{"id":3312,"date":"2026-07-31T09:11:20","date_gmt":"2026-07-31T09:11:20","guid":{"rendered":"https:\/\/huyuglobal.com\/?p=3312"},"modified":"2026-07-31T09:11:22","modified_gmt":"2026-07-31T09:11:22","slug":"nec-requirements-for-wires-and-the-voltage-they-carry","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/blog\/nec-requirements-for-wires-and-the-voltage-they-carry\/","title":{"rendered":"Requisitos do NEC para Fios e a Tens\u00e3o que Eles Transportam"},"content":{"rendered":"<p>Um incidente recente envolveu um empreiteiro em Illinois que instalou cabos para uma nova cozinha comercial usando cobre THHN de 10 AWG para um circuito de 30 amp\u00e8res, trif\u00e1sico, de 208 volts para um forno de convec\u00e7\u00e3o. Este tipo de condutor \u00e9 classificado para 600 volts. O gr\u00e1fico de ampacidade do NEC aprovou 35 amp\u00e8res para uso com este condutor na instala\u00e7\u00e3o espec\u00edfica. Parecia que tudo estava em ordem, mas o inspetor desaprovou a instala\u00e7\u00e3o n\u00e3o devido ao tamanho do fio ou \u00e0 classifica\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o, mas porque o empreiteiro instalou o fio de 208 volts dentro do mesmo duto que v\u00e1rios circuitos de ilumina\u00e7\u00e3o de ramifica\u00e7\u00e3o de 120 volts sem qualquer barreira f\u00edsica. Isso viola o requisito do NEC que diz que fios de diferentes classes de tens\u00e3o devem ser separados, a menos que todos estejam isolados para a tens\u00e3o m\u00e1xima. Para tornar a instala\u00e7\u00e3o conforme, seria necess\u00e1rio retirar os fios com tens\u00f5es mais altas e, em vez disso, usar um duto separado para eles. A conclus\u00e3o principal \u00e9 cl\u00e1ssica \u2014 atender aos requisitos do NEC em termos de fia\u00e7\u00e3o e tens\u00e3o n\u00e3o significa apenas observar a ampacidade e a classifica\u00e7\u00e3o de isolamento. H\u00e1 uma intera\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o, classifica\u00e7\u00e3o de isolamento, dist\u00e2ncia e margens de seguran\u00e7a. Este guia descreve as regras b\u00e1sicas do NEC que conectam a dimens\u00e3o do fio e o isolamento.<\/p>\n<blockquote><p><strong>Resumo:<\/strong>\u00a0O NEC n\u00e3o cont\u00e9m nada como um gr\u00e1fico que especifique qual fio deve ser usado para cada n\u00edvel de tens\u00e3o. O que o NEC apresenta em vez disso \u00e9 uma complexa gama de especifica\u00e7\u00f5es inter-relacionadas que descrevem v\u00e1rios fatores importantes que afetam a rela\u00e7\u00e3o entre um fio e a tens\u00e3o que ele transporta. Entre essas especifica\u00e7\u00f5es-chave, encontramos a classifica\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o de isolamento (Artigo 310.4 do NEC \u2014 exige que todos os fios sejam adequadamente isolados para a maior tens\u00e3o que pode aparecer na canaliza\u00e7\u00e3o ou cabo e que fios de diferentes classes de tens\u00e3o sejam separados uns dos outros, a menos que estejam devidamente isolados), ampacidade e classifica\u00e7\u00e3o de temperatura (Artigo 310.16 do NEC e tabelas relevantes \u2014 determina a capacidade dos fios com base na bitola do fio, classifica\u00e7\u00e3o de temperatura do isolamento, temperatura ambiente e o n\u00famero de fios na canaliza\u00e7\u00e3o e exige que a bitola dos fios seja calculada para fornecer uma capacidade de fluxo de fios n\u00e3o inferior \u00e0 da corrente de carga e \u00e0 classifica\u00e7\u00e3o do disjuntor), queda de tens\u00e3o (Artigo 210.19(A) Nota de Engenharia n\u00ba 4 exige que n\u00e3o ocorra uma queda de tens\u00e3o superior a 5% durante a opera\u00e7\u00e3o do fio em qualquer circuito de ramifica\u00e7\u00e3o e n\u00e3o mais que 3% no alimentador e 2% no condutor) e o princ\u00edpio de ado\u00e7\u00e3o de 125% (Artigo 210.19(A)(1) do NEC \u2014 afirma que a bitola do fio deve corresponder a 125% da carga cont\u00ednua mais 100% da carga destinada a uso em opera\u00e7\u00e3o n\u00e3o cont\u00ednua). Todas as especifica\u00e7\u00f5es mencionadas est\u00e3o inter-relacionadas: por exemplo, um fio que est\u00e1 em conformidade com o padr\u00e3o de isolamento pode ser menor do que o exigido para ampacidade e\/ou queda de tens\u00e3o; da mesma forma, um fio que est\u00e1 em conformidade com os padr\u00f5es de dimensionamento pode acabar sendo instalado incorretamente caso seja colocado na canaliza\u00e7\u00e3o ao lado de outros fios pertencentes a um padr\u00e3o de tens\u00e3o diferente.