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Barra de Botoeiras e Acionamento no CADeSIMU

Projetar sistemas de comando elétrico eficientes e seguros exige a seleção precisa dos dispositivos de acionamento. Para estudantes e profissionais da área elétrica, o CADeSIMU oferece uma ferramenta indispensável: a Barra de Botoeiras de Acionamento. Este guia técnico explora em profundidade cada componente disponível, seu funcionamento, simulação e melhores práticas, servindo como um recurso didático tanto para iniciantes quanto para os mais experientes.

Acessando e Organizando os Componentes

No CADeSIMU, basta clicar no ícone correspondente à categoria “Botoeiras de Acionamento” para revelar todos os componentes disponíveis. Para otimizar a visualização e o trabalho, é sempre recomendado maximizar a folha de trabalho e ajustar o zoom e o posicionamento.


Tipos de Acionadores e Suas Funções no CADeSIMU

A barra é composta por diversos elementos, cada um com características e aplicações específicas:

1. Botoeiras de Impulso (Sem Retenção)

São os botões mais comuns para partidas momentâneas. No CADeSIMU, eles são representados por um símbolo que, embora não use setas ou ‘V’ para indicar retorno automático ou retenção, denota um botão de impulso sem retenção.

  • Contatos: Disponíveis nas versões Normalmente Aberto (NA), Normalmente Fechado (NF), com dois contatos conjugados (um NF e um NA), e na versão reversível/comutador (com terminal comum, NF e NA).
  • Funcionamento: Exige que a pressão seja mantida para que o contato permaneça acionado. Ao soltar, o retorno é automático.
  • Simulação: É preciso clicar e manter o botão do mouse pressionado sobre o componente para simular seu acionamento. Um clique simples apenas fechará e abrirá o contato rapidamente.
  • Nomenclatura: Para botões de partida, a tag recomendada é S1, e para parada, S0.
Imagem: Botoeira de impulso
Imagem: Botoeira de impulso

2. Botoeiras Tipo Cogumelo (Sem Retenção)

Também conhecidas como botões de soco, possuem um design que facilita o acionamento rápido, muitas vezes em situações de emergência. No CADeSIMU, esses botões não possuem retenção, apresentando um retorno automático.

  • Contatos: Assim como os botões de impulso, estão disponíveis em versões NA, NF, dois contatos conjugados e reversíveis.
  • Funcionamento e Simulação: O comportamento é idêntico ao das botoeiras de impulso; é necessário manter o clique do mouse para que o contato permaneça fechado. Apesar de frequentemente usados como parada de emergência, o CADeSIMU os modela sem retenção na simulação padrão para este tipo específico.
Imagem: Botoeira cogumelo
Imagem: Botoeira cogumelo

3. Chaves Seletoras (Com Retenção)

Popularmente chamadas de chaves comutadoras, exigem que o operador gire uma chave para acionar os contatos. A principal característica é a retenção, o que significa que o estado do contato é mantido após o acionamento.

  • Contatos: Oferecidas em versões NA, NF, dois contatos conjugados e reversíveis.
  • Chaves de 2 Posições: Comuns para funções de liga/desliga.
  • Chaves de 3 Posições: Permitem a seleção entre múltiplos modos de operação. Existem duas variações principais:

Posições 0-1-2: Na posição ‘0’, o terminal comum não faz contato com nenhum terminal. Na posição ‘1’, o comum (terminal 1) contata o terminal ‘2’. Na posição ‘2’, o comum contata o terminal ‘3’.
Posições 1-2-3: Nesta versão, o contato comum sempre estará acionado com algum terminal em qualquer uma das posições. Na posição ‘1’, o terminal 1 (comum) contata o terminal ‘2’. Na posição ‘2’, o terminal 1 contata o terminal ‘3’. Na posição ‘3’, o terminal 1 contata o terminal ‘4’.

  • Funcionamento e Simulação: Um único clique do mouse aciona a chave, e ela permanece nesse estado. Para desacionar, é necessário um novo clique.
  • Nomenclatura: Para chaves seletoras, a tag recomendada é SA1.
Imagem: Botoeira retentivo.
Imagem: Botoeira retentivo.

4. Chaves Fim de Curso (Sem Retenção)

São dispositivos essenciais para a detecção de posição em máquinas e equipamentos, atuando como sensores mecânicos.

