 | 401 | 358 | 530 | 464 | 408 | 336 |

95mm²
50mm²
120mm²
70mm²
35mm²
Considere os esquemas de aterramento das instalações A e B, mostrados na figura a seguir, adaptada da Norma da ABNT NBR 5410/2014.

Os esquemas das instalações A e B são denominados, respectivamente:
TN-S e TT.
TN-C e TN-S.
TN-C e TN-C-S.
TT e IT.
TT-C-S e TN-C.
Assinale a alternativa correta.
A norma NBR 5410:2004 determina que os condutores Neutro e Proteção (Terra) devem ser identificados com as seguintes cores, respectivamente:
Azul-claro e amarelo.
Azul-claro e verde-amarelo ou verde
Verde e azul-claro.
Verde-amarelo e azul-escuro.
Azul-claro e preto.
Conforme a NBR 5410, qual estrutura NÃO pode ser usada como condutor de proteção?
Armação.
Blindagem de cabo.
Tubulação metálica de água.
Veia de cabo multipolar.
Conforme a norma NBR 5410, a proteção contra choques elétricos compreende, em caráter geral, a proteção básica e a proteção supletiva que correspondem, respectivamente, à proteção contra contatos diretos e à proteção contra contatos indiretos. Segundo a norma, é um exemplo de proteção supletiva:
limitação de tensão.
uso de barreira.
isolação suplementar.
isolação básica.
Os preceitos da NBR 5410/2004 não se aplicam a instalações elétricas destinadas a:
Iluminação pública.
Marinas e instalações análogas.
Ambientes assistenciais de saúde.
Trailers e locais de acampamento.
Áreas descobertas das propriedades, externas às edificações.
Atente para o seguinte projeto de instalação elétrica.

Analisando-se o projeto de instalação elétrica acima representado e identificando-se seus elementos de acordo com a simbologia convencional utilizada, é correto afirmar que
o quadro QD é um quadro de distribuição de luz e força, aparente ou de sobrepor, do qual partem cinco circuitos distribuídos nos cômodos SP, SA e B.
o circuito 2 alimenta somente tomadas de meia altura, ou seja, a 1300 mm do piso, com condutores em eletrodutos pelo teto (linha tracejada).
o circuito 1 alimenta a iluminação de quatro lâmpadas nos cômodos SP, SA e B, com eletroduto entre os pontos a e c com os condutores de fase, neutro e terra.
o segmento entre os pontos de iluminação a e b, representam um eletroduto com os condutores de fase, retorno e terra.
Conforme estabelece a NBR 5410, sobre o dimensionamento do condutor neutro, é correto afirmar, exceto:
o condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito;
o condutor neutro de um circuito monofásico deve ter a mesma seção do condutor fase;
a seção do condutor neutro de um circuito com duas fases e neutro não deve ser inferior à seção dos condutores de fase;
em um circuito de duas fases a seção do condutor neutro pode ser igual a dos condutores de fase se a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos não for superior a 33%;
em nenhum caso, é necessário que o condutor neutro tenha seção superior à do condutor de fase.
A NBR 5410 prevê o uso de dispositivos de supressão de surto (DPS) e de dispositivos diferencias residuais (DR). Assim assinale a alternativa INCORRETA referente ao bom funcionamento do DPS.
O circuito do DPS deverá ser provido de proteção contra curto-circuito a montante.
Para prevenir desligamentos intempestivos do DR causado por correntes de fuga inerentes ao DPS, o DPS deve ser instalado a jusante do dispositivo DR.
Para a proteção contra surtos conduzidos, é correto instalar o DPS sempre no quadro de distribuição principal.
Para a proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas, o DPS deve ser instalado no ponto de entrada da linha na edificação.
A norma NBR 5410 faz referência aos possíveis sistemas de aterramento que podem ser utilizados em instalações elétricas de baixa tensão. De acordo com a norma, o sistema de aterramento TN-S tem a seguinte característica:
o ponto de alimentação é aterrado através de impedância.
o sistema torna-se perigoso com a ruptura do condutor neutro.
o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos.
o mesmo condutor é utilizado como neutro e como de proteção.
Segundo as prescrições normativas de instalações elétricas de baixa tensão da NBR 5410, é correto afirmar:
equipamento com corrente nominal superior a 10A deve ser atendido por circuito independente;
nem toda edificação necessita dispor de eletrodo de aterramento;
um condutor de proteção não pode ser comum a dois ou mais circuitos;
cabos multipolares podem conter condutores de mais de um circuito;
nas instalações fixas, a área mínima da seção transversal dos condutores de fase utilizados em circuitos de iluminação é de 2,5mm2.
Um técnico em Eletrotécnica, ao analisar grandezas elétricas em um projeto de instalações elétricas, constatou que
a tensão e a corrente elétrica, representadas pelas letras “u” e “i”, respectivamente, são variáveis que definem a potência elétrica de um dispositivo.
a resistência elétrica oferecida por um condutor de cobre é descrita pela segunda lei de Ohm e independe do valor da temperatura.
a condutância é a medida da capacidade de um condutor em conduzir eletricidade e sua unidade de medida é o Joule2/
a reatância indutiva e a impedância são grandezas elétricas de resposta quadráticas, e se referem, respectivamente, à capacidade de absorção de campo magnético e à resposta em frequência de um determinado material.
a frequência da corrente alternada que alimenta um motor assíncrono trifásico pode ser medida em rpm, pois refere-se à medida da quantidade de ciclos por minuto que um eixo pode realizar em movimento angular, que no Sistema Internacional é padronizado como H/min-2.
Ao realizar um projeto de instalações elétricas, o engenheiro fez os cálculos e dimensionou os circuitos de iluminação e de tomadas de uso geral da instalação e observou que alguns valores não atendiam à NBR 5410. Qual é a seção mínima do condutor de cobre, respectivamente, para circuitos de iluminação e tomadas de uso geral?
2,5 mm² e 4,0 mm²
1,0 mm² e 2,5 mm².
1,5 mm² e 2,5 mm².
1,5 mm² e 4,0 mm².
De acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 5410:2004, as instalações elétricas de baixa tensão devem obedecer, quanto aos aterramentos funcional e de proteção, a três esquemas de aterramento básicos (TT, TN e IT). Qual alternativa está em DIVERGÊNCIA com a norma?
O esquema TN possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção.
O esquema TT possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, estando as massas da instalação ligadas a eletrodo(s) de aterramento eletricamente distinto(s) do eletrodo de aterramento da alimentação.
No esquema IT todas as partes vivas são isoladas da terra ou um ponto da alimentação é aterrado através de impedância. As massas da instalação são aterradas, verificando-se as seguintes possibilidades: a) massas aterradas no mesmo eletrodo de aterramento da alimentação, se existente; e b) massas aterradas em eletrodo(s) de aterramento próprio(s), seja porque não há eletrodo de aterramento da alimentação, seja porque o eletrodo de aterramento das massas é independente do eletrodo de aterramento da alimentação.
O esquema TT possui um ponto de alimentação indiretamente aterrado, sendo que as massas estão ligadas a pontos de aterramento distintos do ponto de aterramento da alimentação. A corrente de falta direta fase-massa é inferior a uma corrente de curto-circuito, podendo, entretanto, apresentar intensidade suficiente para produzir tensões de contato perigosas.
Conforme a NBR 5410, nas instalações fixas em geral, um condutor de fase em alumínio, utilizado em circuitos de força, deve ter uma seção mínima de:
1,5 mm²
2,5 mm²
10 mm²
16 mm²