
CAPACIDADE DE CORRENTE PARA OPERAÇÃO NÃO CONTÍNUA

A determinação da seção transversal de um cabo elétrico baseia-se fundamentalmente em sua capacidade de dissipar o calor gerado pelo efeito Joule (I2R) sem exceder a temperatura máxima de operação de sua isolação. Em regime contínuo (100% do tempo sob carga máxima), o dimensionamento é conservador, pois assume o pior cenário térmico em estado de equilíbrio.
Contudo, em inúmeras aplicações industriais com cabos móveis — como em pontes rolantes, equipamentos de elevação e sistemas de automação — a operação é intrinsecamente intermitente ou cícllica. Nestes cenários, o cabo é submetido a períodos de carga alternados com períodos de repouso (sem carga ou com carga reduzida). Essa dinâmica térmica permite uma reavaliação criteriosa da ampacidade, abrindo a possibilidade de otimização técnico-econômica do projeto.
Análise do Fator de Carga (Duty Cycle)
O conceito central para esta análise é o Fator de Carga (FC), ou Duty Cycle. Ele quantifica a relação entre o tempo em que o cabo está efetivamente conduzindo corrente e a duração total do ciclo de operação.

Neste caso, o Fator de Carga é de 40%. Durante os 15 minutos de repouso, o cabo dissipa ativamente o calor acumulado, impedindo que ele atinja a temperatura máxima que alcançaria em operação contínua.
Aplicação dos Fatores de Correção e Implicações de Engenharia
Com o Fator de Carga devidamente calculado, é possível aplicar fatores de correção — como os especificados em nossas tabelas técnicas — sobre a ampacidade nominal do cabo (aquela definida para regime contínuo). Isso permite que a capacidade de condução de corrente seja majorada para aquele ciclo de trabalho específico.
O resultado direto é a possibilidade de especificar um cabo com uma seção transversal menor para a mesma corrente de carga, sem comprometer a segurança ou a vida útil do componente.
Vantagens da Análise de Regime Intermitente:
- Otimização de Custos: A redução da bitola do cabo implica em menor custo de aquisição, não apenas pelo material condutor, mas também pelo peso e volume reduzidos.
- Redução de Peso e Esforço Mecânico: Em aplicações móveis, cabos mais leves e finos diminuem o estresse mecânico sobre esteiras porta-cabos, enroladores e o próprio equipamento.
- Flexibilidade e Raio de Curvatura: Cabos de menor diâmetro geralmente oferecem maior flexibilidade e permitem raios de curvatura menores, uma vantagem crítica em sistemas dinâmicos e compactos.
A engenharia de aplicação da Innovcable está à sua disposição para auxiliar na análise detalhada do ciclo de trabalho de seu equipamento, garantindo uma especificação que alia máxima eficiência, segurança e viabilidade econômica, evitando o sobredimensionamento desnecessário e entregando a solução mais inteligente para sua operação.
CAPACIDADE DE CORRENTE PARA OPERAÇÃO NÃO CONTÍNUA
- 1. CENTRAL DE RECURSOS TÉCNICOS INNOVCABLE
- 1.1 Guias de Aplicação e Instalação de Cabos Móveis
- 1.2 Ferramentas de Cálculo e Dimensionamento
- 1.3. Especificações e Dados de Materiais
- 1.3.1 CÓDIGOS E NOMENCLATURAS DE CABOS NAVAIS NEK 606
- 1.3.2 CAPAS SHF1 E SHF2 (NEK 606)
- 1.3.3 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS DE ISOLAMENTO E CAPA
- 1.3.4 RESISTÊNCIA DA ARMAÇÃO (Armour Resistance)
- 1.3.5 NORMAS DE DESEMPENHO NO FOGO (Fire Performance Cable Standards)
- 1.3.6 TABELAS DE FIOS E CABOS TERMOPARES DE COMPENSAÇÃO E EXTENSÃO
- 1.4. Glossário e Referências Rápidas
- 1.4.1 GLOSSÁRIO: TERMOS TÉCNICOS EM INGLÊS:
- 1.4.2 TABELAS DE CÓDIGO DE CORES
- 1.4.3 CLASSE DO CONDUTOR (mm² X AWG) NM280
- 1.4.4 COEFICIENTES DE TEMPERATURA DO COBRE
- 1.4.5 DADOS DIVERSOS DE METAIS
- 1.4.6 CÓDIGOS DE CABOS DE POTENCIA (450/750 V) CENELEC HD 361
- 1.4.7 STANDARDS
- 1.4.8 DIMENSIONAL DAS BOBINAS DE MADEIRA
- 2. NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DO SETOR
- 3. Ecossistema de Inovação e Pesquisa
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