  • Contatos: Disponíveis nas versões NA, NF, dois contatos conjugados e reversíveis.
  • Funcionamento: Os contatos só permanecem acionados enquanto o atuador da chave estiver sendo pressionado por uma peça ou parte móvel. Não possuem retenção.
  • Simulação: Clicar sobre o atuador da chave com o mouse simula o acionamento; ao soltar o clique, o contato retorna à sua posição original.
  • Nomenclatura: Tags como S11, S12 são usadas para fins de curso.
Imagem: Fim de curso
Imagem: Fim de curso

5. Contatos Auxiliares de Relé Térmico

Representam os contatos auxiliares de um relé térmico, que são cruciais para a proteção de circuitos contra sobrecargas. A parte de potência do relé térmico, que contém o bimetálico, está em outra categoria (“Automáticos e Disjuntores”).

  • Contatos: As versões são NA (terminais 97-98), NF (terminais 95-96), dois contatos conjugados e reversíveis. O primeiro dígito ‘9’ indica um dispositivo de proteção térmica.
  • Funcionamento: Não são acionados manualmente. O acionamento ocorre quando o bimetálico da parte de potência do relé térmico detecta uma sobrecarga e se dilata.
  • Simulação: Para simular o funcionamento, é necessário ter a parte de potência do relé térmico (o bimetálico) e o contato auxiliar com a mesma tag (por exemplo, F1 para ambos). Ao clicar no bimetálico durante a simulação, os contatos auxiliares serão acionados.
  • Nomenclatura: Dispositivos de proteção, como relés térmicos, recebem a tag F (ex: F1).
Imagem: Rele térmico
Imagem: Rele térmico

6. Botão de Layout Personalizado

Este componente, representado por um botão verde na barra, não possui uma funcionalidade elétrica direta, mas é uma ferramenta visual poderosa.

  • Função: Permite criar painéis de controle visuais e intuitivos no diagrama, agindo como uma interface de usuário para os componentes reais.
  • Personalização: Pode-se alterar sua cor (verde, vermelho, amarelo, azul, cinza, etc.) clicando duas vezes sobre ele.
  • Vinculação: Para que funcione, deve-se atribuir a mesma tag do componente elétrico que se deseja controlar. Por exemplo, se um botão de impulso for S1, o botão de layout também deve ser S1.
  • Simulação: Ao clicar no botão de layout durante a simulação, o componente elétrico real (vinculado pela tag) será acionado, permitindo a criação de painéis mais organizados e “limpos”.


Boas Práticas e Dicas Essenciais

  • Diferença Crucial: Lembre-se que botões sem retenção exigem pressão contínua, enquanto chaves seletoras (com retenção) mantêm o estado após um clique.
  • Padronização Profissional: Adote uma nomenclatura consistente para as tags (ex: S1 para partida, F1 para relé térmico, SA1 para chave seletora).
  • Cores Recomendadas: Utilize cores padronizadas para os botões visuais: Vermelho para emergência/parada, Verde para partida, e Amarelo para rearme.
  • Documentação: Incluir uma tabela de endereçamento detalhada (Tag, Função, Tipo) é uma excelente prática profissional.
  • Erros Comuns:

Botão não mantém acionamento: Provavelmente se confundiu com um componente com retenção. Utilize uma chave seletora.
Contato térmico não funciona: Verifique se a tag do contato auxiliar é idêntica à tag da parte de potência (bimetálico) do relé térmico.


Conclusão Técnica

Dominar a Barra de Botoeiras e Acionamento no CADeSIMU é fundamental para qualquer um que deseje projetar e simular sistemas de comando elétrico de forma eficaz. Ao compreender as nuances de cada componente – desde o comportamento sem retenção dos botões de impulso até a lógica de acionamento dos relés térmicos e a versatilidade dos layouts personalizados –, é possível criar interfaces de controle intuitivas, simular comportamentos reais e prevenir erros de projeto antes da implementação física. Este conhecimento aprofundado é a base para o desenvolvimento de circuitos robustos e seguros no ambiente de automação industrial.

Luis Henrique

Engenheiro Eletricista (UTFPR) com experiência na empresa Siemens e Braskem. Atua como Analista no Insper e Professor no SENAI, ensinando Comandos Elétricos, Energia Solar, automação e elétrica residencial e predial. Compartilha conhecimento técnico e vivências em Engenharia Elétrica.

Luis Henrique

Engenheiro Eletricista (UTFPR) com experiência na empresa Siemens e Braskem. Atua como Analista no Insper e Professor no SENAI, ensinando Comandos Elétricos, Energia Solar, automação e elétrica residencial e predial. Compartilha conhecimento técnico e vivências em Engenharia Elétrica.

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