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3314\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/The-Insulation-Voltage-Rating-The-First-and-Most-Fundamental-Requirement.webp\" alt=\"A Classifica\u00e7\u00e3o de Tens\u00e3o de Isolamento O Primeiro e Mais Fundamental Requisito\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>A Classifica\u00e7\u00e3o de Tens\u00e3o de Isolamento: O Primeiro e Mais Fundamental Requisito<\/h2>\n<p>Todos os tipos de condutores produzidos para fia\u00e7\u00e3o dentro de edif\u00edcios t\u00eam uma classifica\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o indicada, seja no isolamento ou na capa do cabo. A classifica\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o significa que o isolamento \u00e9 capaz de suportar a tens\u00e3o indicada de forma cont\u00ednua e \u00e9 a primeira coisa que o eletricista ou inspetor ir\u00e1 verificar para checar se um condutor espec\u00edfico pode ser aplicado a um circuito espec\u00edfico. De acordo com a pr\u00e1tica padr\u00e3o em instala\u00e7\u00f5es de baixa tens\u00e3o em edif\u00edcios, 300 V, 600 V e 1.000 V s\u00e3o considerados padr\u00f5es de classifica\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o de isolamento. A fia\u00e7\u00e3o de condutores que pode suportar 600 V de tens\u00e3o de isolamento, que \u00e9 amplamente utilizada para fia\u00e7\u00e3o de circuitos de ramifica\u00e7\u00e3o residenciais e comerciais, incluindo condutores THHN, THWN e XHHW, \u00e9 adequada para a aplica\u00e7\u00e3o de qualquer tipo de circuito at\u00e9 600 V. A fia\u00e7\u00e3o de condutores que pode suportar 300 V de tens\u00e3o de isolamento \u00e9 frequentemente aplicada para fia\u00e7\u00e3o de equipamentos, cabos de lumin\u00e1rias e alguns cabos de controle e s\u00f3 pode ser usada para circuitos que utilizam at\u00e9 300 V de eletricidade.<\/p>\n<p>Embora a regra do NEC, que est\u00e1 estipulada no Artigo 310.4, seja direta em conceito, ela possui um significado particular que nem sempre \u00e9 reconhecido. Em ess\u00eancia, todos os condutores que s\u00e3o colocados em um duto, um cabo ou uma caixa devem ser isolados de acordo com a maior tens\u00e3o nominal encontrada no duto, cabo ou caixa. Portanto, se o duto cont\u00e9m condutores de ilumina\u00e7\u00e3o de 120 volts, bem como condutores de motor de 480 volts, ent\u00e3o todos os condutores no duto devem ser isolados de acordo com uma tens\u00e3o de pelo menos 600 volts. O isolamento dos condutores de 120 volts n\u00e3o pode consistir em isolamento de 300 volts, mesmo que os condutores tenham apenas 120 volts; os condutores est\u00e3o juntos com aqueles que conduzem tens\u00f5es mais altas e, portanto, todos os fios instalados no mesmo duto devem ser classificados para a tens\u00e3o m\u00e1xima presente na fia\u00e7\u00e3o. O NEC fornece uma segunda possibilidade: condutores com v\u00e1rias tens\u00f5es podem compartilhar o mesmo duto se estiverem isolados uns dos outros com a ajuda de barreiras n\u00e3o condutivas, embora seja extremamente raro que o equipamento seja instalado em campo. A pr\u00e1tica t\u00edpica \u00e9 cobrir a fia\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o mista com a ajuda de condutores que s\u00e3o classificados para 600 volts, o que explica melhor por que os condutores com essa classifica\u00e7\u00e3o s\u00e3o usados para quase toda a fia\u00e7\u00e3o industrial e comercial. O <a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Associa\u00e7\u00e3o Nacional de Prote\u00e7\u00e3o contra Inc\u00eandios (NFPA)<\/a>, que publica o NEC, fornece o texto completo do Artigo 310 e as tabelas associadas que definem classifica\u00e7\u00f5es de isolamento, ampacidade e condi\u00e7\u00f5es de instala\u00e7\u00e3o para cada tipo de condutor.