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Sejam X1, X2, e X0, respectivamente, as reatâncias de seqüência positiva, negativa e zero (em pu) de um transformador trifásico ligado em YY. Assim:
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Considere as correntes de linha IA, IB IC em um ponto de uma rede trifásica desequilibrada. A seqüência de fase é abc. Sabendo-se que as componentes de seqüência positiva da corrente da fase B e de seqüência zero da corrente da fase C são nulas, pode-se afirmar que:
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Considere um transformador monofásico de 69/138 kV. Sua reatância de dispersão equivalente, determinada pelo lado de alta tensão e escrita em pu nas bases nominais do transformador, é igual a XAT (pu). A sua reatância de dispersão equivalente XBT (pu), determinada pelo lado de baixa tensão e também escrita em pu nas mesmas bases, é igual a:
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As variáveis de Park, obtidas pela transformação de Park (ou Blondel), são utilizadas para a modelagem de:
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O circuito trifásico abaixo apresenta seqüência de fase abc.

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Em um gerador síncrono de rotor cilíndrico, a constante de tempo do circuito de campo é igual a:
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Um gerador síncrono ideal opera conectado em uma barra infinita, apresentando fator de potência unitário. Atuando-se exclusivamente no seu sistema de excitação, aumentando-se a sua corrente de campo, pode-se afirmar que:
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Considere um motor de indução trifásico de gaiola. A sua corrente de partida com tensão plena é Ip. Ao se realizar uma frenagem rápida por contra-marcha (pela aplicação da tensão trifásica nominal com seqüência de fase contrária), o valor da corrente durante o processo de frenagem é, aproximadamente, igual a:
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Considere um motor de corrente contínua, ligação série, operando sem apresentar saturação e perdas. Se a corrente da armadura se reduzir para 80% do seu valor inicial, então o seu conjugado se reduzirá, em relação ao valor inicial, para:
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A laminação do núcleo dos transformadores:
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