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Marcos, engenheiro elétrico do município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, ao fazer uma instalação elétrica, ficou preocupado com o sistema de aterramento, tendo em vista que o referido sistema:
deve proteger, contra um choque elétrico, uma pessoa em contato com uma parte metálica acidentalmente energizada.
deve ser o suporte de toda a instalação elétrica.
deve proteger as residências e prédios de um possível curto-circuito.
deve proteger, contra um choque elétrico, animais em contato com um eletrodo.
Considerando os tipos de esquemas de aterramento previsto na literatura, identifique aquele que se caracteriza pelo centro estrela do transformador e não está conectado a terra ou está conectado através de uma impedância.
TN-C
IT
TN-S
TN-C-S
TT
Os sistemas de proteção empregam grandezas elétricas como tensões, correntes e potências para desempenhar funções que são capazes de avaliar o estado operativo das redes elétricas. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.
Em sistemas elétricos com múltiplas fontes, pode-se utilizar a função de distância para calcular a magnitude da corrente e compará-la com um valor pré-determinado.
A função de sobrecorrente é utilizada normalmente em redes de distribuição radiais, onde o fluxo de potência é unidirecional.
A função de sobrecorrente direcional utiliza os sinais de tensões e correntes para estimar a impedância e avaliar se o sistema encontra-se em condições anormais de operação.
A confiabilidade de um sistema de proteção é caracterizada pela sua tendência de não operar para defeitos fora da sua zona primária.
Sistemas de proteção seguros são aqueles que têm a tendência de operar corretamente para falhas dentro da sua zona primária.
A figura a seguir representa a proteção de uma estrutura através do Método da Esfera Rolante.
Nesse método, o raio r da esfera rolante representa a distância entre o ponto de partida do líder ascendente e a extremidade do líder descendente. Na equação adotada pela norma ABNT NBR 5419:2015, essa distância é
inversamente proporcional à área a ser protegida.
inversamente proporcional ao valor da tensão de surto atmosférico.
diretamente proporcional à largura da estrutura protegida.
diretamente proporcional ao valor de pico do primeiro impulso de corrente.
Em uma central elétrica de média tensão com sistema trifásico, precisa-se instalar um esquema de aterramento no qual um ponto de alimentação esteja aterrado de forma direta, com as massas de instalação e da subestação ligadas a esse ponto via um condutor de proteção com função combinada de neutro (PEN). A figura que representa esse esquema, segundo a Norma NBR 14039/2003, é:
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.
Os valores da resistência de terra para as instalações elétricas e para as instalações de tecnologia de informática e telecomunicações são , respectivamente:
05 Ω e no máximo 20 Ω.
50 Ω e no máximo 50 Ω.
05 Ω e no máximo 50 Ω.
20 Ω e no máximo 20 Ω.
10 Ω e no máximo 05 Ω.
Aterramento elétrico é uma ligação à terra que representa um ponto de referência (ponto de potencial zero) ao qual todas as outras tensões são referidas. Dentre as funções do aterramento estão: segurança pessoal e do patrimônio (a conexão dos equipamentos elétricos ao sistema de aterramento deve permitir que, caso ocorra uma falha na isolação dos equipamentos, a corrente de falta passe através do condutor de aterramento ao invés de percorrer o corpo de uma pessoa que eventualmente esteja tocando o equipamento); desligamento automático (o sistema de aterramento oferece um percurso de baixa impedância de retorno para a terra da corrente de falta, permitindo assim que haja a operação automática, rápida e segura do sistema de proteção); controle das tensões de contato, de torque, dentre outras. A norma NBR 5410 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) admite alguns tipos de esquemas de aterramento sobre os quais é verdadeiro afirmar:
Em instalações concebidas com esquema de aterramento IT é obrigatório o uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade como proteção adicional visando garantir o seccionamento de todos os condutores vivos do circuito protegido.
No esquema TN-C, a função de seccionamento automático visando proteção contra choques elétricos deve ser atribuída aos dispositivos DR.
Em qualquer esquema de aterramento, para interromper o percurso de uma corrente de falta fase-massa, ou seja, para realizar o seccionamento automático da alimentação, devem ser previstos dispositivos que seccionem todos os condutores inclusive os condutores PEN dos esquemas TN-C.
Deve-se prever no sistema IT um Dispositivo de Supervisor de Isolamento (DSI) que tem por finalidade indicar a ocorrência de uma primeira falta à massa ou à terra e este dispositivo deve atuar sobre um dispositivo sonoro e/ou visual, de forma a alertar o responsável pela operação.
No esquema TT, o qual possui um ponto da alimentação diretamente aterrado e as massas da instalação são ligadas a eletrodos(s) de aterramento eletricamente distinto(s) do eletrodo de aterramento da alimentação, no seccionamento automático visando proteção contra choques elétricos não podem ser usados os dispositivos a corrente diferencial-residual (dispositivos DR).
Sobre o sistema de aterramento de uma edificação, as afirmações a seguir estão corretas, exceto:
Fitas, barras ou cabos metálicos (fita de alumínio, cabo de cobre, cabo de aço), hastes, são elementos que podem ser utilizados no sistema de aterramento.
