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Considere o circuito dado a seguir.
Obs.: µ é uma constante positiva
O circuito equivalente de Thévenin visto dos terminais a-b, ou seja, visto pela carga RL é:
Obs.: µ é uma constante positiva
O circuito equivalente de Thévenin visto dos terminais a-b, ou seja, visto pela carga RL é:
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Considere os circuitos (a) e (b) desenhados a seguir.
Qual deve ser o valor de R1 e L1, de modo que a fonte VS(t) forneça a mesma potência aparente?
Qual deve ser o valor de R1 e L1, de modo que a fonte VS(t) forneça a mesma potência aparente?
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- Medidas Elétricas
- Circuitos ElétricosCircuitos CA
- Transformadores e Máquinas ElétricasMáquinas EstáticasTransformador de Potência
O processador de energia elétrica, mostrado na figura a seguir, alimenta uma carga resistiva RL = 10 Ω .
A corrente “i” fornecida à carga é mostrada na figura a seguir. Com base nessas informações, calcule a potência dissipada na carga RL.
Assinale a alternativa CORRETA:
A corrente “i” fornecida à carga é mostrada na figura a seguir. Com base nessas informações, calcule a potência dissipada na carga RL.
Assinale a alternativa CORRETA:
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Baseado na Norma NBR 5410/97 e na literatura que trata de instalações elétricas, julgue as afirmações que se seguem acerca do condutor neutro quando este fizer parte do circuito.
I. O condutor neutro deve ter a mesma seção dos condutores fase, em circuitos trifásicos, quando a seção dos condutores fase for inferior ou igual a 50 mm2 , em cobre.
II. O condutor neutro deve ter a mesma seção do(s) condutor(es) fase, em circuitos monofásicos a dois e três condutores, e bifásicos a três condutores, qualquer que seja a seção do condutor fase.
III. Em nenhuma circunstância, o condutor neutro poderá ser comum a vários circuitos.
IV. Em circuitos trifásicos, quando for prevista a presença de harmônicos, o condutor neutro pode ter sua seção inferior a seção do condutor fase, em qualquer circunstância.
Assinale a alternativa CORRETA:
I. O condutor neutro deve ter a mesma seção dos condutores fase, em circuitos trifásicos, quando a seção dos condutores fase for inferior ou igual a 50 mm2 , em cobre.
II. O condutor neutro deve ter a mesma seção do(s) condutor(es) fase, em circuitos monofásicos a dois e três condutores, e bifásicos a três condutores, qualquer que seja a seção do condutor fase.
III. Em nenhuma circunstância, o condutor neutro poderá ser comum a vários circuitos.
IV. Em circuitos trifásicos, quando for prevista a presença de harmônicos, o condutor neutro pode ter sua seção inferior a seção do condutor fase, em qualquer circunstância.
Assinale a alternativa CORRETA:
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Considere o circuito equivalente, aproximado, por fase, do motor de indução mostrado na figura a seguir.
Sendo:
VS - Tensão eficaz de alimentação por fase
I1 - Corrente eficaz por fase do estator
XM - Reatância de magnetização
XS - Reatância de dispersão do estator
RS - Resistência do estator
XR - Reatância de dispersão do rotor referida ao estator
RR - Resistência do rotor referida ao estator
S - Escorregamento
O escorregamento é dado por
, sendo ωs a velocidade síncrona e ωm a velocidade angular do rotor.
Tomando como base o circuito equivalente dado, a equação matemática do torque desenvolvido pelo motor é
Usando estas informações, determine o torque desenvolvido na partida do motor (TP) e o escorregamento (Smax) onde o torque é máximo:
Sendo:
VS - Tensão eficaz de alimentação por fase
I1 - Corrente eficaz por fase do estator
XM - Reatância de magnetização
XS - Reatância de dispersão do estator
RS - Resistência do estator
XR - Reatância de dispersão do rotor referida ao estator
RR - Resistência do rotor referida ao estator
S - Escorregamento
O escorregamento é dado por
, sendo ωs a velocidade síncrona e ωm a velocidade angular do rotor. Tomando como base o circuito equivalente dado, a equação matemática do torque desenvolvido pelo motor é
Usando estas informações, determine o torque desenvolvido na partida do motor (TP) e o escorregamento (Smax) onde o torque é máximo:
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Um circuito de alimentação de uma carga monofásica, constituído de fonte mais cabos de interligação, foi modelado por seu circuito equivalente de Thévenin, conforme mostra a figura a seguir.
