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No dia 11 de março de 1999, houve um blecaute de grandes proporções no Brasil, atingindo diversos estados do país. O problema teve origem na subestação de Bauru, localizada no estado de São Paulo e integrante do sistema interligado brasileiro. O defeito na subestação de Bauru provocou um processo oscilatório de potência, que culminou com o desligamento em cascata de diversos elementos das instalações de transmissão do sistema interligado. Entre tais instalações, destaca-se o denominado tronco de transmissão de Itaipu, associado à usina de Itaipu, composto de linhas de transmissão em corrente alternada (CA) de 750 kV e linhas de transmissão em corrente contínua (CC) de ± 600 kV.
Considerando o texto acima, julgue os seguintes itens.
Um sistema de transmissão CC pode ser conectado a um sistema de transmissão CA por meio de conversores denominados inversor - quando no ponto receptor da energia ou de carga - ou retificador - quando no ponto emissor da energia ou de geração.
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A norma da ABNT para instalações elétricas de baixa tensão é a NBR-5410. A respeito da sua aplicação, julgue os itens subseqüentes.
A NBR-5410 não admite o esquema de aterramento em que condutor neutro (N) e condutor de proteção (PE) são combinados em um único condutor ao longo de toda a instalação.
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Com referência à proteção de sistemas elétricos de potência, julgue os itens a seguir.
Na proteção de circuitos primários aéreos de distribuição de energia, para caso de ruptura de condutores, considera-se a impedância de defeito baixa quando o condutor rompido (desencapado ou encapado) toca em solo asfaltado.
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No dia 11 de março de 1999, houve um blecaute de grandes proporções no Brasil, atingindo diversos estados do país. O problema teve origem na subestação de Bauru, localizada no estado de São Paulo e integrante do sistema interligado brasileiro. O defeito na subestação de Bauru provocou um processo oscilatório de potência, que culminou com o desligamento em cascata de diversos elementos das instalações de transmissão do sistema interligado. Entre tais instalações, destaca-se o denominado tronco de transmissão de Itaipu, associado à usina de Itaipu, composto de linhas de transmissão em corrente alternada (CA) de 750 kV e linhas de transmissão em corrente contínua (CC) de ± 600 kV.
Considerando o texto acima, julgue os seguintes itens.
Um sistema de transmissão de energia elétrica com base em tronco de transmissão com linhas CA e CC, em paralelo, pode operar com apenas as linhas de transmissão CA ou com apenas as linhas de transmissão CC.
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Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos de sinais de rádio.
Em um local onde se mede um campo elétrico total de 2 V/m (valor eficaz), tem-se uma densidade de potência igual a 0,4 mW/cm2, desde que a medida seja feita em campo distante e em uma região livre de obstáculos.
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Com referência à proteção de sistemas elétricos de potência, julgue os itens a seguir.
Para a proteção contra sobretensões devido a descargas atmosféricas, são utilizados os chamados cabos páraraios tanto nos circuitos aéreos de distribuição, quanto nas linhas de transmissão de alta e extra-alta tensão.
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Com relação ao comportamento dos campos eletromagnéticos, julgue os itens a seguir.
Uma vez que a profundidade de penetração dos campos eletromagnéticos é inversamente proporcional à raiz quadrada da freqüência, uma lâmina fina de material condutor pode agir como um filtro passa-baixas para ondas eletromagnéticas.
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Com referência à proteção de sistemas elétricos de potência, julgue os itens a seguir.
O tempo de atuação da proteção de linhas de transmissão em alta tensão é definido, basicamente, pela intensidade do campo elétrico induzido na proximidade das torres de transmissão, para evitar acidentes com terceiros.
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Texto CE-III – questões 42 e 43
Em sistemas digitais, a qualidade da transmissão pode ser avaliada, em última instância, pelo valor da BER, que, por sua vez, depende do nível de potência do sinal no receptor e das degradações que o sinal sofre ao longo do meio de transmissão e no processamento nos equipamentos de transmissão e de recepção. Essas degradações são causadas principalmente por ruído térmico, ruído de intermodulação, chuva, absorções por gases da atmosfera e interferências. É comum, por outro lado, expressar todas essas fontes de degradação por uma relação sinal/ruído
, que pode ser obtida por uma modelagem de todas as degradações, como se elas tivessemumcomportamento do tipo ruído térmico. Nessas circunstâncias, para um enlace ponto-a-ponto, a relação sinal/ruído na entrada do sistema receptor pode ser aproximada pela seguinte expressão.

