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11/07/2025

Dimensionamento de condutores em motor elétrico

Lista de atividades para cálculos de seção dos condutores em motores elétricos :











Tabela 1.2: Fator de correção da temperatura



1) Um motor indução trifásico de 15 cv com alimentação em 220V, 60 Hz, fator de potência 0,85 e rendimento 0,9. A corrente de partida é seis vezes a nominal. Determine: corrente nominal e de partida e a seção do cabo. Adotar Temperatura de 40°. Dois circuito no eletro duto.

Resolução:

Ic = In / Fca . Fct , onde:
Ic = Corrente corrigida
Ip = Corrente de partida
In = Corrente nominal (corrente de projeto)
Fca = Fator da correção de agrupamento
Fct = Fator da correção de temperatura
k = Multiplicador

In = Pmec . cv / 3. Vn . cos(θ). η = 15 . 736 / 3. 220 . 0,85 . 0,9
In = 37,87 [A]

k = Ip / In [A]

Ip = 6 . In = 6 . 37,87
Ip = 227,23 [A]

Ic = 37,87 / (1 . 0,87 )
Ic = 43,53 [A]

* Fator de correção: 

Kagr = 0,80 → 2 circuitos fechados em eletroduto (tabela 3.5 item 1)
Temperatura ambiente: 40°C , isolamento PVC (Tabela 1.2) Ktemp = 0,87

Fator global

K = Kagr . Ktemp = 0,80 . 0,87 = 0,696

* Corrente requerido do cabo

Inec = In/K = 37,9 / 0,696 = 54,4

* Escolha da seção ( Cobre, PVC, em eletroduto ) 

10 mm² → ≈ 57A   OK
16  mm² → ≈ 76A   OK superdimensionado 

* Seção recomendada segundo a NBR 5410 (Método B1/C)

3 # 10(10)  mm² (Cobre PVC)


2) Um motor indução trifásico de 10 cv com alimentação em 220V, 60 Hz, fator de potência 0,8 e rendimento 0,85. A corrente de partida é seis vezes a nominal. Determine: corrente nominal e de partida e a seção do cabo. Adotar Temperatura de 35°. Três circuito no eletroduto.

Resolução:

In = 10 . 736 / ( 3 . 220 . 0,8 . 0,85 ) = 28,40 [A]

Ip = Ip / In
Ip = 6 . In = 6 . 28,40 = 170,43 [A]

Ic = In / Fca . Fct , onde:
Ic = Corrente corrigida
In = Corrente nominal (corrente de projeto)
Fca = Fator da correção de agrupamento
Fct = Fator da correção de temperatura

Ic = In / (1 . 0,87 ) = 28,40 / (1 . 0,87)
Ic = 32,64 [A]

* Fatores de Correção:

Kagr = 0,70    → Tabela 3.5 para 3 condutores
Ktemp = 0,94 → Tabela 1.2 para 35°C

K = 0,70 . 0,94 = 0,658

* Capacidade de condução mínima exigida

Inec = In / K = 28,4 / 0,658 = 43,2A

* Escolha da seção do cabo (Cobre, 70°C, PVC, em eletroduto )

10 mm² → ≈ 57A   OK
16  mm² → ≈ 76A   OK superdimensionado 

* Seção recomendada para valores típicos da NBR 5410 (método B1/B2) a 30 °C antes dos fatores de correção.

3 # 10(10)  mm² (Cobre PVC)


3) Um motor indução trifásico de 3 cv com alimentação em 220V, 60 Hz, fator de potência 0,7 e rendimento 0,55. A corrente de partida é seis vezes a nominal. Determine: corrente nominal e de partida e a seção do cabo. Adotar Temperatura de 45°. Quatro circuito no eletroduto.