Considerando que a componente reativa da carga “XC” é fixa e que apenas a parte resistiva da carga “RC” pode ser ajustada, qual deve ser o valor de RC, de modo que a transferência de potência para a carga seja máxima?
Considerando que a componente reativa da carga “XC” é fixa e que apenas a parte resistiva da carga “RC” pode ser ajustada, qual deve ser o valor de RC, de modo que a transferência de potência para a carga seja máxima?
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Os motores de indução representam a maioria das cargas nas instalações industriais e o efeito de sua partida deve ser avaliado. Com relação a esse fato, julgue a validade das afirmações a seguir.
I. A partida de um motor elétrico de indução influencia fortemente no consumo e na demanda registrados no medidor de energia elétrica de uma instalação.
II. Durante a partida, o motor de indução sofre perdas excessivas nos enrolamentos estatóricos.
III. A chave estrela-triângulo reduz o conjugado de partida a 1/3 do conjugado nominal do motor de indução.
IV. A utilização de um reator em paralelo com o circuito do motor, durante a partida, provoca a redução da corrente de partida do motor.
V. O motor de indução deve alcançar pelo menos 70% de sua velocidade de regime para que, durante a comutação de estrela para triângulo (chave estrela-triângulo), a corrente de pico não atinja valores elevados, próximos da corrente de partida com acionamento direto.
Assinale a alternativa CORRETA:
I. A partida de um motor elétrico de indução influencia fortemente no consumo e na demanda registrados no medidor de energia elétrica de uma instalação.
II. Durante a partida, o motor de indução sofre perdas excessivas nos enrolamentos estatóricos.
III. A chave estrela-triângulo reduz o conjugado de partida a 1/3 do conjugado nominal do motor de indução.
IV. A utilização de um reator em paralelo com o circuito do motor, durante a partida, provoca a redução da corrente de partida do motor.
V. O motor de indução deve alcançar pelo menos 70% de sua velocidade de regime para que, durante a comutação de estrela para triângulo (chave estrela-triângulo), a corrente de pico não atinja valores elevados, próximos da corrente de partida com acionamento direto.
Assinale a alternativa CORRETA:
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O indutor é um elemento de circuito elétrico, projetado para introduzir quantidades específicas de indutância no circuito. Com relação a este elemento de circuito, é CORRETO afirmar:
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Um motor de indução trifásico de 50 HP, oito pólos, 380 V, tem um torque de partida de 500 N.m e uma corrente de partida, instantânea, de 700 A à tensão nominal. A tensão trifásica, na partida, foi reduzida para 190 V. Desta forma, o torque e a corrente na partida valem, respectivamente:
Obs.: 1 HP = 746 W
Obs.: 1 HP = 746 W
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Sobre as lâmpadas, considere as afirmações a seguir:
I. A eficiência luminosa resultante cresce com a potência da lâmpada, variando de 7 a 15 lúmens/watt. A lâmpada apresenta um índice de reprodução de cor elevado (Ra = 100) e sua vida útil é da ordem de 1.000 horas.
II. São comercializadas nas potências de 160 a 500 W, dispensam reator e apresentam índice de reprodução de cor de Ra = 50 a Ra = 70. Sua vida útil, em geral, é de 6.000 a 10.000 horas.
III. Este tipo de lâmpada apresenta uma impedância dinâmica negativa. A vida útil atinge aproximadamente 18.000 horas para uma eficiência luminosa de 130 lúmens/watt.
As características acima descritas são respectivamente determinantes de lâmpadas
I. A eficiência luminosa resultante cresce com a potência da lâmpada, variando de 7 a 15 lúmens/watt. A lâmpada apresenta um índice de reprodução de cor elevado (Ra = 100) e sua vida útil é da ordem de 1.000 horas.
II. São comercializadas nas potências de 160 a 500 W, dispensam reator e apresentam índice de reprodução de cor de Ra = 50 a Ra = 70. Sua vida útil, em geral, é de 6.000 a 10.000 horas.
III. Este tipo de lâmpada apresenta uma impedância dinâmica negativa. A vida útil atinge aproximadamente 18.000 horas para uma eficiência luminosa de 130 lúmens/watt.
As características acima descritas são respectivamente determinantes de lâmpadas
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