Premissas globais
Capacidade Iz do perfil: balanço térmico em regime permanente (lei de Joule I²R = convecção natural + radiação, base IEEE Std 605 e CDA Pub. 22), calculado com as medidas da barra, a temperatura máxima do cobre e a temperatura ambiente informadas. Condição fixa de instalação: busway antigo, fechado e sem ventilação, instalado na horizontal sob cobertura metálica, considerado com emissividade 0,50 (cobre envelhecido/oxidado) e fator de invólucro 0,70 (sem ventilação). Use como ambiente a temperatura do ar no entorno do busway nos dias mais quentes (padrão 45 °C para cobertura metálica em Teresina).
Cenário atende às verificações de corrente e queda de tensão das premissas informadas.
Origem: entrada do BW3.1. O limite de projeto do busway é acumulado até o plug-in (padrão 2%). Os cabos até os quadros das lojas e os circuitos terminais não estão modelados. Para o fornecimento BT considerado: limite total até a carga de 5%; circuito terminal limitado a 4%, dentro do total. Reserva nominal da proteção não equivale à capacidade disponível considerando queda de tensão.
Topologia do desenho
Plug-ins: vermelho nas cargas selecionadas pelo diagnóstico para aliviar excesso de corrente na proteção ou em Iz; azul nas demais. Azul não elimina possíveis alertas no caminho comum. Somente as cargas selecionadas exibem simulações. Queda de tensão isolada não muda sua cor nem seleciona cargas para migração. Nos destinos, somente a proteção bloqueia; Iz e queda permanecem alertas.
Em telas pequenas, deslize o desenho horizontalmente para ver todos os ramais.
BW3.1 é representado por disjuntor inicialmente de 500 A; os demais segmentos usam fusíveis. O símbolo do disjuntor geral à esquerda foi removido; o limite geral de 1.000 A permanece como premissa de cálculo. As etiquetas dos fusíveis mostram a corrente adotada na tabela de cálculo. O preset da largura e espessura reproduz a seção indicada após a proteção de cada trecho no PDF; BW3.1 usa a seção indicada antes da primeira derivação. Os valores de proteção editáveis continuam sendo premissas a conferir. O desenho condensa os plug-ins quando há muitos pontos.
Parâmetros e resultados de cada segmento
Como usar: 1. Defina os parâmetros do BW e a quantidade de plug-ins. 2. Edite nome e potência de cada loja nas sublinhas. 3. Consulte os alertas e as simulações de migração antes de alterar a distribuição. Passe o cursor sobre um plug-in para ver seus dados; use Tab para acessá-lo pelo teclado.
Edite a quantidade de plug-ins em cada trecho. Cada BW é o índice principal: a quantidade atribuída gera uma sublinha por plug-in, com nome da loja e dados calculados. A potência de cada loja é informada em kVA na sua sublinha; plug-in sem potência informada conta como 0 kVA. Capacidade da proteção, carga total do trecho (com ramais a jusante), reserva, corrente no início, queda acumulada e a verificação (atende / limites excedidos) são exibidas no pop-up de cada segmento no diagrama. Reserva negativa indica sobrecarga.
Deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Trecho / origem | Comprimento (m) | Largura (mm) | Espessura (mm) | Proteção adotada (A) | Plug-ins adicionados¹ | Potência local (kVA) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW3.1 Disjuntor · alimentação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BW3.2 Fusível · origem BW3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BW3.3 Fusível · origem BW3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BW3.4 Fusível · origem BW3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BW3.5 Fusível · origem BW3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BW3.6 Fusível · origem BW3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BW3.7 Fusível · origem BW3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
¹ Plug-ins adicionados: quantidade de plug-ins do segmento, informada manualmente. Cada plug-in gera uma linha abaixo, onde se ajustam o nome da loja e a potência.
Como o cálculo trata a rede: a corrente de cada segmento passa por todos os segmentos anteriores até a origem; os segmentos seguintes (ramais) são ligados no fim do segmento que os alimenta; os plug-ins de um segmento são considerados igualmente espaçados ao longo do seu comprimento.
Conectando ao banco DB…
Formato da aplicação: .bw (JSON). Também aceita cenários .bw3 e .json exportados anteriormente.
Critérios do cálculo
Capacidade nominal pela proteção do segmento: S = √3 × V × I_proteção / 1000 (kVA); P = S × cos φ (kW). Carga local instalada = quantidade × kVA por plug-in. Carga utilizada = soma das cargas locais e a jusante × simultaneidade. Reserva da proteção = capacidade nominal − carga utilizada. Essa reserva não garante capacidade para novos plug-ins: os limites a montante, a capacidade do perfil (Iz) e a queda de tensão também devem ser atendidos. O limite nominal da proteção não substitui o dimensionamento térmico nem a coordenação das proteções.
Iplug = 1000 S/(√3·V) × simultaneidade. Para cada segmento, ΔU = √3·Σ[I(x)·Δx·(R′cosφ + X′senφ)]; R′ = ρ20[1+0,00393(θ−20)]/A; X′ aproximado pela geometria informada. Os limites são checados em todos os caminhos da árvore, incluindo a proteção e o critério geométrico de cada trecho. Valores de BW3.1 = 81 m; BW3.2 = 20 m; BW3.3 = 10 m; BW3.4 = 20 m; BW3.5 = 22 m; BW3.6 = 16 m; BW3.7 = 24 m foram transcritos da imagem. Confirme em campo o ponto de derivação e os ajustes de proteção antes de usar em projeto executivo.