Nas conexões entre os pontos do aterramento devem ser usados necessariamente conectores parafusados. Em nenhuma hipótese poderá ser feita substituição por soldas elétricas ou soldas exotérmicas, pois essas são exclusivas do sistema de proteção contra descargas atmosféricas.
As próprias armaduras do concreto das fundações podem ser utilizadas como eletrodo de aterramento.
As tubulações metálicas de água não devem ser utilizadas como eletrodos de aterramento.
O esquema de aterramento abaixo possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, e as massas são ligadas a esse ponto por condutores de proteção. Além disso, o condutor de neutro e o condutor de proteção são distintos. Esse esquema é denominado:
TN-C-S
IT-C-S
TN-S
IT-S
TT-S.
Um circuito é formado por condutores de cobre com isolação de PVC (K=115) e seção de 25 mm2. O disjuntor termomagnético tripolar desse circuito está instalado em um local cuja corrente de curto-circuito calculada é 4,8 kA. De acordo com o critério de proteção contra as correntes de curto-circuito, o disjuntor deverá atuar num tempo não superior a
Leia as afirmativas a seguir:
I. Em todas as intervenções em instalações elétricas, deve-se evitar adotar quaisquer medidas preventivas de controle do risco elétrico ou de outros riscos adicionais, ainda que estejam disponíveis técnicas de análise de risco ou outras formas de garantir a segurança e a saúde no trabalho.
II. Nos locais de trabalho, só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências externas.
Marque a alternativa CORRETA:
As duas afirmativas são verdadeiras.
A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
As duas afirmativas são falsas.
O que pode ser afirmado em relação a aterramento na instalação elétrica do equipamento?
Equipamentos recebem energia elétrica através do fio terra.
Fio terra é responsável pelas descargas e oscilações elétricas que danificam o equipamento.
Quando medida a tensão do fio terra, ele deve apresentar a tensão da rede 110v ou 220v.
Uma das finalidades do fio terra é evitar que o usuário tome choques.
Analise o diagrama abaixo.

O tipo de proteção é:
Relé percentual.
Relé integral.
Relé diferencial-percentual.
Relé diferencial.
Para o dimensionamento de dispositivo de proteção contra correntes de sobrecarga, devem ser satisfeitas as seguintes condições:
I. A corrente de projeto do circuito deve ser menor ou igual à corrente nominal do dispositivo de proteção.
II. A corrente de projeto do circuito deve ser igual à corrente nominal do dispositivo de proteção.
III. A corrente nominal do dispositivo de proteção deve ser igual à capacidade de condução de corrente de condutores vivos.
IV. I2≤1,45 I2 , sendo I2 a corrente convencional de atuação dos dispositivos e I2 a capacidade de condução de corrente de condutores vivos.
Estão corretas apenas as afirmativas
II, III e IV.
II e III.
I e IV.
I, II e IV.
É utilizado na proteção primária de transformadores de distribuição e fabricado para correntes de até 5 A. São considerados elos fusíveis de alto surto, isto é, apresentam um tempo de atuação lento para altas correntes. A característica de atuação lenta é necessária para que não operem durante a energização do transformador devido à corrente de surto ou corrente de inrush. Essas características referem-se ao
elo fusível do tipo H.
elo fusível do tipo A.
elo fusível do tipo K.
elo fusível do tipo T.
elo fusível do tipo C.
Analise o esquema de aterramento do sistema elétrico trifásico a seguir.

Nesse caso, trata-se do esquema:
IT.
TN – C.
TN – S.
TT.
Sobre a proteção de geradores, o número de funções de proteções utilizadas é uma questão técnico-econômica. Entretanto algumas funções são recomendáveis para garantir o funcionamento adequado da máquina. Dentre elas, a função 25 da Tabela ANSI é muito utilizada para a proteção de geradores e refere-se à
proteção contra sobrevelocidade.
proteção contra perda de sincronismo.
proteção térmica.
proteção contra subtensão.
proteção contra sobrecorrente temporizada.
De acordo com as definições de aterramento e instalações elétricas, assinale a alternativa correta.
De acordo com a norma NBR 5410, apenas as edificações industriais precisam apresentar infraestrutura de aterramento, sendo que as residenciais são opcionais.
Os esquemas de aterramento reconhecidos pela NBR 5410 são: TN, IT, TN-C, TN-I, TR e TT-S.
As canalizações metálicas são reconhecidas como eletrodos de aterramento, pois aterram os potenciais nas paredes da edificação.
O aterramento é definido como sendo a ligação elétrica intencional e de baixa impedância com a terra.
As fundações de edificações não podem ser utilizadas como eletrodos de aterramento.
A Norma IEEE std C37.102 alerta que uma sobre- -excitação ocorre sempre que a razão entre tensão e frequência nos terminais da máquina exceder 105 % dos valores nominais, impondo um sobrefluxo que deve ser detectado por uma função de proteção com código ANSI 24.
Se um gerador opera com tensão terminal de 220 V e frequência de 60 Hz, o máximo sobrefluxo será admissível para: