Questões de Concurso sobre NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas)

 
 
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A Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo solicitou ao engenheiro responsável a elaboração de uma rotina de trabalho para a verificação e manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) nas edificações públicas municipais. O profissional deve garantir que todas as etapas e procedimentos estejam rigorosamente fundamentados na norma técnica ABNT NBR 5419 (Partes 1 a 4). Conforme os requisitos da referida Norma, são instruções a ser incluídas na rotina de trabalho:

I. Realizar inspeções periódicas completas do SPDA por profissional habilitado a cada 1 ano para estruturas destinadas a serviços públicos essenciais ou localizadas em ambientes sujeitos a corrosão severa, e a cada 3 anos para as demais estruturas.

II. Dispensar a elaboração do Gerenciamento de Risco, justificando a obrigatoriedade da instalação de captores ionizantes (tipo ESE), por apresentarem raio de proteção estendido.

III. Realizar a medição de continuidade elétrica dos condutores e os ensaios do sistema de aterramento utilizando exclusivamente um multímetro digital convencional calibrado na escala de resistência ôhmica ().

Quais estão corretas?


A

Apenas I.


B

Apenas II.


C

Apenas III.


D

Apenas I e II.

Uma edificação de cobertura plana, com formato retangular, possui dimensões de 6 m de comprimento e 4 m de largura. Deseja-se protegê-la contra descargas atmosféricas por meio da instalação de dois para-raios (hastes verticais) sobre a cobertura. De acordo com o projeto arquitetônico, a posição das hastes não está previamente definida, podendo ser instaladas em qualquer ponto da área da cobertura. No entanto, sabe-se que a área será dividida em duas partes iguais, de modo que cada para-raio seja responsável pela proteção de uma região correspondente à metade da cobertura. Essa divisão resulta em dois retângulos de dimensões 3 m × 4 m, cada um associado a um para-raio.


Considerando o método do ângulo de proteção, com ângulo igual a 45°, a altura mínima necessária que de cada para-raio deve ter para garantir a proteção integral da edificação é de


A

2,5 m.


B

3,0 m.


C

4,0 m.


D

5,0 m.


E

7,2 m.

Em uma subestação de média tensão (classe 15 kV) de uma unidade armazenadora de grãos, a função primordial dos para-raios de linha instalados na entrada da subestação e a característica crucial para sua correta especificação e desempenho são, respectivamente:


A

Função: isolar a subestação da rede da concessionária durante faltas internas; Característica: corrente nominal de interrupção.


B

Função: medir a tensão da linha para fins de faturamento e proteção; Característica: classe de exatidão do transformador de potencial.


C

Função: limitar as sobretensões transitórias (surtos atmosféricos ou de manobra) que atingem a subestação, desviando a corrente de surto para a terra; Característica: tensão nominal do para-raios e sua corrente de descarga nominal.


D

Função: seccionar o circuito de média tensão para permitir a manutenção dos equipamentos; Característica: capacidade de interrupção de corrente de carga.

Sobre a NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, seção 10.2.8 – Medidas de proteção coletiva, analise as assertivas abaixo:


I. Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis mediante procedimentos às atividades a serem desenvolvidas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores.

II. As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica conforme estabelece a NR 10 e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança.

III. Na impossibilidade de implementação de outras providências, devem ser utilizadas as seguintes medidas de proteção coletiva, tais como: isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação e bloqueio do religamento automático.

IV. O aterramento das instalações elétricas deve seguir a regulamentação dos órgãos competentes e obedecer às Normas de Sepultamento internacionais.


Quais estão INCORRETAS?


A

Apenas I.


B

Apenas II.


C

Apenas III.


D

Apenas IV.


E

I, II, III e IV.

No diagrama unifilar de um prédio público aparece: Rede elétrica → DPS → Disjuntor → DR → Tomadas. Se ocorrer uma descarga atmosférica que gere sobretensão, qual dispositivo deve atuar primeiro?


A

Transformador.


B

Disjuntor.


C

DPS.


D

DR.


E

Tomada.

De acordo com a NBR 5419-3:2015, quanto às partes da estrutura que podem ser consideradas como condutores naturais de descida, assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.