<\/p>\n<h2>Ampacidade e Dimensionamento de Condutores: A Rela\u00e7\u00e3o Entre Calibre do Fio, Temperatura e Corrente<\/h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3315\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Ampacity-and-Conductor-Sizing-The-Relationship-Between-Wire-Gauge-Temperature-and-Current.webp\" alt=\"Ampacidade e Dimensionamento de Condutores A Rela\u00e7\u00e3o Entre Calibre do Fio, Temperatura e Corrente\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<p>Em um condutor, a tens\u00e3o continua sendo um fator significativo, no entanto, n\u00e3o \u00e9 o \u00fanico determinante das dimens\u00f5es do condutor. Al\u00e9m disso, o tamanho do condutor deve acomodar a corrente exigida pela carga, e o tamanho depende de fatores como o calibre do condutor, a classifica\u00e7\u00e3o de temperatura do isolamento, as condi\u00e7\u00f5es ambientais, bem como a quantidade de correntes que circulam na pista. As tabelas de ampacidade de acordo com o NEC \u2013 especificamente, a Tabela 310.16 facilitaram o c\u00e1lculo da quantidade m\u00e1xima permitida de corrente para o tipo de condutor com base em seu calibre. Por exemplo, um condutor de cobre de 12 AWG com isolamento classificado para 75\u02daC pode acomodar 25 amps (apesar do fato de que o NEC limitou a quantidade de corrente a 20 amps para o circuito) devido ao fato de que, em termos de suas regulamenta\u00e7\u00f5es, condutores pequenos s\u00e3o mais propensos a problemas de superaquecimento. Na tabela abaixo, v\u00e1rios dados de ampacidade s\u00e3o resumidos para condutores de cobre usados na fia\u00e7\u00e3o de edif\u00edcios de acordo com o padr\u00e3o de classifica\u00e7\u00e3o de temperatura do NEC (75 C).<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Tamanho do Condutor (AWG, Cobre)<\/th>\n<th>Ampacidade a 75\u00b0C (Tabela 310.16)<\/th>\n<th>Classifica\u00e7\u00e3o do Dispositivo de Sobrecorrente Padr\u00e3o (NEC 240.4(D))<\/th>\n<th>Aplica\u00e7\u00e3o T\u00edpica<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>14 AWG<\/strong><\/td>\n<td>20 A<\/td>\n<td>15 A<\/td>\n<td>Circuitos de ilumina\u00e7\u00e3o e tomadas de uso geral de 15 amps<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>12 AWG<\/strong><\/td>\n<td>25 A<\/td>\n<td>20 A<\/td>\n<td>Circuitos de tomadas de cozinha, lavanderia e banheiro de 20 amps<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>10 AWG<\/strong><\/td>\n<td>35 A<\/td>\n<td>30 A<\/td>\n<td>Circuitos de secadoras de 30 amps, pequenos condicionadores de ar, aquecedores de \u00e1gua el\u00e9tricos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>8 AWG<\/strong><\/td>\n<td>50 A<\/td>\n<td>40 A ou 50 A (dependendo da carga e da aplica\u00e7\u00e3o)<\/td>\n<td>circuitos de 40 amperes ou 50 amperes, carregadores de EV<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>6 AWG<\/strong><\/td>\n<td>65 A<\/td>\n<td>50 A ou 60 A<\/td>\n<td>Carregadores de EV maiores, subpain\u00e9is, banheiras de hidromassagem<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>4 AWG<\/strong><\/td>\n<td>85 A<\/td>\n<td>70 A ou 80 A<\/td>\n<td>Alimentadores de subpain\u00e9is, equipamentos residenciais grandes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>2 AWG<\/strong><\/td>\n<td>115 A<\/td>\n<td>100 A<\/td>\n<td>Subpain\u00e9is residenciais, pequenas entradas de servi\u00e7o<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Os valores de ampacidade est\u00e3o sujeitos a modifica\u00e7\u00e3o com base em fatores ambientais e no n\u00famero de condutores presentes em um duto. Em um caso onde um condutor \u00e9 usado em um s\u00f3t\u00e3o quente, onde a temperatura ambiente ultrapassa a temperatura de refer\u00eancia