em que:
é a relação sinal/ruído em dB, considerando-se todas as degradações como se elas fossem do tipo ruído térmico;
é a relação sinal/ruído em dB devido ao ruído térmico unicamente;
é a relação sinal/ruído em dB devido somente ao ruído de intermodulação;
representa a relação sinal/ruído em dB devido unicamente à interferência de índice j que acomete o sistema em análise.
A expressão acima pode ser utilizada para auxiliar o projeto de um sistema de telecomunicações e, emparticular, de sistemas do tipo wireless.
Desconsiderando o ruído de intermodulação, a expressão
dada no texto CE-III pode ser rescrita por:

ou ainda por:


em que
representa a relação sinal/interferência total do sistema em dB. Considerando-se os sinais de interferência como se tivessem um comportamento do tipo ruído térmico, pode-se incorrer em erros de estimativa da BER, ou seja, a BER estimada em função de
difere do caso real. O gráfico acima ilustra o comportamento real quanto à BER de um sistema 64-QAM, em função de
e para determinados valores de
. Nesse gráfico, em
, N representa a componente total do ruído térmico no comportamento da BER, para um nível C da potência do sinal. Semelhantemente, em
, I representa a componente total de interferência no comportamento da BER, para o mesmo nível C da potência do sinal.
Com base nessas informações, no gráfico acima e no texto CE-III, julgue os itens subseqüentes.
Ao se considerar a interferência como um ruído térmico, a estimativa da BER obtida a partir da relação
apresentada acima seria sempre pessimista em relação ao valor que seria obtido pelo gráfico mostrado.
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Texto CE-III – questões 42 e 43
Em sistemas digitais, a qualidade da transmissão pode ser avaliada, em última instância, pelo valor da BER, que, por sua vez, depende do nível de potência do sinal no receptor e das degradações que o sinal sofre ao longo do meio de transmissão e no processamento nos equipamentos de transmissão e de recepção. Essas degradações são causadas principalmente por ruído térmico, ruído de intermodulação, chuva, absorções por gases da atmosfera e interferências. É comum, por outro lado, expressar todas essas fontes de degradação por uma relação sinal/ruído
, que pode ser obtida por uma modelagem de todas as degradações, como se elas tivessemumcomportamento do tipo ruído térmico. Nessas circunstâncias, para um enlace ponto-a-ponto, a relação sinal/ruído na entrada do sistema receptor pode ser aproximada pela seguinte expressão.

em que:
é a relação sinal/ruído em dB, considerando-se todas as degradações como se elas fossem do tipo ruído térmico;
é a relação sinal/ruído em dB devido ao ruído térmico unicamente;
é a relação sinal/ruído em dB devido somente ao ruído de intermodulação;
representa a relação sinal/ruído em dB devido unicamente à interferência de índice j que acomete o sistema em análise.
A expressão acima pode ser utilizada para auxiliar o projeto de um sistema de telecomunicações e, emparticular, de sistemas do tipo wireless.
Desconsiderando o ruído de intermodulação, a expressão
dada no texto CE-III pode ser rescrita por:

ou ainda por:


em que
representa a relação sinal/interferência total do sistema em dB. Considerando-se os sinais de interferência como se tivessem um comportamento do tipo ruído térmico, pode-se incorrer em erros de estimativa da BER, ou seja, a BER estimada em função de
difere do caso real. O gráfico acima ilustra o comportamento real quanto à BER de um sistema 64-QAM, em função de
e para determinados valores de
. Nesse gráfico, em
, N representa a componente total do ruído térmico no comportamento da BER, para um nível C da potência do sinal. Semelhantemente, em
, I representa a componente total de interferência no comportamento da BER, para o mesmo nível C da potência do sinal.
Com base nessas informações, no gráfico acima e no texto CE-III, julgue os itens subseqüentes.
Com base no gráfico, em sistemas em que
, seria possível obter uma BER inferior a 10.3, caso a interferência fosse considerada como um ruído térmico.
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