( ) As instalações metálicas, desde que a continuidade elétrica entre as várias partes seja feita de forma durável.

( ) As armaduras das estruturas de concreto armado eletricamente contínuas.

( ) O vigamento de aço interconectado da estrutura.

( ) Elementos da fachada, perfis e subconstruções de madeira das fachadas.


A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:


A

V – F – V – F.


B

F – V – F – V.


C

V – V – V – F.


D

F – F – V – F.


E

V – V – F – V.

De acordo com a ABNT NBR 5419, que trata da proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, assinale a alternativa correta.


A

A resistência de aterramento para edificações destinadas a materiais explosivos ou inflamáveis deve ser inferior a 5Ω.


B

O eletrodo de terra deve ser conectado à extremidade inferior do condutor de descida, e o valor da resistência de terra deve ser inferior a 10Ω.


C

As armaduras de ferro das fundações podem ser usadas como eletrodos de terra, desde que atendam às prescrições da norma ABNT NBR 5419.


D

A instalação de captores para descargas laterais em estruturas altas deve ser realizado a partir da altura de 35m.


E

O método de proteção contra descargas atmosféricas denominado “Franklin” é um modelo de proteção admitido pela norma.

Uma empresa projeta a proteção contra descargas atmosféricas de um prédio comercial de 50m de altura, situado em uma região com alta incidência de tempestades. Segundo a ABNT NBR 5419, considerando os sistemas de captação, descida e aterramento, assinale a alternativa correta.


A

Para uma proteção classe III, o sistema de captação tipo malha (mesh) deve ter espaçamento máximo de 15m entre condutores, e os condutores de descida devem ser dispostos de forma que a distância máxima entre eles não ultrapasse 15m.


B

É permitido utilizar somente um eletrodo de aterramento no sistema, desde que sua resistência seja menor que 10 Ω, independentemente da altura do edifício.


C

Condutores de descida devem ser ligados apenas à extremidade superior das armaduras da fundação, e não é permitida a conexão em pontos intermediários.


D

O nível de proteção LPL I admite que estruturas de até 60m de altura não utilizem captores adicionais, apenas o sistema Franklin no topo do edifício.


E

Armaduras de lajes intermediárias não podem ser utilizadas como parte do sistema de aterramento, mesmo que estejam interligadas à malha de aterramento principal.

Durante uma visita técnica, o engenheiro eletricista executou a inspeção visual seguida das medições do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) de uma edificação. Sobre as atividades envolvidas nessa visita técnica, analise as afirmativas a seguir.


I. Para verificação da resistência de aterramento foi utilizado um megômetro nas caixas de inspeção das hastes de terra localizadas no pavimento térreo.

II. Foi observada na cobertura a inexistência de um mastro com captor tipo Franklin; porém, foi verificada a presença de barras chatas de alumínio contornando o perímetro do prédio com minicaptores fixados por cima, também conhecidos como terminais aéreos galvanizados, ao longo dessas barras e conectados com diversos pontos de descidas, o que caracterizou o tipo do SPDA como a gaiola de Faraday.

III. Para auxiliar a vistoria, foi analisado o projeto original do SPDA, no qual se destacam detalhes de peças utilizadas na construção do sistema, sendo uma delas, barras redondas de aço galvanizadas a fogo, para uso interno (embutido), além da ausência de descidas externas de cordoalha e isoladores nas laterais do prédio entre a cobertura e o térreo, caracterizando assim um sistema estrutural de SPDA.


Está correto o que se afirma apenas em


A

I.


B

II.


C

III.


D

I e III.


E

II e III.

Em um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para um silo metálico de grande altura em uma unidade armazenadora de grãos, assinale CORRETAMENTE qual é a principal função do subsistema de captação, seguido do método de dimensionamento mais adequado para estruturas com geometria complexa, conforme a Norma Brasileira (NBR) n.º 5419.


A

Função: conduzir a corrente da descarga atmosférica de forma segura até o solo; Método: ângulo de proteção (Franklin).


B

Função: interceptar a descarga atmosférica antes que ela atinja a estrutura protegida; Método: modelo eletrogeométrico (esfera rolante).