padr\u00e3o de 30\u00b0C (86\u00b0F), ele deve ser reduzido, onde sua ampacidade permiss\u00edvel \u00e9 diminu\u00edda pelos multiplicadores na Tabela 310.15(B)(1). Al\u00e9m disso, um duto que possui mais de tr\u00eas condutores que transportam corrente deve ser reduzido de acordo com os valores fornecidos na Tabela 310.15(C)(1). Como resultado, a redu\u00e7\u00e3o da ampacidade permitida do condutor ocorre, e tal fio pode estar incorretamente dimensionado para o circuito acima da temperatura. Para ajuda com o c\u00e1lculo espec\u00edfico para qualquer circuito, nosso guia sobre <a href=\"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/blog\/what-size-circuit-breaker-do-i-need\/\">qual tamanho de disjuntor voc\u00ea precisa<\/a> orienta sobre o processo baseado no NEC para cargas gerais e de motor, incluindo os fatores de redu\u00e7\u00e3o que se aplicam a instala\u00e7\u00f5es agrupadas e de alta temperatura.<\/p>\n<h2>Queda de Tens\u00e3o: A Recomenda\u00e7\u00e3o do NEC Que Se Torna uma Exig\u00eancia na Pr\u00e1tica<\/h2>\n<p>A queda de tens\u00e3o n\u00e3o \u00e9 uma exig\u00eancia que deve ser seguida de acordo com o NEC; em vez disso, \u00e9 simplesmente uma diretriz geral que muitos tipos de projetos seguem. Na maior parte, as recomenda\u00e7\u00f5es de queda de tens\u00e3o do NEC s\u00e3o seguidas por muitos engenheiros. De acordo com o Artigo 210.19(A) Nota Informativa n\u00ba 4, o NEC recomenda que um circuito de ramifica\u00e7\u00e3o n\u00e3o deve apresentar um valor de queda de tens\u00e3o superior a 5%, onde n\u00e3o deve haver mais de 3% localizado no alimentador e um m\u00e1ximo de 2% presente no circuito de ramifica\u00e7\u00e3o. As diretrizes do NEC afirmam que uma carga de 120 volts deve receber uma tens\u00e3o de suprimento de at\u00e9 114 volts. Da mesma forma, no caso de cargas de 240 e 480 volts, os valores respectivos fornecidos s\u00e3o 228 volts e 456 volts.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3316\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Voltage-Drop-The-NECs-Recommendation-That-Becomes-a-Requirement-in-Practice.webp\" alt=\"Queda de Tens\u00e3o A Recomenda\u00e7\u00e3o do NEC Que Se Torna um Requisito na Pr\u00e1tica\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<p>A queda de tens\u00e3o \u00e9 determinada pelo comprimento do condutor, o tamanho do condutor, a quantidade de corrente que flui atrav\u00e9s dele e a tens\u00e3o do suprimento. O mesmo condutor feito de cobre de 12 AWG que \u00e9 usado para transportar 20 Amperes sem queda de tens\u00e3o observ\u00e1vel ao longo de uma dist\u00e2ncia de 50 p\u00e9s experimentar\u00e1 uma queda de cerca de 6% quando a dist\u00e2ncia aumentar para 200 p\u00e9s, o que \u00e9 maior do que o aceit\u00e1vel de acordo com o C\u00f3digo El\u00e9trico Nacional e pode levar a alguns problemas com o escurecimento de l\u00e2mpadas, superaquecimento de motores e mau funcionamento de dispositivos eletr\u00f4nicos. Este problema pode ser resolvido aumentando o tamanho do condutor, usando um condutor de cobre de 10 AWG ou at\u00e9 mesmo um de 8 AWG para dist\u00e2ncias longas, a fim de garantir resist\u00eancia suficiente e uma faixa aceit\u00e1vel de queda de tens\u00e3o. Na tabela abaixo, os comprimentos m\u00e1ximos mencionados acima de diferentes tamanhos de condutores e cargas s\u00e3o fornecidos.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Tamanho do Condutor (AWG, Cobre)<\/th>\n<th>Corrente de Carga<\/th>\n<th>Dist\u00e2ncia M\u00e1xima Aproximada para Queda de Tens\u00e3o de 3% (Circuito de 120 V)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>14 AWG<\/strong><\/td>\n<td>15 A<\/td>\n<td>50 p\u00e9s (15 metros)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>12 AWG<\/strong><\/td>\n<td>20 A<\/td>\n<td>60 p\u00e9s (18 metros)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>10 AWG<\/strong><\/td>\n<td>30 A<\/td>\n<td>70 p\u00e9s (21 metros)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>8 AWG<\/strong><\/td>\n<td>50 A<\/td>\n<td>75 p\u00e9s (23 metros)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Essas dist\u00e2ncias s\u00e3o aproximadas e devem ser calculadas precisamente para a instala\u00e7\u00e3o espec\u00edfica, utilizando a corrente de carga real, o comprimento real do condutor e a f\u00f3rmula de queda de tens\u00e3o do NEC aplic\u00e1vel. Calculadoras online e aplicativos m\u00f3veis, muitos dos quais s\u00e3o referenciados por organiza\u00e7\u00f5es da ind\u00fastria como o <a href=\"https:\/\/www.ecmag.