Memorial Descritivo - Iluminação Pública Praça

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Memorial Descritivo - Iluminação Pública Praça
ART N° 5461731-0
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Memorial Descritivo do Projeto Elétrico – Iluminação Pública
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SO – N°
Memorial Descritivo do Projeto Elétrico
Iluminação Pública
Iluminação Pública da Praça do Bairro Boa Vista
Obra: Iluminação Pública da Praça do Bairro Boa Vista;
Endereço: Rua Assis Camargo Costa – Rua Osvaldo Bevilaqua – Rua João Pinto de Andrade – Rua Anita
Garibaldi;
Município: Campos Novos – SC;
Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista Tiago Rover
CREA-SC: 098799-7
Engenheiro Eletricista Tiago Rover – CREA / SC: 098699-7
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Memorial Descritivo do Projeto Elétrico – Iluminação Pública
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Introdução
O presente memorial visa descrever o projeto da Iluminação Pública da Praça do Bairro Boa Vista,
município de Campos Novos.
As principais características do projeto de Iluminação Pública serão especificadas e descritas neste
memorial.
Normas:
 NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa Tensão;
 CELESC – E-313.0044 – Iluminação pública;
 NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
Dados da Obra
Endereço: Rua Assis Camargo Costa – Rua Osvaldo Bevilaqua – Rua João Pinto de Andrade – Rua
Anita Garibaldi, Município de Campos Novos – SC.
Dados do Proprietário
Proprietário: Prefeitura Municipal de Campos Novos;
CNPJ: 82.939.232/0001-74;
Telefone: (49) 3541 6200.
Engenheiro Eletricistas Tiago Rover;
CREA / SC: 098699-7;
Endereço: Rua 31 de Março, N° 81 – Município de Herval D’ Oeste – SC;
Telefone: (49) 3554 5368; (49) 9146 5704;
E-mail: [email protected].
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Sumário
Introdução ................................................................................................................................................. 2
1.
Entrada de Serviço em Baixa Tensão ................................................................................................ 4
Ramal de Ligação.................................................................................................................................. 4
Tensão de Fornecimento ....................................................................................................................... 4
2.
Ramal de Ligação Subterrâneo.......................................................................................................... 4
3.
Quadro de Medição ........................................................................................................................... 6
4.
Cálculo da Demanda ......................................................................................................................... 6
4.1
Critério da Concessionária: ........................................................................................................ 7
5.
Proteção Geral ................................................................................................................................... 7
6.
Malha de Aterramento para a instalação ........................................................................................... 7
7.
Iluminação ......................................................................................................................................... 8
8.
Quadro de Proteção Geral – QPG ..................................................................................................... 9
9.
Caixa de Passagem .......................................................................................................................... 10
10. Eletrodutos....................................................................................................................................... 10
11. Aterramento ..................................................................................................................................... 12
12. Circuitos de Iluminação................................................................................................................... 12
13. Emenda dos Cabos .......................................................................................................................... 13
14. Execução da Instalação ................................................................................................................... 13
15. Observações..................................................................................................................................... 14
16. Lista de Materiais para a Iluminação Pública ................................................................................. 15
17. Dimensionamento dos Condutores .................................................................................................. 17
18. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica .............................................................................. 19
19. Responsáveis Legais........................................................................................................................ 20
Lista de Figuras
Figura 1: Poste de Iluminação Pública. ......................................................................................................... 9
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Entrada de Serviço em Baixa Tensão
Ramal de Ligação
O ramal de ligação classe de tensão 1,2 kV derivará da rede de distribuição secundária da
concessionária da CELESC de classe 1,2 kV, como indicado na planta de locação e demais plantas em
anexo. O ramal de entrada será subterrâneo e partirá de poste da concessionária instalado no mesmo lado
da rua, em frente à residência.
Tensão de Fornecimento
O fornecimento será a 2 fios (1 fases + neutro), na tensão de 220V, na qual se classificada no Tipo
de Fornecimento A1.
2.
Ramal de Ligação Subterrâneo
O Ramal de Ligação será de condutores subterrâneos, os condutores derivados do poste da
CELESC localizado na calçada da Rua Ernesto Bresciani posicionado no mesmo lado da residência.
