
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO



A avaliação da corrente de curto-circuito é um dos pilares fundamentais no dimensionamento de qualquer circuito elétrico. Para cabos de serviço móvel pesado, submetidos a condições operacionais severas, essa análise transcende o mero cumprimento normativo, tornando-se um fator crítico para a segurança operacional, a integridade dos ativos e a prevenção de falhas catastróficas. A capacidade de um cabo suportar o estresse térmico imposto por uma corrente de falta, mesmo que por frações de segundo, determina a resiliência e a confiabilidade de toda a instalação.
Fundamentação Normativa e Limites Térmicos
Para estabelecer um critério técnico robusto e seguro, recorremos a normativas internacionalmente consolidadas, como a alemã VDE 0250. Segundo suas diretrizes, o cálculo do limite térmico admissível para a corrente de curto-circuito em cabos de serviço móvel com isolação elastomérica deve considerar um cenário de aquecimento praticamente adiabático, onde o calor gerado não tem tempo de se dissipar para o ambiente.
Os parâmetros de referência estipulados são:
- Temperatura Inicial (θi): 80 °C – Este valor não é arbitrário. Ele representa a condição mais crítica de operação, na qual o cabo já se encontra em sua temperatura máxima de regime permanente, operando a plena carga. O cálculo parte, portanto, do pior cenário térmico possível antes da ocorrência da falta.
- Temperatura Final de Curto-Circuito (θf): 200 °C – Este é o limite máximo que o composto isolante do condutor pode atingir sem sofrer uma degradação irreversível de suas propriedades dielétricas e mecânicas. Ultrapassar este limiar, mesmo que momentaneamente, pode comprometer a vida útil e a segurança do cabo.
As correntes nominais de curto-circuito (Icc) fornecidas nas tabelas técnicas da Innovcable são calculadas com base nesses parâmetros para uma duração padrão de 1 segundo.
Ajuste da Capacidade de Curto-Circuito em Função do Tempo
Na prática, o tempo de atuação dos dispositivos de proteção (disjuntores e fusíveis) raramente é de exatamente 1 segundo. Para adequar o valor tabelado à realidade do seu projeto, é essencial compreender a relação entre corrente e tempo durante a falta.

Esta fórmula demonstra a relação inversa e quadrática: quanto mais rápido for o dispositivo de proteção, maior será a capacidade de corrente de curto-circuito que o cabo poderá suportar.
Cálculo Avançado para Condições de Projeto Específicas
Para projetos que adotam premissas distintas, como temperaturas de operação diferentes ou o uso de cabos com isolações de performance superior (como XLPE, que pode suportar até 250 °C em curto-circuito), a corrente de curto-circuito admissível pode ser determinada com maior precisão através da fórmula geral, derivada da equação de Onderdonk:

Implicação para a Engenharia: A correta aplicação destes conceitos é vital. A suportabilidade do cabo deve ser sempre superior à corrente de curto-circuito calculada no ponto da instalação, e o tempo de atuação do dispositivo de proteção deve ser coordenado para garantir que o limite térmico do cabo jamais seja excedido.
Convidamos você a refletir: Em seus projetos, como você garante a seletividade e a coordenação entre a curva de suportabilidade térmica dos cabos e a curva de atuação dos dispositivos de proteção para assegurar máxima proteção e confiabilidade? Compartilhe suas experiências nos comentários.
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
- 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
Artigos Relacionados

TABELAS E CÓDIGOS PARA TERMOPARES
CÓDIGO DE CORES INTERNACIONAL PARA CABOS E FIOS DE COMPENSAÇÃO E EXTENSÃO CÓDIGO DOS CABOS TABELA DE LIMITES DE ERROS

TABELAS DE DIMENSIONAMENTO NBR 5410
DOWNLOAD TABELAS DE DIMENSIONAMENTO NBR 5410 Explanaçâo Com o objetivo de oferecer um instrumento prático para auxiliar no trabalho de

Tabelas de código de cores
Código de cores de acordo com a DIN 47100 No. Colour Short Form 1 WHITE WH 2 BROWN BN 3

TABELA E ORIENTAÇÕES AWG X CONVERSÃO MÉTRICA (mm²)
Desvendando o Padrão AWG: Um Guia Técnico para Profissionais e Entusiastas – American Wire Gauge (AWG) para conversão métrica (mm²)

STANDARDS
Padrões de cabos britânicos BS4737-3.30:1986 Sistemas de alarme contra intrusão. Especificação para cabos isolados em PVC para fiação de interconexão

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS DE ISOLAMENTO E CAPA, COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES
Composto Propriedade PVC HDPE CPE Polie tileno Celular Polipro pileno Nylon PUR Resistência à oxidação E E E E E

RESISTENCIA DA ARMAÇÃO (ARMOUR RESISTANCE)
Cabo de Resistência de Blindagem BS6480: Condutor, revestimento de condutor, resistência da blindagem e condutividade percentual de cabos de 2,

Raio de curvatura miníma permitida: de acordo com a DIN VDE 0298 part 3
Raio de curvatura mínimo permitido de acordo com DIN VDE 0298 parte 3 Tensão nominal até 0,6 / 1 kV
Envie uma mensagem ao especialista
Produtos

MariTimus® Cabo Naval Multipolar de Potência e Controle 0,6/1 kV HEPR/SHF1 (LSOH) Flame Retardant
Maritimus® Cabo Naval Multipolar de Potência e Controle; Max. 95,00mm²; 0,6/1 kV; 2 a 24 condutores; HEPR / SHF1; Flame Retardant; +90°C; IEC 60092

MariTimus® Cabo Naval Multipolar de Potência e Controle 0,6/1 kV HEPR/SHF1 (LSOH) Armado e Flame Retardant
Maritimus® Cabo Naval Multipolar de Potência e Controle; Armado; Max. 95,00mm²; 0,6/1 kV; 2 a 24 condutores; HEPR / SHF1; Flame Retardant; +90°C; IEC 60092

MariTimus® Cabo Naval de Média Tensão 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV; XLPE/SHF1 Blindado e Armado (cobre), Flame Retardant
Maritimus® Cabo Naval de Potência Média Tensão; Blindado; Max. 300,00mm²; 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV; 1 e 3 condutores; XLPE / SHF1; Flame Retardant; +90°C; IEC 60092

MariTimus® Cabo Naval de Média Tensão 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV XLPE/SHF1 Blindado e Armado (aço), Flame Retardant
Maritimus® Cabo Naval de Potência Média Tensão; Blindado e Armado; Max. 300,00mm²; 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV; 1 e 3 condutores; XLPE / SHF1; Flame Retardant; +90°C; IEC 60092