terça-feira, 31 de março de 2015

SNPTEE

Seminário Nacional de Proteção e Transmissão de Energia Elétrica
18 a 21 de outubro de 2015
Foz do Iguaçu.

Será abordado:

Repercussão da lei de limites de CEM (Compatibilidade Eletromagnética) nas instalações e práticas das empresas do setor elétrico.
Veja mais detalhes na aba Eventos

EDST 2015

2015 International Symposium on Smart Electric Distribution Systems and Technologies (EDST) CIGRE SC C6 Colloquium, Vienna, Austria September 8-11, 2015 http://www.edst2015.org/

sábado, 28 de março de 2015

Força de Lorentz

Eletromagnetismo

FORÇA DE LORENTZ

A  relação entre o campo eletromagnético com as cargas elétricas é chamada de força de Lorentz.

Esta equação é indispensável para o cálculo mecânico da ferragem em subestações de energia elétrica, pois durante curto-circuitos a corrente elevada produz um forte campo eletromagnético que é capaz de torcer ou arrancar suportes, cabos, chaves etc.

Outras aplicações são no

  • Cálculo do efeito pelicular;
  • Cálculo do efeito da proximidade
  • Cálculo de feixe de cargas em um acelerador de partículas;
  • Motores elétricos;
  • Aceleradores de partículas;
  • Propulsão eletromagnética.

\begin{align} \vec{f} & = {q} (\vec{\mathbf{E}} +\, \vec{v} \times \vec{\mathbf{B}}) & \mathsf{ [N]} \end{align}

---

A ONDA ELETROMAGNÉTICA SE PROPAGA SEM MATERIAL

É interessante notar que a onda eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar, esta onda se auto-cria a medida que avança pelo espaço vazio. A variação no tempo do campo elétrico produz um campo magnético. Este campo magnético vai estar variando no tempo a medida que vai sendo criado pela variação do campo elétrico. Como o campo magnético varia no tempo, este produz um campo elétrico, que estará variando no tempo. E assim vai.


A variação do campo elétrico \(\vec{\mathbf{E}}\) gera o campo magnético \(\vec{\mathbf{H}}\): \begin{align} \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}} {\partial t} & = \nabla \times \vec{\mathbf{H}} \end{align}

A variação do campo magnético \(\vec{\mathbf{H}}\) gera o campo elétrico \(\vec{\mathbf{E}}\): \begin{align} \mu_0 \frac{\partial \vec{\mathbf{H}}} {\partial t} & = - \nabla \times \vec{\mathbf{E}} \end{align}

sexta-feira, 27 de março de 2015

2015 IEEE PES General Meeting

2015 IEEE PES General Meeting
July 26-30, 2015 
Sheraton Denver 
Downtown located, Denver, Colorado, Estados Unidos
http://www.pes-gm.org/2015/

PES = Power & Energy Society

Alguns tópicos deste evento:

DC no mundo AC
• Desenvolvimento de distribuição DC
• Uso residencial DC
• DC em prédios comerciais e industriais
• DC x microredes DC
• Geração distribuída DC
• Intelignete integração e operação
• Normalização para DC

• Verdadeiros custos e limitações da geração “verde”
• Utilização da geração residencial
• Balanceamento da geração intermitente com e sem armazenamento
• Qualidade de energia associada com PVs e geração eólica
• Planejamento, operação e interação de infraestrutura de gas e eletricidade
• Desafios em estudos de sistemas de potência



quarta-feira, 25 de março de 2015

Conferência sobre metamateriais

Meta 2015
4 - 7 August, New Yoor

6th International Conference on Metamaterials Photonic Crystals and Pasmonics


http://metaconferences.org/ocs/index.php/META15/META15

Engenheiro elétrico ou engenheiro eletricista?

Veja o que este artigo diz a respeito:


O que dizer sobre:

Engenheiro Mecânico
Físico Nuclear
Engenheiro Químico
Engenheiro Eletrônico
Engenheiro Civil

Água + Água Sanitária



Poderia a mistura de água e água sanitária colocada dentro de tubos transparentes ou dentro de caixas transparentes finas serem utilizadas para a iluminação diurna de túneis, salas de aula, corredores em edificações ?

A luz captada por esta mistura poderia ser transmitida a maiores distâncias por meio de tubulações espelhadas internamente ?




sábado, 21 de março de 2015

Alta tensão no cabo do SPDA

Na aba SPDA o último item mostra um gráfico em que surge alta tensão no cabo que aterra um pára-raios.

Bitola ou Seção de condutores - SPDA

Na aba SPDA, no último item, aparecem as seções retas mínimas de materiais condutores utilizados em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas.

sexta-feira, 20 de março de 2015

Campo radiado & câmara anecoica

Uma nova aba para calcular a radiação por pares condutores e dois itens são acrescentados no fim da aba CEM, estes itens são sobre campo radiado e câmara anecoica.