Os condutores do Ramal de Ligação Subterrâneo serão condutores unipolares de cobre com seção #
2 x 10 mm2, com tensão de isolação 1 kV, isolação em XLPE classe de temperatura 90o.
Os condutores devem seguir o padrão de corres.
Fase 01 (F1 = A): PRETO;
Fase 02 (F2 = B): BRANCO ou CINZA;
Fase 03 (F3 = C): VERMELHO;
Neutro (N): AZUL CLARO;
Aterramento (PE): VERDE.
Os condutores Ramal de Ligação Subterrâneo derivarão do poste da CELESC localizado na Rua
Ernesto Bresciani, descerão através de um eletroduto de ferro galvanizado de Ø 1 1/2”, este eletroduto
deverá ser fixado junto ao poste através de 4 cintas de aço galvanizado, no topo do eletroduto deverá ser
colocada uma curva de ferro galvanizado de 180° para evitar a entrada de água da chuva.
Na base do poste há uma distância de 50 cm deverá ser instalada uma caixa de passagem, com
dimensões mínimas de 70 x 46 x 80 cm, com tampa de ferro fundido nodular com a inscrição
“CUIDADO ELETRICIDADE”, conforme especificação da Norma (E-321.0001) e resistência mínima de
125 kN (B125), conforme detalhe 3 e 4 em anexo. Dentro desta caixa de passagem deverá ser gravada 01
(um) haste de cobre com diâmetro (5/8”) 15, 87 mm, com comprimento mínimo 2,40 metros, esta haste
tem a função de fazer o aterramento do eletroduto de ferro galvanizado junto a poste, para interligar o
eletroduto utilizar um condutor de cobre nu de seção # 35 mm2, para a fixação do condutor de
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aterramento a haste utilizar conectores tipo cunha em liga de cobre de alta resistência mecânica e
corrosão, conforme especificações da Norma (E-313.0036).
Da caixa de passagem localizada na base do poste os condutores de Ramal de Ligação seguiram
através de um eletroduto de PVC rígido de Ø 1 1/2", este eletroduto deverá este enterrado no solo a uma
profundidade mínima de 60 cm e ser envelopado por uma camada de concreto de 10 cm em se em torno.
Sobre o eletroduto a 30 cm de profundidade deverá ser colocada uma fita de sinalização de cor amarela
por todo o percurso do eletroduto enterrado no solo. Na fita deverá ser de cor amarela com escrita em
vermelho com o dizer a cada metro (CUIDADO ELETRICIDADE, Cabos Energizados Enterrado no
Solo), a largura da fita deverá ser de no mínimo 5 cm. Uma caixa de passagem subterrânea conforme
detalhe 3 e 4, deverá ser deverá ser instalada a 2,00 m do quadro de medição, conforme planta do
pavimento térreo.
A distância aproximada do ponto de derivação no poste da CELESC até o quadro de medição de é
de 2,00 m.
A mureta de medição deverá ter dimensões de 200 x 150 x 35 cm (Altura x Largura x
Profundidade), o centro do quadro de medição deverá ficar a uma altura do piso de 150 cm, conforme
detalhe 2, em anexo.
Uma caixa de passagem subterrânea, com dimensões mínimas de 70 x 46 x 80 cm, com tampa de
ferro fundido nodular com a inscrição “CUIDADO ELETRICIDADE”, conforme especificação da
Norma (E-321.0001) e resistência mínima de 125 kN (B125), conforme detalhe 3 e 4 em anexo. Esta
caixa de passagem deverá ser posicionada atrás da mureta de medição, a uma distância de 50 cm da
mureta de medição.
Nesta caixa de passagem também deverá ser feito aterramento do barramento do neutro, deverá ser
gravada dentro da caixa de passagem 01 (um) haste de cobre com diâmetro (5/8”) 15, 87 mm, com
comprimento mínimo 2,40 metros, sendo esta a primeira haste da malha de aterramento, utilizar 4 hastes
de aterramento.
Os condutores do ramal de carga saíram por baixo do quadro de medidor, e seguiram até o quadro
de distribuição, localizado na mesma mureta de medição a 50 cm do quadro de medição, conforme pode
ser visto nas plantas em anexo.
Uma placa de ferro galvanizado de dimensões de 120 x 50 mm, com espessura mínima de 1,5 (um
vírgula cinco) milímetro, conforme detalhe 8 em anexo, deverá ser instalada à 3,00 metros do solo, e ser
fixada no eletroduto junto ao poste através de abraçadeiras de aço galvanizado. Nesta placa de
identificação deverá conter o nome da edificação (“ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRAÇA”), o texto
deverá ser gravado ou ser pintado através de tinta indelével de cor amarela.
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Quadro de Medição
O quadro de medição de energia deverá ser padronizado pela CELESC, conforme detalhe 3, em
anexo.
O quadro deverá ser fabricado utilizando-se obrigatoriamente chapas de alumínio com espessura
mínima de 1,5 mm para as caixas MDR/HS, ME e espessura mínima de 1,2 mm para as caixas MMTP,
MP, LCM, LCP, MMR, QMC, QMC1, QMC2, sendo que a caixa MMTP possui tampa moldada em
policarbonato incolor, polida (cristal) totalmente transparente resistente aos raios ultravioletas.
As tampas dos quadros para medidores deverão ser marcadas externamente com o número do
apartamento ou número de identificação da unidade consumidora, de forma a identifica-las com as
respectivas unidades consumidoras, em ordem sequencial da esquerda para direita e de cima para baixo,
conforme detalhe 3.
A proteção elétrica (disjuntores) deverá também ser identificada com o número da unidade
correspondente. A marcação externa do número de identificação na tampa do quadro para medidores e
nos disjuntores deverá ser feita em plaquetas metálicas ou acrílicas, arrebitadas ou parafusadas.
4.
Cálculo da Demanda
O dimensionamento dos componentes da Entrada de Serviço de Energia Elétrica da unidade
consumidora foi dimensionado a partir do cálculo da demanda provável.
Para o dimensionamento da entrada de energia, foram levadas em consideração todas as cargas da
unidade consumidora, sendo que a medição de será feita através de um medidor de energia embutido em
uma mureta.
A potência instalada pode ser vista no quadro abaixo de maneira simplifica ou no diagrama unifilar
nas pranchas em anexo.
Tabela 1: Cargas.
Tipo de carga
Quantidade
de Lâmpadas
Iluminação pública – Lâmpadas de 400 W
8,00
Total
Potência instalada
(kW)
Demanda (kVA)
3,20
3,20
3,48 kVA
3,20 kW
3,48 kVA
3,20 kW
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Critério da Concessionária:
Para uma unidade consumidora individual com potência demanda menor de 8,0 kVA o tipo de
fornecimento é A1.
Ramal de Ligação subterrâneo:

