SIMULADOR PROFISSIONAL DE QDC

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS • NBR 5410:2024 (VIGENTE)

Dados do Projeto
Novo Circuito
Circuitos do Quadro 0 circ.

Nenhum circuito adicionado ainda

Resumo Técnico
0
Potência
(W)
0.00
Corrente
(A)
DJ
Geral
Disjuntor Geral Recomendado: —
Balanceamento de Fases
FASE R 0 W
FASE S 0 W
FASE T 0 W
Ações

Adicione circuitos e clique em Gerar Diagrama Unifilar.

O resumo técnico atualiza automaticamente ao adicionar o primeiro circuito.

QUADRO PRINCIPAL
ENTRADA
Disjuntor Geral
— A
— mm²
Role horizontalmente para ver todos os circuitos
Memorial Técnico — Circuitos
# Circuito Tipo Potência (W) Corrente (A) Cabo (mm²) DJ (A) ΔV%
Cálculo baseado na NBR 5410 · Cobre: σ = 44 m/Ω·mm² (70 °C, PVC) · Fator de demanda aplicado por tipo de circuito
Entenda a Queda de Tensão
O que é Queda de Tensão?

A queda de tensão é a diferença entre a tensão que sai do quadro e a que chega ao equipamento no final do circuito.

Imagine água em uma mangueira: quanto mais longa e estreita, menor a pressão que chega no final. Com elétrica é igual.

Por que acontece?

Todo condutor tem resistência interna. A corrente passando por ela converte parte da energia em calor, reduzindo a tensão ao longo do circuito.

  • Distância maior → mais resistência → mais queda
  • Cabo mais fino → maior resistência por metro
  • Corrente maior → mais queda para o mesmo cabo
Como é medida?

Expressa em porcentagem (%) em relação à tensão nominal do sistema. Quanto menor, melhor.

220V no QDC → 211V no chuveiro
Queda: 9V = 4,1%

Um projeto bem dimensionado mantém a queda entre 2% e 4%.

Limites da NBR 5410:2024
  • Circuitos terminais (tomadas, iluminação): máx. 4%
  • Circuitos de distribuição: máx. 2%
  • Total do sistema (da entrada ao ponto de uso): máx. 7%
Classificação por Faixa
0% – 4%: Dentro do limite NBR 5410
4% – 6%: Fora do limite, verificar
Acima de 6%: Crítico — risco real
Superaquecimento

Cabos subdimensionados geram calor excessivo, podendo derreter a isolação e causar curto-circuito ou incêndio.

Dano a Equipamentos

Equipamentos que recebem tensão abaixo da nominal superaquecem, têm vida útil reduzida e podem parar de funcionar.

Perda de Eficiência

Motores, chuveiros e resistências abaixo da tensão nominal consomem mais corrente para compensar, aumentando a conta de luz.

Fórmula de Queda de Tensão (NBR 5410)
ΔV (%) = (2 × ρ × L × I) / (S × V₀) × 100
  • ΔV (%) — Queda de tensão em porcentagem
  • ρ — Resistividade do cobre = 0,0172 Ω·mm²/m
  • L — Comprimento do circuito em metros (só ida)
  • I — Corrente do circuito em Ampères
  • S — Seção do condutor em mm²
  • V₀ — Tensão nominal do sistema (127 V ou 220 V)
Chuveiro 220V — 10 m
  • Potência: 5.500 W → I = 25 A
  • Cabo: 6 mm²
  • Queda: 1,2% ✅ OK
Tomadas Sala — 25 m
  • Potência: 1.500 W → I = 6,8 A
  • Cabo: 2,5 mm²
  • Queda: 3,7% ✅ OK
Ar-condicionado — 40 m
  • Potência: 2.200 W → I = 10 A
  • Cabo: 2,5 mm²
  • Queda: 8,0% ❌ Crítico
  • Solução: usar cabo 4 mm²

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