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Revista Electrical Contractor<\/a>, fornecem uma maneira conveniente de realizar esses c\u00e1lculos no campo, mas a f\u00f3rmula subjacente \u2014 Vd = (2 \u00d7 L \u00d7 I \u00d7 R) \/ 1.000 para circuitos monof\u00e1sicos, onde R \u00e9 a resist\u00eancia do condutor por 1.000 p\u00e9s da Tabela 8 do Cap\u00edtulo 9 do NEC \u2014 \u00e9 simples e pode ser calculada com uma calculadora de engenharia padr\u00e3o.<\/p>\n<h2>A Regra 125% para Cargas Cont\u00ednuas: Dimensionamento de Condutores para Longas Dist\u00e2ncias<\/h2>\n<p>A regra 125% do NEC \u00e9 uma das disposi\u00e7\u00f5es comumente mal interpretadas no c\u00f3digo. Ela influencia o tamanho do condutor que deve ser usado em um circuito. Simplificando, carga cont\u00ednua \u00e9 descrita no NEC como o tipo de carga que opera por um m\u00ednimo de 3 horas. Neste caso, os condutores usados para o circuito devem ser calculados com base em 125% da carga cont\u00ednua juntamente com 100% da carga n\u00e3o cont\u00ednua. Por exemplo, se tivermos um circuito com carga cont\u00ednua de 16A (ex.: aquecedor de \u00e1gua), ele produzir\u00e1 uma classifica\u00e7\u00e3o de 20A \u2014 16A * 1,25 = 20A. Isso indica que o condutor de cobre calibre 12 \u00e9 o menor condutor que pode ser usado para essa carga. Para refer\u00eancia, um fio de cobre calibre 14 seria pequeno demais, pois tem capacidade de 15A. Al\u00e9m disso, a regra se aplica ao dispositivo de prote\u00e7\u00e3o contra sobrecorrente: o disjuntor tamb\u00e9m \u00e9 dimensionado em 125% da carga. Portanto, por exemplo, no nosso caso de 16A, teremos que usar um disjuntor de 20A. \u00c9 por isso que muitos circuitos residenciais (particularmente sistemas de aquecimento dom\u00e9stico, circuitos normais de ilumina\u00e7\u00e3o em edif\u00edcios e centros de dados) usam circuito de 20A com fio calibre 12, em conformidade com o c\u00f3digo, pois o c\u00f3digo exige isso e protege os fios do calor gerado pelo uso cont\u00ednuo.<span style=\"color: #333333; font-size: 16px; font-weight: 400;\"> O <\/span><a style=\"font-size: 16px; font-weight: 400;\" href=\"https:\/\/www.ecmag.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Revista Electrical Contractor<\/a><span style=\"color: #333333; font-size: 16px; font-weight: 400;\"> e o <\/span><a style=\"font-size: 16px; font-weight: 400;\" href=\"https:\/\/www.ul.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">UL<\/a><span style=\"color: #333333; font-size: 16px; font-weight: 400;\"> fornecem orienta\u00e7\u00f5es extensas sobre a aplica\u00e7\u00e3o da regra 125% em instala\u00e7\u00f5es residenciais e comerciais.<\/span><\/p>\n<h2>A Regra 83%: Quando os Condutores de Entrada de Servi\u00e7o S\u00e3o Dimensionados Diferentemente<\/h2>\n<p>A regra 83% da NEC \u00e9 uma regra importante para condutores de entrada de servi\u00e7o residencial.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3317\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/The-83-Rule.webp\" alt=\"A Regra 83%\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Sob o Artigo 310.12(A) da NEC, o condutor de entrada de servi\u00e7o para uma resid\u00eancia unifamiliar pode ser calculado em 83% da classifica\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o, o que \u00e9 diferente da pr\u00e1tica normal onde um servi\u00e7o residencial de 200 amperes \u00e9 calculado com base na carga total, como seria feito para um servi\u00e7o comercial de 200 amperes.