Condutores Fase e Neutro unipolares de cobre em isolação de EPR ou XLPE de 2 x 10 mm2,
classe de tensão 0,6 / 1,00 kV, temperatura no condutor em regime contínuo de 90°C;

Disjuntor Monopolar Termomagnético de Proteção Geral: 40 A;

Condutor de Aterramento unipolar de cobre em isolação de EPR ou XLPE de 1 x 10 mm2,
classe de tensão 0,6 / 1,00 kV, temperatura no condutor em regime contínuo de 90°C;

5.
Eletroduto de Aço Galvanizado: Ø 1 1/2”.
Proteção Geral
Deverá ser instalado dentro do quadro de medição agrupada, uma proteção geral para o ramal de
ligação, essa proteção será feita com um Disjuntor Unipolar Termomagnético de 40 A, (Norma
IEC/DIN), com capacidade de interrupção mínima de 5,00 kA, curva característica de disparo C.
O condutor neutro não poderá conter nenhum dispositivo capaz de causar sua interrupção,
assegurando assim sua continuidade e deverá ser firmemente fixado ao eletrodo de aterramento através de
solda exotérmica ou conector de aterramento em liga de cobre de alta resistência mecânica e os parafusos
de bronze silício ou aço inoxidável, (conector tipo cunha).
6.
Malha de Aterramento para a instalação
Na malha de aterramento serão utilizadas 4 hastes de diâmetro nominal (5/8”) 15,87 mm, revestida
com uma camada de cobre com espessura mínima de 0,254 µ x m, com comprimento mínimo 2,40 metros
e alinhadas a uma distância mínima de 3,00 metros entre eletrodos. A primeira haste de aterramento
deverá ser cravada ao solo atrás do quadro de medição, está haste deverá ser protegida mecanicamente
por meio de caixa de inspeção de aterramento em alvenaria ou concreto pré-moldado, com dimensões
mínima de 70 x 46 x 80 cm, com tampa de ferro nodular com a inscrição “ENERGIA”, com resistência
mínima de 125 kN, conforme detalhe 3 e 4 em anexo.
O valor máximo admissível da resistência de aterramento não poderá ultrapassar a 10 ohms, de
forma a garantir um aterramento eficiente para a unidade consumidora.
O condutor de interligação dos eletrodos deverá ser de cobre nu, seção nominal 35 mm² e ser
firmemente ligado aos eletrodos de aterramento. Os eletrodos de aterramento devem ser distribuídos em
linha, conforme detalhe 5 em anexo.
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O condutor Neutro deverá ser interligado firmemente a malha de aterramento através de conector
tipo cunha liga de cobre de alta resistência mecânica conforme padrão CELESC, código 21755, este
condutor deverá ser um condutor de cobre nu de seção # 35 mm2. Os condutores de aterramento deverão
estar enterrados no solo a uma profundidade de 80 cm.
As ligações do aterramento devem ser feitas conforme detalhe 6, em anexo. Deverá ser instalado
um condutor com função de proteção (terra), acompanhando todos os circuitos internos da edificação,
para a ligação das massas, conforme indicado nas plantas em anexos. O eletroduto de aço galvanizado
deverá ser aterrado através de um condutor de cobre nu de 35 mm2.
7.
Iluminação
Todos os materiais devem estar em conformidade com a norma ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas). Os equipamentos elétricos devem atender as normas da concessionária de energia
elétrica, neste caso a CELESC.
Para a fixação das Luminárias deverá ser construída uma base de concreto, no mesmo nível do solo,
esta base deve suportar um poste de aço com chumbador de aço, poste de aço com 9,00 metros de
comprimento.
Serão utilizados 4 (quatro) pontos de iluminação, cada ponto (poste) deverá conter 2 x 400 W,
conforme descrito abaixo.
Poste decorativo, fabricado em aço SAE 1010/1020, telecônico reto circular com 9,0 metros de
altura livre do solo, com base. Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 800 mm de comprimento,
soldados em forma de gabarito, com porcas e arruelas para fixação do poste. Mastro central sem janela de
inspeção. Dois braços curvos, projeção de 2,10 m, com chapa decorativa soldada na parte externa.
Luminária decorativa, 400W, fabricada em alumínio fundido, com alojamento de acessórios. Acabamento
em pintura eletrostática poliéster a pó polimerizada a 220ºC. Poste e braços na cor branco e chapa
decorativa dos braços e luminárias na cor azul (Referencia – Poste Atlanta 2, Fibrometal do Brasil ou
similar), conforme Figura 1: Poste de Iluminação Pública.
No topo deste poste deverá ser instalado um conjunto de luminária tipo pétalas com 04 (quatro)