C

Função: equalizar os potenciais entre diferentes partes da estrutura durante uma descarga; Método: malhas de referência.


D

Função: dissipar a energia da descarga atmosférica através de múltiplos pontos de aterramento; Método: hastes de aterramento profundas.

Em instalações elétricas alimentadas por redes aéreas, é comum a ocorrência de picos transitórios causados por descargas atmosféricas indiretas ou comutação de cargas. Para proteger os equipamentos eletroeletrônicos desses picos de tensão, deve-se utilizar:


A

Para-raios de sobretensão.


B

Dispositivo de corrente residual (DR).


C

Disjuntor termomagnético.


D

Fusível retardado.


E

Transformador de isolamento.

A respeito dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, a norma brasileira ABNT NBR 5419-3 define os requisitos para a inspeção e manutenção de um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Sobre a periodicidade e o tipo de inspeção exigidos, é correto afirmar que


A

a cada 2 anos deve ser realizada uma inspeção completa (com medições) por profissional habilitado e capacitado a exercer esta atividade, com emissão de documentação pertinente para estruturas fornecedoras de energia.


B

mensalmente deve ser realizada uma inspeção visual completa do subsistema captor, quando houver evidência de que a estrutura foi atingida por uma descarga atmosférica.


C

anualmente deve ser realizada uma inspeção completa (com medições) por profissional habilitado e capacitado a exercer esta atividade, com emissão de documentação pertinente para todas as estruturas prediais residenciais comuns.


D

semestralmente deve ser realizada uma inspeção visual de rotina, com o objetivo de verificar eventuais pontos de deterioração, como danos em captores e condutores de descida, para estruturas prediais residenciais comuns.

Na proteção contra descargas atmosféricas, as estruturas, entre outras, que atuam na proteção contra surtos elétricos são apresentadas em:


A

Subsistema de captação e blindagem magnética.


B

Subsistema de aterramento e subsistema de captação.


C

Equipotencialização e subsistema de descida.


D

Sistema DPS e isolação elétrica.


E

Subsistema de aterramento e equipotencialização.

Está referendada pela NBR 5419:2015 (Proteção contra descargas atmosféricas) — Parte 3 (Danos físicos à estruturas e perigos à vida), a afirmação:


A

a instalação de condutores de descida pode ser feita dentro de calhas pluviais, desde que sejam metálicas e aterradas.


B

as armaduras de aço interconectadas nas fundações de concreto não podem ser utilizadas como eletrodos de aterramento.


C

o uso de captores tipo malha é proibido em edificações com cobertura metálica, e em telhados horizontais e inclinados sem curvatura.


D

recomenda-se que todos os elementos metálicos próximos aos condutores de descida sejam equipotencializados para evitar centelhamentos perigosos.


E

a proteção contra descargas atmosféricas dispensa análise de risco em edificações com altura inferior a 12 metros.

O Secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Imbé solicitou ao eletricista que elaborasse um relatório sobre a Manutenção Preventiva do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) da Secretaria. Quais são os passos de verificação que o eletricista deve priorizar e destacar nesse relatório como essenciais, conforme a NBR 5419:2005?


A

Medição da tensão da rede elétrica e do fator de potência do transformador da escola, e inspeção apenas dos extintores de incêndio próximos ao quadro de distribuição.


B

Verificação dos cabos de baixa tensão, pintura das paredes, inspeção visual dos captores e inspeção visual dos cabos de descida.


C

Inspeção visual de todos os captores e condutores de descida, aferição da continuidade elétrica das conexões e medição da resistência de aterramento.


D

Apenas a verificação da pintura e do estado estético do para-raios, sem necessidade de medições elétricas, já que se trata de manutenção preventiva.


E

Inspeção visual dos captores e condutores de descida, teste de isolação dos cabos que chegam ao quadro geral de BT, e cálculo da demanda energética mensal da secretaria.