<\/h2>\n<p>A regra 83% considera a natureza diversa da carga el\u00e9trica em resid\u00eancias, onde n\u00e3o \u00e9 prov\u00e1vel que todos os aparelhos, luzes e tomadas estejam operando em carga total.<\/p>\n<h2>Perguntas Frequentes<\/h2>\n<h3>Assim, um servi\u00e7o de 200 amperes pode funcionar usando fio de cobre 2\/0 AWG, que pode fornecer corrente a uma taxa de 175 amperes a uma temperatura de 75\u00b0C, diferente do fio de cobre 3\/0 AWG que seria usado em um sistema comercial de 200 amperes.<\/h3>\n<p>De acordo com o Artigo 210.19(A)(1) do NEC, os condutores e o dispositivo de prote\u00e7\u00e3o contra sobrecorrente devem ter um tamanho de 125% da carga cont\u00ednua mais 100% da carga n\u00e3o cont\u00ednua para uma carga cont\u00ednua que funcione por tr\u00eas horas ou mais. Portanto, para uma carga cont\u00ednua de 16 amperes, os condutores devem ter um tamanho equivalente a 20 amperes e um disjuntor de 20 amperes. A regra ajuda a manter a seguran\u00e7a t\u00e9rmica, prevenindo o superaquecimento dos fios durante o funcionamento cont\u00ednuo por longas horas.<\/p>\n<h3>Como encontrar a quantidade de tens\u00e3o que entra nos fios?<\/h3>\n<p>Para medir a tens\u00e3o em um condutor, utiliza-se um mult\u00edmetro digital ajustado para medir tens\u00e3o AC, com as sondas de medi\u00e7\u00e3o posicionadas de forma que uma delas esteja conectada ao condutor enquanto a segunda est\u00e1 ligada ao fio terra do circuito. A tens\u00e3o de um fio pode ser medida somente quando o fio est\u00e1 energizado, e a medi\u00e7\u00e3o s\u00f3 pode ser realizada por um eletricista certificado utilizando os dispositivos de teste adequados, bem como os equipamentos de seguran\u00e7a. A tens\u00e3o que o condutor pode suportar \u00e9 indicada em seu isolamento, e geralmente \u00e9 igual a 300 ou 600 volts para isolamento de fios prediais, embora essa tens\u00e3o n\u00e3o deva ser confundida com a tens\u00e3o real presente no condutor no momento da medi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h3>O que \u00e9 a regra de queda de tens\u00e3o 5% do NEC?<\/h3>\n<p>De acordo com as diretrizes apresentadas no Artigo 210.19(A) Nota Informativa n\u00ba 4 do C\u00f3digo El\u00e9trico Nacional (NEC), \u00e9 recomendado que a queda de tens\u00e3o m\u00e1xima total em um circuito ramal n\u00e3o ultrapasse 5% da tens\u00e3o de alimenta\u00e7\u00e3o, incluindo a queda do alimentador de 3% e a queda do circuito ramal de at\u00e9 2%. Embora seja apenas uma recomenda\u00e7\u00e3o, ainda \u00e9 comumente adotada por muitas especifica\u00e7\u00f5es de projeto e regulamentos de constru\u00e7\u00e3o. A queda de tens\u00e3o pode ser efetivamente reduzida utilizando condutores com bitola maior e considerando a corrente ativa da carga, o comprimento dos fios e a tens\u00e3o de alimenta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h3>O que \u00e9 a regra 83% do NEC?<\/h3>\n<p>O Artigo 310.12(A) do NEC explica a regra 83%, que estabelece que para uma casa unifamiliar os condutores da entrada de servi\u00e7o podem ser dimensionados para 83% da classifica\u00e7\u00e3o real do servi\u00e7o ou carga. Isso significa que um servi\u00e7o residencial classificado para 200 amperes pode usar condutores 2\/0 AWG em vez do condutor de cobre maior 3\/0 AWG que seria exigido em uma aplica\u00e7\u00e3o comercial. No entanto, o 83% aplica-se apenas aos condutores da entrada de servi\u00e7o de resid\u00eancias unifamiliares, enquanto todos os outros condutores devem ser dimensionados de acordo com sua ampacidade real, determinada pelos c\u00e1lculos de carga e classifica\u00e7\u00f5es dos dispositivos de prote\u00e7\u00e3o contra sobrecorrente para esses circuitos.