lâmpadas.
As luminárias devem ter espaço para acomodação dos reatores que acionaram as lâmpadas, este
espaço deve ser interno, ou seja, embutido na luminária.
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Figura 1: Poste de Iluminação Pública.
Este conjunto deverá possuir lâmpadas de alta pressão de Vapor Metálico Tubular, Temperatura da
Cor 5000 K, Fluxo Luminoso 35000 lm, Base E40, Potência Nominal de 400 W por lâmpada,
configurando um total de 800 W.
Deverá ser utilizado um reator individual para cada lâmpada de alta pressão de vapor de metálico,
com potência de 400 W, com fator de potência 0,92, uso externo, instalado junto a luminária.
Para acionamento da lâmpada deverá ser instalado um Relé Fotoelétrico 220V / 10 A, individual
para acionamento de cada lâmpada e ser instalado junto a luminária.
8.
Quadro de Proteção Geral – QPG
Este quadro deverá ter dimensões mínimas de 30 x 30 x 20 cm (comprimento, largura,
profundidade) respectivamente, com grau de proteção IP 54, fecho com chave e placa de montagem.
Porta removível com abertura de 130 graus e borracha de vedação. Em chapa de aço tratada à base de
fosfato de ferro e pintura a pó, caixa e porta na cor bege RAL 7032, placa de montagem na cor laranja
RAL 2004, com placa de montagem número 18. Conforme desenho em anexo.
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OBS: O quadro deverá ser de sobrepor, mas deverá ser embutido na alvenaria e prevendo as esperas
para os eletrodutos de entrada e saída dos com condutores.
Deverá ser instalado uma placa de policarbonato com dimensões mínima de 300 x 300 x 5 mm, para
proteção contra contatos acidentais com as partes energizadas, esta placa deverá ser fixada através de
parafusos removíveis através de ferramenta, deverá ficar exposto somente as partes de manobra dos
dispositivos de proteção.
9.
Caixa de Passagem
Na base ao lado do poste deverá ser instalada uma caixa de passagem com dimensões de mínimas
de 70 x 46 x 80 cm, com tampa de ferro fundido nodular com a inscrição “CUIDADO
ELETRICIDADE”, conforme especificação da Norma (E-321.0001), conforme detalhe 03 e 04 em anexo.
As caixas devem estar posicionadas nos canteiros ao lado do poste e fixadas na mesma base que
sustenta o poste, a tampa deverá ter resistência mínima de 125 kN (B125), as caixas de passagem devem
estar no máximo a 50 cm do poste. A tampa da caixa de passagem deve estar nivelada com a base de
concreto do poste. Não será permitida em hipótese alguma a colocação de caixa de passagem em áreas
que circulação de veículos, ônibus, caminhões, etc.
Dentro de cada caixa de passagem deverá ser colocada uma camada de brita de 20 cm, utilizar brita
número 2.
10.
Eletrodutos
Todos os circuitos deverão ser subterrâneos, os condutores dos circuitos deverão ser instalados
dentro de eletrodutos de PVC Rígido de Ø 1 1/4”, NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE
ELETRODUTO FLEXÍVEL. Deverá ser aberto uma vala para acomodar o eletroduto, este eletroduto
deverá estar a uma profundidade de 60 cm, não será permitido uma profundidade menor que 40 cm.
Nos trechos onde haverá a circulação de veículos deverá ser utilizado eletroduto de PVC rígido de
Ø 1 1/4”, neste trecho deverá envelopar os eletrodutos com uma camada de 15 cm de concreto em seu
entorno, um segundo eletroduto de mesmas características nos trechos onde haverá circulação de veículos
deverá ser instalado, com função de ser o eletroduto reserva, este eletroduto deverá ser tampado com
tampa rosável.
Uma camada de concreto de 15 cm deverá ser colocada em torno do eletroduto subterrâneo somente
em trechos onde a circulação de veículos. Deverá ser respeitado o tempo de cura do concreto para que a
vala seja coberta com terra, este tempo deverá ser de no mínimo 24 horas. A vala não poderá ser coberta
por máquinas pesada.
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Há uma profundidade de 30 cm do nível do solo e a 20 cm acima do eletroduto deverá ser instalada
uma fita de cor amarela com um texto de cor vermelha com o seguinte dizer: “CUIDADO
ELETRICIDADE”.
Para emendar os eletrodutos deverá ser utilizada luva com rosca de seção adequada para cada
eletroduto.
Área útil do eletroduto de PVC rígido, Ø 1 1/4’’ (tamanho 32), classe B. Pode ser calculada como
sendo:
St 

