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Tabela de Amperagem de Cabos: Guia Completo e Atualizado
A tabela de amperagem de cabos é uma ferramenta essencial para engenheiros, eletricistas e profissionais da área de construção que trabalham com instalações elétricas. Compreender a capacidade nominal de corrente dos cabos é fundamental para garantir a segurança e a eficiência de qualquer sistema elétrico. Neste guia completo, abordaremos a amperagem que diferentes tipos de fios suportam, incluindo fios de cobre e alumínio, além de explorar tabelas específicas relevantes, como a NBR 5410. Ao final, você terá um entendimento claro de como escolher o cabo adequado para suas necessidades.
Qual a amperagem que cada fio suporta?
A amperagem que um fio suporta depende de vários fatores, como o material do cabo, a seção transversal (ou bitola), a temperatura ambiente e o tipo de isolamento. Para fios de cobre e alumínio, por exemplo, a capacidade de corrente é diferente. Geralmente, um fio de cobre suporta mais corrente em comparação a um fio de alumínio da mesma bitola.
Em fios de cobre, uma regra geral é que a cada 1 mm² de seção do cabo, é possível transportar cerca de 10 a 20 amperes em condições normais de instalação. Para fios de alumínio, essa capacidade diminui, com uma média de 6 a 10 amperes por mm². É crucial seguir as recomendações das tabelas específicas para cada tipo de cabo e aplicação.
Quantos amperes suporta um fio de 4 mm?
Um fio de 4 mm² de cobre, em média, suporta uma corrente de aproximadamente 25 a 30 amperes, dependendo do tipo de instalação e da temperatura ambiente. É importante ressaltar que, em circuitos que exigem alta eficiência e segurança, é sempre recomendável usar um cabo que suporte uma amperagem superior àquela que será utilizada, para evitar superaquecimento.
Já um fio de alumínio de 4 mm² suporta em média cerca de 20 amperes. Portanto, ao escolher o fio adequado, deve-se levar em consideração não somente a seção do fio, mas também o material e a aplicação que será feita.
Quantos amperes por mm²?
A capacidade de corrente por mm² varia conforme o material do cabo. Em geral, para cabos de cobre, a capacidade média é de:
- Cobre: Aproximadamente 10 a 20 amperes por mm².
- Alumínio: Entre 6 a 10 amperes por mm².
As condições específicas de instalação, como ambiente, tipo de isolamento e organização do cabos, também devem ser consideradas. Além disso, é recomendável consultar sempre uma tabela de amperagem específica para obter informações mais precisas.
Quantos amperes suporta um cabo de 10 mm?
Um cabo de cobre com bitola de 10 mm² pode suportar uma corrente de aproximadamente 60 a 75 amperes, de acordo com as condições normais de uso. Se considerarmos cabos de alumínio, a mesma bitola suporta cerca de 45 a 60 amperes. Essas variações mostram a importância de escolher o material adequado para o tipo de instalação que está sendo realizada.
Tabela de Amperagem de Cabos de Cobre
A tabela de amperagem para cabos de cobre é fundamental para a correta escolha de fios em instalações elétricas. Segue uma tabela exemplificativa:
Bitola (mm²) | Amperagem (cobre) |
---|---|
1.5 | 10-15 amperes |
2.5 | 15-20 amperes |
4 | 25-30 amperes |
6 | 35-45 amperes |
10 | 60-75 amperes |
16 | 90-110 amperes |
25 | 125-140 amperes |
35 | 150-170 amperes |
50 | 210-240 amperes |
70 | 275-310 amperes |
95 | 340-400 amperes |
120 | 420-480 amperes |
Tabela de Amperagem de Cabos e Disjuntores
Além da amperagem suportada pelos cabos, é importante também observar a correspondência entre a amperagem dos cabos e os disjuntores utilizados. Essa relação é crucial para garantir que os disjuntores protejam adequadamente os fios sem desarmar em situações normais de operação.
Bitola (mm²) | Amperagem do Disjuntor (A) |
---|---|
1.5 | 10 - 16 |
2.5 | 16 - 20 |
4 | 25 - 32 |
6 | 32 - 40 |
10 | 50 - 63 |
16 | 63 - 80 |
25 | 80 - 100 |
35 | 100 - 125 |
50 | 125 - 160 |
70 | 160 - 200 |
Tabela de Corrente de Cabos NBR 5410
A NBR 5410 é uma norma brasileira que regula as instalações elétricas de baixa tensão, incluindo diretrizes sobre a capacidade de corrente dos cabos. Essa norma fornece tabelas que ajudam a determinar a seção mínima do cabo com base na corrente que será utilizada, levando em consideração fatores comme a temperatura ambiente e a disposição dos cabos.
