quarta-feira, 11 de maio de 2011

Ebook - Eficiência Energética - Teoria e Prática



Eficiência Energética - Teoria e Prática
Eletrobrás / PROCEL
1ª edição - 244 páginas
Tamanho: 6,55 MB

Resumo:

Capítulo 1 - Gerenciamento energético
Capítulo 2 - Sistemas de iluminação
Capítulo 3 - Acionamentos
Capítulo 4 - Condicionamento ambiental
Capítulo 5 - Sistemas de ar comprimido

Software - CADe SIMU

CADe SIMU


CADe Simu é um software de CAD elétrico. Que permite inserir diversos símbolos.




O Bom do CADe SIMU é a sua interface  muito fácil, assim ajudando outros 
a entender e a desenvolver desenhos elétricos. sua ampla biblioteca dividida 
em etapas tipo :
ALIMENTAÇÕES: Entrada de rede r-s-t  ,neutro,aterramento, + e - tipo vcc.
FÚSIVEIS : TIPO NH E TIPO SECCIONADORA
DISJUNTORES: DISJUNTORES DO TIPO UNIPOLAR,BIPOLAR,
TRIPOLAR,DISJUNTOR MOTOR.
CONTACTOR: CONTACTORES,BOTOEIRAS,BOTÕES 
PULSADOR E FIXO,CONTATOS AUXILIARES.
MOTORES: MOTORES TRIFÁSICO, DAHLANDER,
MONOFÁSICO,MOTORES COM ROTOR-BOBINADO,MOTORES 
CORRENTE-CONTINUA.
DISPOSITIVOS : FIM DE CURSO, SENSORES,  SELENOIDES,
AUTO -TRANSFORMADOR , RELES TEMPORIZADORES 
( ON-DELAY / OFF-DELAY ).
O MELHOR DE TUDO ISSO É VOCÊ PODE FAZER A SIMULAÇÃO 
DO SEU CIRCUITO. CORRIGINDO POSSIVEIS ERROS E FALHAS 
NA ELABORAÇÃO DO DESENHO.
O CADe SIMU EXIGE NA SUA ABERTURA UMA CHAVE DE 
REGISTRO QUE ESTOU DISPONIBILIZANDO AGORA:4962




quinta-feira, 14 de abril de 2011

E-BOOK - Elementos de Eletrônica Digital - Idoeta

E-BOOK - Elementos de Eletrônica Digital - Idoeta




E-BOOK - Dispositivos Eletrônicos e teoria de circuitos - Boylestad

E-BOOK - Dispositivos Eletrônicos e teoria de circuitos - Boylestad


BOYLESTAD, Robert; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. [Eletronic devices and circuit theory, 8th ed (inglês)]. Tradução de Rafael Monteiro Simon, Revisão técnica de José Bueno de Camargo, José Lucimar do Nascimento. 8 ed. 5 reimpr. São Paulo : Pearson Prentice Hall , 2009. xviii, 672 p. Inclui índice; il.; 28cm. ISBN 8587918222.
Notas de conteúdo:

  • Apêndices: A - Parâmetros híbridos; B - Fator de Ondulação e Cálculos de Tensão; C - Tabelas; e D - Soluções para Problemas Ímpares Selecionados



  • Palavras-chave:
    CIRCUITOS ELETRONICOS; APARELHOS E DISPOSITIVOS ELETRONICOS; ENGENHARIA ELETRONICA


    E-BOOK - Eletricidade Básica 2º ed Milton Gussow

    E-BOOK -  Eletricidade Básica 2º ed Milton Gussow



    • Livro muito didático e extremamente completo sobre a teoria e as aplicações da Eletricidade Básica. Cada capítulo inicia com definições pertinentes, princípios, teoremas e equações, com inúmeros exemplos e problemas resolvidos para reforçar o aprendizado. Em seguida, propõe uma série de problemas e apresenta as respostas. Seu conteúdo é a base para profissionais das áreas de Eletroeletrônica e afins.
    • Editora: Bookman
    • Autor: MILTON GUSSOW
    • Origem: Nacional
    • Ano: 2009
    • Edição: 2
    • Número de páginas: 571



    domingo, 10 de abril de 2011

    NOTÍCIAS - Engenharia Elétrica - Guia do Estudante

    Engenharia Elétrica

    Bacharelado

    Engenharia Elétrica é o curso para mim?

    É a engenharia que lida com geração, a transmissão, o transporte e a distribuição da energia elétrica. O engenheiro eletricista planeja, supervisiona e executa projetos nas áreas de eletrotécnica, relacionadas à potência da energia. Ele está habilitado a construir e a aplicar sistemas de automação e controle em linhas de produção industrial, no desenvolvimento de componentes eletroeletrônicos, na operação e manutenção de equipamentos em hospitais e clínicas e em projetos de instalações elétricas em indústrias, comércios e residências. Além das concessionárias de energia, o graduado encontra emprego em empresas de telecomunicações (desde fábricas de celulares até operadoras de sistemas de comunicação), indústrias de equipamentos, automação, fábricas de motores e geradores, consultorias ou em empresas prestadoras de serviços em computação.