 De  De   2  E p 
4
2
St  Aérea útil do eletroduto em mm2;
De  Diâmetro externo do eletroduto em mm;
De  Variação do diâmetro externo do eletroduto o em mm2;
E p  Espessura da parede do eletroduto o em mm2;
St 

 42, 2  0,3  2  3, 60 
4
2
St  945, 690 mm 2
Área ocupada pelos condutores de 10 mm2 pode ser calculada como sendo:
Scond 
N cf    Dcf 2
4
Scond  Aérea ocupada pelos condutores em mm2;
N cf  Número de condutores no eletroduto mm;
Dcf  Diâmetro externo do condutor em mm2;
Scond 
2    7, 72
4
Scond  93,132 mm 2
Área ocupada pelos 2 condutores de 10 mm², dentro do eletroduto é de 93,132 mm2.
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Como o número de condutores é igual a 2 condutores no mesmo eletroduto, a área máxima ocupada
deverá ser de 31%, conforme NBR 5410. Um eletroduto de tamanho 32 (1 1/4”) pode ter uma 317 mm2.
Portanto os condutores ocuparam uma área menor que 31 % dentro do eletroduto.
Scond % 
93,132
100%  29,379%
317
A área ocupada pelos condutores no eletroduto de 1 1/14” será de 29,379%, o que atende os
requisitos da NBR 5410.
11.
Aterramento Postes de Iluminação
Deverá ser instalada 01 (um) haste de diâmetro nominal (5/8”) 15,87 mm, revestida com uma
camada de cobre com espessura mínima de 0,254 µ x m, com comprimento mínimo 2,40 metros, com a
função de aterramento para cada poste metálico da Iluminação Pública. Para interliga à haste de
aterramento ao poste deverá ser utilizada um cabo de cobre nu de seção de # 10 mm2, condutor esta que
está diretamente enterrado no solo a uma profundidade mínima de 60 cm. Para interligação do condutor
com a haste de aterramento deverá ser utilizado um conector tipo cunha de liga de cobre, o código para o
conector tipo cunha conforme padrão CELESC.
Um cabo unipolar de cobre nu de seção que #10 mm2 e ou com a mesma seção do maior condutor
fase, deverá acompanhar os circuitos, este condutor de aterramento deve acompanhar todos os circuitos
que interligará todas as 6 hastes de aterramento, distribuídas nas caixas de passagem, para conexão deste
condutor a haste de aterramento utilizar conector tipo cunha, conforme citado acima. Este condutor
deverá ser passado por fora do eletroduto, ou seja, ser enterrado diretamente ao solo a uma profundidade
mínima de 60 cm.
12.
Circuitos de Iluminação
Deverá criado 01 (um) circuitos para atende a Iluminação Pública da Praça do Bairro – Boa Vista.
Circuito C1.