NBR 11301 : Capacidade de corrente

Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%) - NBR 11301

Mais detalhes no final da aba Normas Técnicas

quinta-feira, 19 de março de 2015

quarta-feira, 18 de março de 2015

International EMC Europe symposia

IEEE International Symposium on EMC and EMC Europe

Dresden, Germany, August 16-22, 2015
www: http://www.emc2015.org
e-mail: info@emc2015.org

2016 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility

2016 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC 2016 IEEE
IEEE Electromagnetic Compatibility Society (www.ieee.org)
Ottawa Convention
Centre Ottawa, ON, Canada
25 de jul de 2016 - 29 de jul de 2016
http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=19963

Equações

Inicio hoje a mostrar equações neste blog. A técnica para apresentar as equações deve mostrá-las corretamente em qualquer navegador, em qualquer sistema operacional e em qualquer dispositivo.

A primeira vez que gerei as equações levou alguns segundos para aparecerem, e a apresentação gráfica ficou ótima.

As primeiras equações deste blog são as equações de Maxwell e aparecem na aba Ferramentas.


Com as equações o conteúdo ficará mais enriquecido proporcionando melhor entendimento dos temas abordados.

terça-feira, 17 de março de 2015

BEP e Neutro

Se o BEP do quadro de distribuição principal estiver próximo a entrada de energia, o terra do BEP e o terra do neutro serão praticamente iguais.


Se a instalação elétrica estiver 100%, digo cem por cento, correta, deverá haver uma tensão entre o terra e o neutro em um ponto longe do BEP.

Não existe equipamento para detectar o neutro

A identificação do neutro com voltímetro ou com alicate amperímetro é suspeita uma vez que pode haver erros na instalação elétrica. Por exemplo: se ligaram equipamentos na fiação do terra o equipamento vai funcionar e haverá tensão na fiação do terra, da mesma forma que há tensão no neutro. Estas tensões aparecem apenas quando os equipamentos estão em funcionamento.

A identificação do neutro com equipamentos de medição não é garantida. A única forma garantida é seguir o circuito do neutro até o quadro.

Níveis de proteção contra descargas atmosféricas

Existem vários níveis de proteção contra descargas atmosféricas. Estes níveis variam de país para país, no Brasil a normalização diz que são quatro níveis. Estes níveis são:

Nível I     20 m      3 kA
Nível II    40 m      5 kA
Nível III   45 m    10 kA
Nível IV   60 m    15 kA

O significado dos 3, 5, 10 e 15 quiloampères é que são valores da corrente elétrica máxima da descarga atmosférica. O sistema de proteção protegerá para todas as descargas atmosféricas com valores superiores de correntes estabelecido para aquele nível. Por exemplo: o nível III protege para toda descarga atmosférica com corrente superior a 10 kA.
É isto mesmo que você está pensando, quanto menos corrente mais perigoso é o raio (=descarga atmosférica).

As distâncias são relativas ao raio eletrogeométrico, aqui raio=diâmetro/2.

segunda-feira, 16 de março de 2015

Metamaterial

  O metamaterial foi idealizado pelos soviéticos a uns cinquenta anos atrás. Como o nome diz meta (além de) não é encontrado na natureza. Esta teoria já virou inovação, o metamaterial tem sido usado para a fabricação de antenas. Atualmente vem sendo feito pesquisas para se fazer um tecido com um metamaterial que proporcione invisibilidade. Parece surreal mas é apenas um conjunto gigantesco de nanoantenas que captam a luz, que não passa de radiação eletromagnética, e reirradiam. Nanoantena é uma antena da ordem de 0,000000001 m. As ferramentas para desenvolver microchips de computador estão sendo usadas para esta pesquisa.


Os efeitos obtidos com metametriais são tão surpreendentes que nunca foram imaginados pelos escritores de ficção científica.

Divulgando

Divulgue seu trabalho na aba ELETRICISTAS DISPONÍVEIS.

Algum leigo, empresa ou mesmo algum colega que precise dividir o trabalho para não perder o contrato poderá te encontrar.

O interruptor interrompe a fase !

Infelizmente muitos que trabalham com instalação elétrica não cuidam para que o interruptor corte a fase. Isto é fundamental, pois garante que na lâmpada não haverá energia elétrica quando o interruptor estiver desligado. Na lâmpada chegam o condutor do interruptor e o neutro. Com o interruptor aberto o circuito da lâmpada fica no potencial do neutro, que como sabemos está aterrado. Isto dá proteção a quem for trocar uma lâmpada, em geral um leigo qualquer podendo ser idosos ou crianças.

Espiras na ponta do cabo terra

É comum encontrar eletricistas que para não terem que cortar o cabo ou o fio terra próximo ao BEP (Barra de Equalização de Potencial) enrolam o cabo. Pensam que em caso de necessidade ali tem uma pouco de cabo reserva. Esta prática coloca uma impedância a mais no caminho da corrente de terra. Para 60 Hz ou 50 Hz pouco importa, é desprezível, mas para impulsos é uma verdadeira barreira para o escoamento da corrente. Como é bem sabido, ou deveria ser, os fios enrolados formam indutores. O que se quer é ter uma baixa impedância do começo ao fim do circuito de terra para qualquer frequência.

sábado, 14 de março de 2015

Lâmpada da Garrafa PET

A lâmpada da garrafa pet criada no ano de 2001 por Alfredo Moser nascido em Uberaba, Minas Gerais, Brasil oferece economia de até 40% de energia. Já é utilizada em vários países e em pelo menos em três continentes.
Inovação é isto ai.