    O mercado de trabalho

    "A engenharia como um todo está crescendo muito no país, e isso inclui a elétrica. Há cerca de dez anos que não temos problemas com empregabilidade, e isso acontece porque a Engenharia Elétrica lida com dois aspectos essenciais para a sociedade, que são a energia e a informação", afirma José Antenor Pomilio, coordenador do curso da Unicamp. A área de transmissão e distribuição vive um momento importante de renovação dos profissionais que ocuparam os cargos nos anos 1970, quando o setor teve um crescimento muito grande. Além disso, as áreas de pesquisa e desenvolvimento em empresas de energia, computação e telecomunicações também contratam o profissional. Setores alternativos, como o mercado financeiro, procuram por esse engenheiro. Concessionárias de energia, construtoras, empresas de tecnologia da informação são empregadoras do bacharel. Existe oferta de vagas em todo o país. Apesar disso, as regiões Sul e Sudeste possuem polos industriais bem desenvolvidos e concentram as melhores oportunidades.

    Salário inicial: R$ 3.060,00 (6 horas diárias; fonte: Crea-SP).

    O curso

    Prepare-se para enfrentar muito cálculo. O currículo começa com disciplinas básicas, como matemática, física e informática. As contas acompanham o aluno também nas aulas de economia e administração. A parte mais interessante fica por conta das aulas práticas e dos experimentos em laboratório, que costumam aparecer desde o início da graduação. A formação profissionalizante tem início no terceiro ano, com aulas de projetos de sistemas elétricos, materiais elétricos, sistemas digitais e eletromagnetismo, entre outras. No último, além das disciplinas, os alunos se dedicam ao trabalho de conclusão do curso. O estágio é obrigatório e, geralmente, feito a partir do quarto ano.

    Duração média: cinco anos.

    Outros nomes: Eng. Elétr. (autom. ind.); Eng. Elétr. (autom.); Eng. Elétr. (comput.); Eng. Elétr. (eletrôn.); Eng. Elétr. (eletrot.); Eng. Elétr. (ênf. em comput.); Eng. Elétr. (ênf. em sist. de energia); Eng. Elétr. (sist. de energia e autom.); Eng. Elétr. (telecom. e eletrôn.); Eng. Elétr. (telecom.); Eng. Elétr. (telecom., eletrôn. e sist. de potência); Eng. Elétr. (telecom., sist. de potência e eletrôn.); Eng. Elétr. (telemática); Eng. Elétr. e das Energias; Eng. Elétr. e Eletrôn.; Eng. Elétr. Eletrot.; Eng. Elétr. Ind.; Eng. Eletrot.; Eng. Ind. Elétr.

    O que você pode fazer

    Automação

    Projetar equipamentos eletrônicos destinados à automação de linhas de produção industrial.

    Eletrônica

    Desenvolver circuitos eletrônicos para aquisição de dados (por exemplo, áudio, temperatura, umidade, pressão), transmissão de dados por radiofrequência, entre outros.

    Eletrotécnica (potência e energia)

    Planejar e operar sistemas elétricos, desde a geração até a transmissão e a distribuição de energia. Projetar e construir usinas, estações, subestações, redes de geração de energia e também máquinas elétricas. Ampliar as redes de alta tensão e dar manutenção a elas.

    Engenharia biomédica

    Especifi car e gerenciar a utilização de equipamentos médico-assistenciais em hospitais, clínicas e laboratórios. Projetar, construir equipamentos e fazer a manutenção deles.

    Hardware e programação

    Desenhar componentes e desenvolver sistemas.

    Instrumentação

    Projetar e desenvolver equipamentos para a realização de medidas, registro de dados e atuadores.

    Microeletrônica

    Projetar, fabricar e testar circuitos integrados (chips) para sistemas de computação, telecomunicações e de entretenimento, entre outros.

    Telecomunicações

    Desenvolver serviços de expansão de telefonia e de transmissão de dados por imagem e som. Projetar e construir equipamentos para telefonia e comunicação em geral e de processamento digital de sinais.


    NOTÍCIAS - Professor simula curto-circuito em rede elétrica


    Curto pode ser causado pelo contato de um objeto condutor com a fiação.
    No dia 27, 15 pessoas foram eletrocutadas em pré-carnaval no Sul de MG.

    Do G1 MG, com informações da EPTV
    O professor de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Itajubá Antônio Tadeu Lírio simulou como acontece um curto-circuito provocado pelo contato de um objeto condutor com cabos de eletricidade e as conseqüências dele. Um acidente envolvendo a rede elétrica provocou a morte de 15 pessoas no domingo (27) em uma festa de pré-carnaval, em Bandeira do Sul, no sul de Minas Gerais. Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), uma serpentina metalizada em contato com a fiação elétrica teria causado o grave acidente.
    Na reportagem, Lírio mostra dois experimentos. No primeiro, usando um transformador, o professor simula o comportamento de uma corrente elétrica alterada por um curto-circuito. Segundo ele, o curto-circuito gera um calor intenso e pode levar ao rompimento de um cabo de energia.
    No segundo, já com o cabo rompido, restos de serpentina metalizada como a encontrada no pré-carnaval de Bandeira do Sul se queimam em contato com a rede elétrica. “Caso tenha havido uma queda do cabo, o cabo pode ter encostado no caminhão, e as pessoas que estavam encostadas lá (no veiculo) com o pé molhado e suadas se tornaram condutoras”, disse o professor.
    Sobre segurança da rede elétrica, o professor explica que há uma série de proteções, desde o transformador no poste até a subestação, e essa proteção leva algum tempo para atuar. “Pode ser que neste intervalo, que a proteção leva para responder, houve uma passagem de corrente e as pessoas foram eletrocutadas”, comenta. O professor ressalta que é necessário aguardar a divulgação do laudo da perícia para entender o que realmente aconteceu no acidente em Bandeira do Sul.