8 Lâmpadas de 400 W cada, totalizando uma potência de 2000 W, o fator de potência do
reator de 400 W é igual a 0,92. Então para cálculo da corrente do circuito será considerado
este fator de potência (Fp).
Para alimentar o circuito C1 deverá ser utilizado um Cabo SINTENAX 0,6 / 1kV unipolar (90
°C), com seção nominal de # 10 mm2, conforme especificação em anexo, especificação Projeto C1. O
trajeto percorrido pelos condutores do circuito C1 é de aproximadamente 100,00 metros, para garantir que
a queda de tensão esteja dentro dos limites estabelecidos pela NBR5410 (4% de Queda), adota-se um
condutor de seção 10 mm2.
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Potência Total = 3,20 kW;
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3,48 kVA,
Para o trecho de circuitos entre a caixa de passagem e as luminárias no topo do poste deverá ser
utilizado condutores de cobre, Cabo SINTENAX 0,6 / 1kV unipolar (90 °C), com seção nominal de #
10,00 mm2.
Os cabos devem seguir o seguinte padrão de corres, definido abaixo.
Neutro (N): Cor Azul Claro;
Circuito C1: PRETO;
Aterramento: Cabo de cobre nu.
Todos os circuitos devem seguir este padrão de cores, desde os circuitos principais até os circuitos
terminais.
13.
Emenda dos Cabos
Devido à possiblidade das caixas de passagem subterrâneas encherem de água, deverá ser feito a
recomposição da isolação dos condutores quando forem emendados, uma isolação adicional, conforme
descrito abaixo.
Em qualquer ponto onde haja a necessidade de ser feito emendas nos condutores deverá ser feita a
recomposição da isolação. Em cada emenda deverá ser refeita a recomposição da isolação, primeiramente
deverá ser passado 3 (três) camadas de fita auto fusão, e repassar 5 (cinco) camadas de fita isolante por
cima da fita auto fusão, isso deve ser feito 8 cm para cada lado dos condutores que tiveram sua isolação
comprometida.
Deverá ser deixada uma sobra de 1,00 m de cada cabo dentre de cada caixa de passagem onde
forem feitas emendas ou derivações dos circuitos principais da iluminação, esta sobra deverá ser deixada
como sobra para futuras manutenções.
14.
Execução da Instalação
A execução da instalação deverá ser acompanhada por um profissional com formação em
Engenharia Elétrica sendo que este profissional dever ser registrado no Conselho Regional de Engenharia,
o CREA.
A execução da obra deve seguir as seguintes etapas.

Primeiramente deverá ser localizado e demarcado os pontos de iluminação Pública que deverão ser
instalados, conforme distribuídos na planta em anexo;

Abertura da vala com para posicionar os eletrodutos, lembrando que os eletrodutos devem fica
posicionados no mínimo 60 cm de profundidade;
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ART N° 5461731-0
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Memorial Descritivo do Projeto Elétrico – Iluminação Pública
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SO – N°

Colocação dos eletrodutos no interior da vala;

Passar um fio para servir de guia para a passagem dos condutores;

Construção da base para sustentar o poste e caixa de passagem;

Concretar a base dos postes com o chumbador e confeccionar a caixa de passagem ao lado do poste
com 80 cm de profundidade, e demais caixas de passagem;

Espera 24 h para a cura do concreto da base do poste;

Passar o condutor de cobre nu de seção # 10,00 mm2, para interligação das hastes de aterramento;

Cobrir manualmente os eletrodutos com uma camada de terra (sem pedregulhos) até faltar 30 cm
para o nível do solo;

Colocação da fita de cor amarela que indicará que há condutores de energia abaixo, conforme
especificado acima;

Cobrir os 30 cm restante da vala com terra (sem pedregulhos) ate que o solo fique nivelado;

Montagem das luminárias no topo do poste, montar as luminárias no poste com o poste deitado;

Passar a fiação de 6,00 mm2, conforme especificado, por dentro do poste e fazer a ligação dos
respectivos condutores, este condutor será ligado ao circuito principal dentro da caixa de passagem
na base do poste;

Fixar o poste na base já concretada;

Cravar as hastes de aterramento dentro de cada caixa de passagem;

