Para dimensionar corretamente a rede elétrica de um pequeno negócio, é essencial calcular a demanda total de potência dos equipamentos utilizados, considerando simultaneidade e carga futura.
Deve-se contratar um profissional habilitado, como um engenheiro eletricista, que seguirá as normas da NBR 5410 para garantir segurança e eficiência.
Um dimensionamento adequado evita quedas de energia, sobrecargas e desperdício na conta de luz.
Passo a passo para calcular a demanda elétrica
Identifique a potência nominal de cada aparelho, agrupe por ambiente e aplique fator de demanda segundo o uso simultâneo.
Multiplique potências em watts por fator de potência (quando dado em VA) para evitar subdimensionamento.
Fator de demanda e simultaneidade
Potência total raramente é usada ao mesmo tempo, logo multiplicadores da Tabela 27 da NBR 5410 ajustam a corrente real.
Exemplo prático de cálculo
Equipamento | Potência (W) | Quant. | Potência parcial (W) | Fator de demanda | Potência após FD (W) |
Iluminação LED | 20 | 30 | 600 | 0,9 | 540 |
Ar‑condicionado split | 1200 | 3 | 3600 | 0,4 | 1440 |
Forno elétrico | 3000 | 1 | 3000 | 0,4 | 1200 |
Micro‑ondas | 1500 | 1 | 1500 | 0,3 | 450 |
Computadores | 200 | 6 | 1200 | 0,7 | 840 |
Carga corrigida | — | — | — | — | 4470 W |
Escolha da seção de condutores e dispositivos de proteção
Um cabo subdimensionado provoca queda de tensão e sobreaquecimento; superdimensionar onera material sem benefício.
Critérios segundo NBR 5410
Seção mínima deve suportar corrente de projeto, temperatura ambiente e método de instalação (Tabela 36 da norma).
Comparativo de cabos por ampacidade
Seção (mm² Cu) | Ampacidade embutido (A) | Queda de tensão (mV/A·m) | Uso típico |
2,5 | 24 | 18 | Tomadas comuns |
4,0 | 32 | 11 | Circuito de ar‑condicionado |
6,0 | 41 | 7,3 | Resistências ou fornos |
10 | 57 | 4,4 | Quadro geral de distribuição |
Fonte: ABNT NBR 5410:2004, Tabela 27
Benefícios de um projeto elétrico bem dimensionado
- Redução de 6 %–12 % nas perdas óhmicas, baixando a fatura mensal.
- Menos paradas por sobrecarga e maior vida útil de máquinas.
- Conformidade com seguradoras e exigências de financiamento do BNDES.
- Expansões futuras sem retrabalho estrutural, graças à previsão de reserva de carga.
- Mitigação de riscos de incêndio e acidentes pessoais.
Riscos de subdimensionamento e sobredimensionamento
O subdimensionamento de sistemas pode gerar falhas recorrentes, sobrecarga e perda de desempenho, colocando em risco a continuidade da operação.
Já o sobredimensionamento leva a custos desnecessários, desperdício de recursos e baixa eficiência energética, especialmente em sistemas como climatização ou infraestrutura elétrica.
Ambas as situações podem comprometer a segurança, aumentar o custo total de propriedade (TCO) e afetar a sustentabilidade do projeto a longo prazo.
Um sistema mal dimensionado exige mais manutenção corretiva, reduz a vida útil dos equipamentos e dificulta previsões financeiras assertivas.
A análise correta da demanda, com base em dados reais e projeções fundamentadas, é a chave para evitar esses riscos e garantir a performance ideal.
Tabela comparativa: Impactos práticos do subdimensionamento vs. sobredimensionamento
Critério | Subdimensionamento | Sobredimensionamento |
Desempenho do sistema | Baixo, com risco de falhas | Estável, mas com desempenho ocioso |
Consumo energético | Elevado (uso forçado e contínuo) | Elevado (ineficiência por excesso de capacidade) |
Custo inicial | Menor | Alto |
Custo ao longo do tempo | Aumenta com manutenção e correções | Aumenta com energia e manutenção desnecessária |
Vida útil dos equipamentos | Reduzida | Prolongada, mas com baixo aproveitamento |
Fonte: compilados da ANNEL
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Perguntas Frequentes
Qual tolerância de queda de tensão a NBR 5410 permite?
A norma limita queda a 4 % em circuitos terminais e 7 % no alimentador geral.
Exceder esse valor gera aquecimento e perda de desempenho em motores.
Medições com multímetro true RMS auxiliam na verificação prática.
Preciso de projeto elétrico registrado no CREA para MEI?
Para potências até 10 kW e sem alterações estruturais, um diagrama simplificado pode bastar.
Acima disso, o Art. 133 da Lei 5.194/1966 exige profissional habilitado.
Prefeituras podem solicitar ART ou RRT na emissão de alvará.
Quais dispositivos de proteção são obrigatórios?
Disjuntores termomagnéticos protegem contra sobrecorrente.
DPS classe II protege contra surtos na entrada do quadro.
DR 30 mA é exigido em tomadas de áreas molhadas e externos.
Como estimar reserva de carga para expansão?
Adicione 25 % à demanda calculada se houver previsão de novos equipamentos em 5 anos.
Isso evita troca total de cabos e quadro futuramente.
Avalie também uso de fase adicional em instalações bifásicas.
Por que o fator de potência afeta o dimensionamento?
Corrente aumenta quando FP < 0,92, exigindo condutores maiores.
Bancos de capacitores corrigem FP, reduzindo a carga de fios.
A distribuidora cobra excedente reativo acima de 62 % da demanda ativa.
Posso usar cabo de alumínio para economizar?
Alumínio é mais barato e leve, mas tem condutividade 61 % do cobre.
Seções maiores são necessárias para a mesma capacidade.
Conexões precisam de pasta antioxidante e terminais especiais para evitar aquecimento.