De acordo com a NBR 5419-2, na análise de riscos, a corrente de descarga atmosférica é a principal fonte de dano, que são classificados de acordo com o ponto de impacto, sendo S1: descargas atmosféricas na estrutura; S2: descargas atmosféricas perto da estrutura; S3: descargas atmosféricas na linha; e S4: descargas atmosféricas perto da linha. De acordo com cada ponto de impacto da descarga atmosférica há danos e perdas na estrutura. Diante da relação entre Fonte de danos, Tipos de danos e Tipo de perdas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).


I. Na ocorrência de uma S1: descargas atmosféricas na estrutura podem provocar ferimentos aos seres vivos por choque elétrico (dano D1).

II. Na ocorrência de uma S2: descargas atmosféricas perto da estrutura podem levar a falhas de sistemas eletroeletrônicos (dano D3), com possível perda de patrimônio cultural (perda L3).

III. Na ocorrência de uma S3: descargas atmosféricas na linha podem provocar ferimentos aos seres vivos por choque elétrico (dano D1), com possível perda de vida humana, incluindo ferimentos permanentes (perda L1).


A

Apenas III.


B

Apenas I e II.


C

Apenas II e III.


D

Apenas I e III.


E

I, II e III.

Caso o ambiente de trabalho seja úmido, os EPIs utilizados devem levar em consideração a diminuição da resistência elétrica do corpo humano e da capacidade de isolação de equipamentos nesses locais.


C

Certo


E

Errado

Em uma unidade armazenadora de grãos localizada em uma região com alta incidência de descargas atmosféricas, o sistema de aterramento da subestação de média tensão e das instalações de baixa tensão deve ser projetado e interligado de forma a garantir a equipotencialização e minimizar os riscos de tensões de passo e de toque perigosas durante um surto. Desse modo, a prática mais crítica e fundamental para alcançar esse objetivo, conforme as recomendações da NBR 5410, NBR 14039 e NBR 5419, é:


A

Interligar todas as malhas de aterramento, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), subestação, massas metálicas, neutro da Baixa Tensão (BT), em um único ponto de equalização de potenciais, Barramento de Equipotencialização Principal (BEP), e, se necessário, criar Barramentos de Equipotencialização Locais (BEL) interligados ao BEP.


B

Utilizar hastes de aterramento profundas (tipo Copperweld) com no mínimo 5 (cinco) metros de profundidade para cada equipamento individualmente.


C

Manter a malha de aterramento da média tensão completamente isolada da malha de aterramento da baixa tensão, para evitar a transferência de surtos.


D

Utilizar, exclusivamente, condutores de cobre nu com seção mínima de 50 mm2 para todos os eletrodos e condutores da malha de aterramento.

O subsistema de captação de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) é o conjunto de elementos instalados na parte superior de uma estrutura com a função de interceptar diretamente as descargas atmosféricas antes que atinjam pontos vulneráveis da edificação. De acordo com a ABNT NBR 5419-3:2015, esse subsistema pode ser composto por captores do tipo pontual (haste), linear (cabos) ou em malha e deve ser projetado conforme o nível de proteção requerido (Nível I a IV), levando em conta parâmetros como altura da estrutura, zona de proteção e método de dimensionamento (ângulo de proteção, esfera rolante ou malha). A eficácia do subsistema de captação depende não apenas do tipo e posicionamento dos captores, mas também da sua correta conexão com o subsistema de descida, garantindo assim que a corrente da descarga seja desviada com segurança até o solo, sem causar danos à estrutura protegida. Sobre esse subsistema, assinale a alternativa correta:


A

Captores individuais devem ser interconectados ao nível da cobertura para assegurar a divisão de corrente em pelo menos dois caminhos.


B

O afastamento máximo permitido entre os condutores da malha do subsistema de captação de um SPDA, de acordo com a ABNT NBR 5419-3:2015, é de 15 m × 15 m.


C

Recursos artificiais destinados a aumentar o raio de proteção dos captores podem ser usados, desde que sejam observados os requisitos contemplados na ABNT NBR 5419-3:2015.


D

Componentes do subsistema de captação instalados na estrutura não devem ser posicionados nos cantos salientes, pontas expostas e nas beiradas.


E

Recomenda-se que os captores que contenham material eletrolítico sejam retirados de acordo com a resolução 04/89 da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

   
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