Resolução:

In = Pmec . cv / 3. Vn . cos(θ). η
In = 3 . 736 / ( 3 . 220 . 0,7 . 0,55
In = 15,05 [A]

Ip = Ip / In
Ip = 6 . 15,05 = 90,30 [A]

* Fator de correção 

Fc = 0,66 . 0,79 = 0,5214

* Corrente corrigida

Ic = In / Fc = 15,05 / 0,52,14 = 28,9A

* Seção do cabo

. Pela tabela da NBR 5410
Condutor de cobre, isolação PVC, método B1(eletroduto embutido), temperatura 30° para corrente 28,9A   cabo =  3 # 6(6) mm² 



4) Um motor indução trifásico de 2,5 cv com alimentação em 220V, 60 Hz, fator de potência 0,6 e rendimento 0,5. A corrente de partida é seis vezes a nominal. Determine: corrente nominal e de partida.

Resolução:

. P = 2,5 cv
. Tensão = 220 V(trifássico)
. Fator de potência = 0,6
. Rendimento ( η ) = 0,5 
. Frequencia = 60 Hz
. Corrente de partida = 6 vezes a nominal

P = 2,5 . 736 = 1840 W

In = P / ( √3 . V . FP . n ) = 1840 / (√3 . 220 . 0,6 . 0,5) = 16,09 A

Corrente de partida

Ip = 6 . In = 6 . 16,09 = 96,54A

* Fator de correção

Fc = 0,79 . 0,66 = 0,5214

* Corrente corrigida

Ic = In / Fc = 16,09 / 0,5214 = 30,85A

* Seção do cabo

. Cabo de cobre isolação PVC método B1 em 30°C pela NBR 5410

3 # 6(6) mm² 

5) Um motor indução trifásico de 100 cv com alimentação em 220V, 60 Hz, fator de potência 0,92 e rendimento 0,85. A corrente de partida é seis vezes a nominal. Determine: corrente nominal e de partida.

Resolução:

P = 100 . 736 = 73600 W

In = 73600 / ( √3 . 220 . 0,92 . 0,85) = 246,54A

Ip = 6 . 246,54 = 1479,2 A

* Fator de correção

. Tabela 1.2 para 45° isolação PVC
Ft = Fator térmico = 0,79

. Tabela 11
Para 4 circuitos no eletroduto item 1
Fa = Fator de agrupamento  - 0,66

Fc = 0,79 . 0,66 = 0,5214

* Corrente corrigida

Ic = In / Fc = 246,54 / 0,5214 = 472,75 A

* Seção do cabo

. Para I = 472,75A seção do cabo de acordo com a NBR 5410 

3 # 240(120) mm²

Alternativas para 3 # 240(120) mm²

. 2 condutores de 120 mm²  por fase em paralelo
. 2 condutores de 150 mm²  por fase
. 1 condutor de 240 mm²   por fase

10/07/2025

Portas TCP

 Cada serviço se comunica com os servidores do mundo inteiro.

Principais portas de rede de comunicação

















HTTP, SMTP, FTP, VoIP, Games, Streaming… tudo isso só funciona por causa dos portos TCP e UDP — a base da comunicação na internet !

E-mail

Na teoria, usamos SMTP (porta 25), POP3 (porta 110) e IMAP (porta 143).

Na prática, os serviços usam outras portas por motivos de segurança:


✅ SMTP com autenticação segura → porta 587

✅ POP3 com TLS/SSL → porta 995

✅ IMAP com TLS/SSL → porta 993


🔐 Essas versões criptografadas protegem seus dados e evitam interceptações. Quem trabalha com redes e servidores precisa dominar essas variações para configurar corretamente clientes, firewalls e filtros.

Além disso, o FTP usa as portas 20 e 21, mas colocamos apenas a que mais se fala para ter apenas uma porta por protocolo! Assim como o FTPS usa também a porta 21 para controle além da porta citada na imagem.

Outro ponto é o DNS que pode ser transportado pelo UDP e pelo TCP, porém nas consultas dos clientes ao servidor o UDP é muito mais utilizado.

Essa imagem mostra as portas mais críticas e utilizadas, e se você quer atuar com redes, segurança, servidores ou cloud… você precisa conhecer cada uma.

📡 Dominar as portas é como ter acesso à planta baixa da internet.

🧠 É isso que separa um usuário comum de um profissional respeitado.