<\/p>\n<h2>Refer\u00eancias<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA 70 \u2014 C\u00f3digo El\u00e9trico Nacional (NEC)<\/a>. O padr\u00e3o fundamental para instala\u00e7\u00e3o el\u00e9trica nos Estados Unidos, incluindo os Artigos 210, 240, 310, e as tabelas de ampacidade e queda de tens\u00e3o que regem o dimensionamento e instala\u00e7\u00e3o dos condutores. National Fire Protection Association.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ul.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">UL \u2014 Normas e Certifica\u00e7\u00e3o para Fios e Cabos<\/a>. As normas de teste e listagem que definem as classifica\u00e7\u00f5es de tens\u00e3o de isolamento, classifica\u00e7\u00f5es de temperatura e ampacidade de fios e cabos para constru\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ecmag.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Electrical Contractor Magazine \u2014 Guias de Aplica\u00e7\u00e3o do NEC e C\u00e1lculos de Queda de Tens\u00e3o<\/a>. Publica\u00e7\u00e3o do setor que fornece orienta\u00e7\u00f5es pr\u00e1ticas sobre a aplica\u00e7\u00e3o das regras do NEC para dimensionamento de condutores, ampacidade e queda de tens\u00e3o em instala\u00e7\u00f5es reais.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.mikeholt.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Mike Holt Enterprises \u2014 Treinamento NEC e Dimensionamento de Condutores<\/a>. Recursos educacionais sobre as regras de dimensionamento de condutores do NEC, incluindo ferramentas interativas de c\u00e1lculo e explica\u00e7\u00f5es detalhadas da regra 125%, da regra 83% e das recomenda\u00e7\u00f5es de queda de tens\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n<p>O <strong>Requisitos do NEC para fios e a tens\u00e3o que eles suportam<\/strong> n\u00e3o s\u00e3o uma \u00fanica tabela ou uma \u00fanica regra. S\u00e3o uma rede de requisitos inter-relacionados \u2014 classifica\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o de isolamento, ampacidade, queda de tens\u00e3o, dimensionamento para carga cont\u00ednua e dimensionamento para entrada de servi\u00e7o \u2014 que juntos garantem que cada condutor em uma instala\u00e7\u00e3o el\u00e9trica seja especificado corretamente para sua tens\u00e3o, sua corrente, sua dist\u00e2ncia e seu ambiente. O eletricista que puxa um condutor calibre 12 para um circuito de 20 amp\u00e8res, o engenheiro que dimensiona um alimentador de 500 kcmil para um quadro de distribui\u00e7\u00e3o de 400 amp\u00e8res, e o inspetor que verifica se os condutores em um eletroduto de tens\u00e3o mista s\u00e3o todos classificados para a maior tens\u00e3o presente est\u00e3o todos aplicando a mesma estrutura do NEC. Entender essa estrutura \u2014 e aplicar cada parte dela, n\u00e3o apenas a tabela de ampacidade \u2014 \u00e9 a base para uma instala\u00e7\u00e3o el\u00e9trica segura e em conformidade com o c\u00f3digo.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A recent incident involved a contractor in Illinois who ran cables for a new commercial kitchen by using 10-gauge copper THHN for a 30-amp, three-phase, 208-volt circuit for a convection oven. This type of conductor is rated for 600 volts. The NEC ampacity chart approved 35 amps for use with this conductor in the specific [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3313,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_gspb_post_css":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-3312","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blogs"],"blocksy_meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3312","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3312"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3312\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3318,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3312\/revisions\/3318"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3313"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3312"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3312"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3312"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}