Fazer à ligação dos condutores de aterramento a haste de aterramento, conforme descrito acima;

Passar os condutores dos dois circuitos principais de iluminação, através do eletroduto de Ǿ 2”;

Fazer a ligação dos condutores de 6,00 mm2, ao circuito principal dentro da caixa de passagem;

Fazer a recomposição da isolação dos condutores que tiveram a sua isolação comprometida,
conforme especificado acima;

Instalação dos dispositivos de proteção e comado da iluminação Pública, no quadro de proteção
geral localizado na mureta, conforme mostra a planta em anexo;

Testar se todas as luminárias estão funcionando adequadamente;

Medir a corrente dos circuitos para verificar se estão de acordo com a corrente do projeto.

Medir a resistência de aterramento de cada haste de aterramento, deligar o disjuntor geral para fazer
a medição da resistência de aterramento.
15.
Observações
Todos os materiais presentes na lista em anexo deverão estar em conformidade com os padrões
CELESC quando da exigência da concessória, quando a concessionária não estabelecer uma norma
própria, deverá ser seguido os padrões estabelecido pela ABNT.
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Memorial Descritivo do Projeto Elétrico – Iluminação Pública
SO – N°
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A execução das instalações deverá ser feita por profissionais com formação de nível técnico
eletrotécnica, formados por uma instituição devidamente reconhecida pelos órgãos federais, e sobre a
supervisão de um profissional com formação em Engenharia Elétrica durante a execução do projeto,
sendo estes necessários para uma boa execução do projeto, tendo assim segurança e conforto.
O projeto tem validade de 5 anos a partir da data de aprovação pela CELESC.
Qual alteração das características do projeto acima descrito podem comprometer a segurança e a
qualidade das instalações. Qualquer alteração deverá ser solicitada por escrito ao responsável técnico da
obra.
16.
Lista de Materiais para a Iluminação Pública
Descrição
Cabo Unipolar de cobre # 10,00 mm2, isolação em XLPE para 90 o C – Cor Preto.
Quantidade Unidade
100,00
m
100,00
m
Cabo Unipolar de cobre # 10,00 mm2, isolação em XLPE para 90 o C – Cor Verde.
5,00
m
Cabo Unipolar de cobre # 6,00 mm2, isolação em XLPE para 90 o C – Cor Preto.
60,00
m
Cabo Unipolar de cobre # 10,00 mm2, isolação em XLPE para 90 o C – Cor Azul
Claro.
Cabo Unipolar de cobre # 6,00 mm2, isolação em XLPE para 90 o C – Cor Azul
Claro.
60,00
Cabo Unipolar de cobre # 6,00 mm2, isolação em XLPE para 90 o C – Cor Verde.
60,00
Cabo Unipolar de cobre nu # 35,00 mm2;
15,00
pç
Cabo Unipolar de cobre nu # 10,00 mm2;
100
m
Eletroduto de Aço Galvanizado Ø 1 1/2”, barra de 6 metros;
1
pç
Curva 180o de Aço Galvanizado Ø 1 1/2”.
1
pç
Curva 90o de Aço Galvanizado Ø 1 1/2”.
1
pç
Luva Aço Galvanizado Ø 1 1/2”.
2
pç
Eletroduto de PVC Rígido Ø 1 1/2”, barra de 3 metros;
3
pç
Curva 90o de PVC Rígido Ø 1 1/2”.
5
pç
Luva PVC Rígido Ø 1 1/2”.
12
pç
Eletroduto de PVC Rígido Ø 1”, barra de 3 metros;
35
pç
Curva 90o de PVC Rígido Ø 1”.
5
pç
Luva PVC Rígido Ø 1”.
40
pç
Caixa para Medidor Polifásico – Tipo MP - Padrão CELESC, fabricado em chapa
1
pç
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SO – N°
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de alumínio – Padrão CELESC.
Disjunto Monopolar termomagnético 40 A, 4,5 kA, 250 / 440 Vac, 60 Hz, curva
2
pç
1
pç
Interruptor bipolar DR (1 fase / neutro - In 30mA) – DIN – 40 A
1
pç
Caixa de passagem subterrânea 70 x 46 x 40 cm
7
pç
Tampa de ferro fundido com a inscrição CELESC, resistência 125 kN.
7
pç
Haste de aterramento 2400 x 15,875 mm.
11
pç
Conector Tipo cunha em liga de cobre, para haste de aterramento, cabo 10 mm².
20
pç
Terminal Sapata cabo 10 mm2
1
pç
Terminal Compressão de Maciço – Curto – Cabo 10 mm²
6
pç
Cinta galvanizada reforçada.
5
pç
100
m
característica de disparo C.
Disjunto Monopolar termomagnético 20 A, 4,5 kA, 250 / 440 Vac, 60 Hz, curva
característica de disparo C.
Fita de Sinalização cor Amarela com Inscrição, CUIDADO ELETRICIDADE,
Cabos Energizados Enterrado no Solo