A tabela abaixo traz uma visão geral da corrente máxima permitida para cabos de cobre segundo a NBR 5410:
Bitola (mm²) | Corrente (NBR 5410) |
---|---|
1.5 | 10-15 A |
2.5 | 15-20 A |
4 | 25-30 A |
6 | 35-45 A |
10 | 60-75 A |
16 | 90-110 A |
25 | 125-140 A |
35 | 150-170 A |
50 | 210-240 A |
70 | 275-310 A |
95 | 340-400 A |
120 | 420-480 A |
Tabela de Corrente de Cabos NBR 5410 PDF
Para quem precisa de uma versão impressa ou de fácil acesso em formato digital, a busca por uma tabela de corrente de cabos conforme a NBR 5410 em PDF pode ser feita em diversos sites especializados em normas técnicas. Essas tabelas em PDF normalmente apresentam as informações de maneira organizada, facilitando a consulta no dia a dia.
Tabela de Amperagem de Cabos de Alumínio
Assim como no cobre, a tabela de amperagem para cabos de alumínio é um guia vital para a escolha adequada dos fios. Veja um exemplo:
Bitola (mm²) | Amperagem (alumínio) |
---|---|
1.5 | 6-10 amperes |
2.5 | 10-15 amperes |
4 | 15-20 amperes |
6 | 25-30 amperes |
10 | 35-40 amperes |
16 | 55-70 amperes |
25 | 85-100 amperes |
35 | 110-130 amperes |
50 | 150-180 amperes |
70 | 210-240 amperes |
Tabela de Bitola de Cabos Elétricos
A escolha da bitola correta é um dos passos mais importantes para garantir a eficiência e segurança das instalações elétricas. A tabela de bitola auxilia neste processo, permitindo o dimensionamento adequado de acordo com as necessidades da instalação.
Bitola (mm²) | Aplicação |
---|---|
0.5 | Circuitos de luminárias residenciais |
1.0 | Fios de alimentação em pequenos aparelhos |
1.5 | Tomadas e circuitos de iluminação |
2.5 | Tomadas de alta potência |
4.0 | Circuitos de aquecedores |
6.0 | Alimentação de painéis de controle |
10.0 | Fios de distribuição em quadros elétricos |
Tabela de Amperagem de Cabos de Cobre 1kV
Os cabos de cobre utilizados em instalações elétricas de até 1kV são amplamente empregados em indústrias e aplicações comerciais. A tabela seguinte apresenta a amperagem para cabos de cobre de 1kV:
Bitola (mm²) | Amperagem (Cobre 1kV) |
---|---|
1.5 | 10-15 A |
2.5 | 15-20 A |
4 | 25-30 A |
6 | 35-45 A |
10 | 60-75 A |
16 | 90-110 A |
25 | 125-140 A |
35 | 150-170 A |
50 | 210-240 A |
70 | 275-310 A |
Tabela de Amperagem de Cabos de Cobre PDF
Assim como acontece com as tabelas de corrente e bitola, as tabelas de amperagem para cabos de cobre também podem ser encontradas facilmente em formato PDF. Esses documentos são especialmente úteis para consulta rápida em obras e instalações elétricas.
Conclusão
A escolha correta da bitola e do tipo de cabo é crucial para a segurança e eficiência das instalações elétricas. As tabelas de amperagem, tanto para cabos de cobre quanto para alumínio, proporcionam informações valiosas, permitindo que profissionais do setor façam escolhas informadas e adequadas para suas necessidades. Lembre-se sempre de considerar as normas e diretrizes, como a NBR 5410, para garantir o máximo de segurança em suas instalações elétricas.
FAQ
1. Como posso determinar a bitola do cabo que devo usar?
Para determinar a bitola do cabo, você deve conhecer a corrente que será utilizada no circuito e, em seguida, consultar uma tabela de amperagem para verificar a seção necessária.
2. Qual a diferença entre cabos de cobre e alumínio?
Os cabos de cobre são mais eficientes e suportam maior amperagem do que os de alumínio. No entanto, os cabos de alumínio são mais leves e menos dispendiosos.
3. Como posso saber qual disjuntor usar em uma instalação?
A escolha do disjuntor deve corresponder à amperagem do cabo utilizado, sendo sempre recomendado escolher um disjuntor que proteja o circuito sem risco de desarmar em condições normais.
Referências
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
- Livros e manuais de elétrica de referência.
- Sites especializados em normas técnicas e eletricidade.