Reator individual para cada lâmpada vapor de metálico alta pressão, com potência
de 400 W, com fator de potência 0,92, uso externo.
Lâmpada de Vapor Metálico Tubular, Temperatura da Cor 5000 K, Fluxo
Luminoso 35000 lm, Base E40, Potência Nominal de 400 W
8
8
Quadro de dimensões mínimas de 30 x 30 x 20 cm (comprimento, largura,
profundidade) respectivamente, com grau de proteção IP 54, fecho com chave e
placa de montagem. Porta removível com abertura de 130 graus e borracha de
1
pç
Fita Isolante, rolos de 10 metros;
5
pç
Fita Auto Fusão, rolo de 10 metros;
5
pç
Cinta galvanizada reforçada.
04
pç
4
pç
Relé Fotocélula com base - 220 V - 10 A
8
pç
Placa de Policarbonato, com dimensões 300 x 300 x 5 mm.
1
pç
vedação. Em chapa de aço tratada à base de fosfato de ferro e pintura a pó, caixa e
porta na cor bege RAL 7032, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, com
placa de montagem número 18.
Poste decorativo, fabricado em aço SAE 1010/1020, telecônico reto circular com
9,0 metros de altura livre do solo, com base. – Conforme descrição do Item 7
(Referencia – Poste Atlanta 2, Fibrometal do Brasil ou similar)
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DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 4.0
29/05/2015
Datti Engenharia LTDA
Projeto :
Iluminação da Praça do Bairro Boa Vista - Ciruito C1
Circuito :
Iluminação
Dados de entrada
Maneira de instalar:
Eletroduto enterrado
Sistema:
Monofásico+Terra (F+N+T)
Cabo:
Cabo EPROTENAX 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase :
Automático
Seção nominal do condutor imposta :
10 mm2
Seção mínima de cada condutor:
1.5 mm2
Temperatura ambiente:
30 oC
Dispositivo de proteção :
Conf. NBR 5410/2004 - 220V
Fator de correção do disjuntor :
1.00
Comprimento do circuito
100.0 m
Queda de tensão máxima admitida :
4.00 %
Tensão fase/neutro :
220.00 V
Fator de correção de agrupamento :
Automático
Resistividade térmica do solo:
2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):
5.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos
Nulo
Número de circuitos
1
Cargas não motor consideradas
Número de
cargas iguais
Potência ativa
(W)
Fator de
potência
Fator de
demanda
1
3.200,00
0,92
1,00
Corrente do circuito :
15.8 A
Fator de potência do circuito :
0.92
Fator de demanda :
1.00
Valores calculados
Seção nominal dos condutores :
1 x 10 mm2
Critério de dimensionamento:
Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente :
1x
Fator de correção de agrupamento :
1.00
Fator de correção de temperatura :
0.93
67.9 A
Resistência em CA de cada condutor :
2.3335 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor :
0.1271 ohm/km
Queda de tensão efetiva :
Corrente nominal do dispositivo de proteção :
Página: 1
3.16 %
1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura)
Os resultados apresentados foram baseados nas características dos produtos fabricados pela Prysmian
DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 4.0
Datti Engenharia LTDA
Projeto :
Iluminação da Praça do Bairro Boa Vista - Ciruito C1
Circuito :
Iluminação
do dispositivo de proteção.
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :
3.26e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax :
2.12e+006 A
I2t de cada condutor para Ikmin :
4.52e+006 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :
8.47e-002 s
Seção nominal do condutor neutro :
1x
Seção nominal do condutor de proteção :
10 mm2
10 mm2
Protegido contra contatos indiretos (esquema TN).
Os resultados apresentados foram baseados nas características dos produtos fabricados pela Prysmian
Página: 2
29/05/2015
ART N° 5461731-0
19.
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Memorial Descritivo do Projeto Elétrico – Iluminação Pública
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SO – N°
Responsáveis Legais
Campos Novos, maio de 2015.
_____________________________________
Responsável Técnico: Eng. Tiago Rover
CREA / SC: 098699-7
________________________________________________
Proprietário: Prefeitura Municipal de Campos Novos
CNPJ: 82.939.232/0001-74
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