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- Sistemas Elétricos de PotênciaDistribuição de Energia Elétrica
- Sistemas Elétricos de PotênciaTransmissão

A figura acima mostra a disposição dos condutores de uma linha aérea de distribuição de energia. Os condutores de fase são idênticos, cilíndricos, maciços e de raio R, conforme indicado na figura acima. Cada condutor permanece em cada posição indicada por uma extensão exatamente igual a 1/3 do comprimento da linha. Sabe-se que o solo é ideal, que a permeabilidade magnética do ar é µ e que a frequência da tensão de operação é f.
De acordo com as informações apresentadas e desprezando-se a impedância interna dos condutores, então, a impedância própria longitudinal por unidade de comprimento de uma das fases da linha é
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Para cálculo de parâmetros de linha de transmissão com condutores geminados (feixe), um método aproximado consiste em substituir o feixe por um condutor equivalente. Na figura acima é mostrado o condutor geminado de uma linha de transmissão. Os subcondutores desse feixe são cilíndricos, maciços e de raio r Desconsiderando-se a impedância interna dos subcondutores, o raio do condutor equivalente a esse feixe, em função dos dados apresentados, é
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Um sistema elétrico trifásico pode ter suas grandezas fasoriais representadas em termos de componentes simétricos nas sequências positiva, negativa e zero.
A expressão da potência complexa trifásica, em termos de componentes simétricos, é dada pela expressão

A expressão da potência complexa trifásica, em termos de componentes simétricos, é dada pela expressão

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A figura acima mostra parcialmente um sistema elétrico de potência radial. O gerador está operando em condições nominais.
Considerando como base do sistema a tensão de 20 kV e a potência de 20 MVA na barra em que o reator está conectado, então, o valor por unidade da tensão nessa mesma barra é
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A figura acima mostra a representação de uma falta que envolve as três fases e o terra. No ponto em que ocorre a falta, as tensões fase-terra são:
• V a= ( 120∠ 300 + 50∠150+24∠450)volts
• V b = ( 120∠-900+50∠1350+24∠450)volts
• V c = ( 120∠1500+50∠-1050+24∠450)volts
De acordo com as informações apresentadas, o valor rms, em ampère, da corrente IX indicada na figura é
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A figura acima mostra parte de um circuito trifásico balanceado, onde a resistência R é um valor em ohm. A fonte que alimenta esse circuito é balanceada e de sequência negativa.
O fasor da corrente de linha I LA, em ampère, e em função dos dados apresentados, é
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No circuito da figura abaixo, a fonte V é ideal e o indutor está descarregado até o fechamento da chave, que ocorre em t = 0.

Considerando os dados apresentados, após o fechamento da chave, a função matemática que descreve a corrente do circuito, em função de R, L e V, no tempo (t), é
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Considere a informação a seguir para responder às questões de números 26 e 27.

A figura acima mostra o modelo elétrico monofásico de um gerador síncrono trifásico. O modelo é composto basicamente por uma tensão interna gerada (Eg), uma reatância indutiva (jXs) e os terminais de conexão A e B. Esse gerador será conectado a um terminal de um sistema elétrico cuja tensão terminal de fase é denominada VT
Considere que o gerador apresentado seja de 4 polos, gerando a tensão Eg numa frequência de 60 Hz. Deseja-se obter um gerador que, quando obtida a mesma velocidade no rotor, gere uma tensão Eg numa frequência de 300 Hz.
A figura acima mostra o modelo elétrico monofásico de um gerador síncrono trifásico. O modelo é composto basicamente por uma tensão interna gerada (Eg), uma reatância indutiva (jXs) e os terminais de conexão A e B. Esse gerador será conectado a um terminal de um sistema elétrico cuja tensão terminal de fase é denominada VT
Quantos polos deve ter o gerador desejado?
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Considere a informação a seguir para responder às questões de números 26 e 27.

A figura acima mostra o modelo elétrico monofásico de um gerador síncrono trifásico. O modelo é composto basicamente por uma tensão interna gerada (Eg), uma reatância indutiva (jXs) e os terminais de conexão A e B. Esse gerador será conectado a um terminal de um sistema elétrico cuja tensão terminal de fase é denominada VT
Sendo δ o ângulo entre a tensão terminal e a tensão interna gerada (ângulo de torque da máquina) e ω
m, a velocidade mecânica no eixo do gerador, qual a expressão que define o torque mecânico aplicado no gerador?
A figura acima mostra o modelo elétrico monofásico de um gerador síncrono trifásico. O modelo é composto basicamente por uma tensão interna gerada (Eg), uma reatância indutiva (jXs) e os terminais de conexão A e B. Esse gerador será conectado a um terminal de um sistema elétrico cuja tensão terminal de fase é denominada VT
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Considere a informação a seguir para responder às questões de números 24 e 25

A figura acima mostra um circuito de corrente contínua, composto por uma fonte de corrente de 8 A, uma fonte de tensão de 10 V e quatro resistências, com valores de 2 Ω, 3 Ω e outras duas no valor de 5 Ω. Esse circuito dispõe ainda de dois terminais de acesso denominados terminal A e terminal B.
Ao conectar uma resistência nos terminais A e B, qual deve ser o seu valor, em ohms, para que haja a máxima transferência de potência possível do circuito para a resistência?
A figura acima mostra um circuito de corrente contínua, composto por uma fonte de corrente de 8 A, uma fonte de tensão de 10 V e quatro resistências, com valores de 2 Ω, 3 Ω e outras duas no valor de 5 Ω. Esse circuito dispõe ainda de dois terminais de acesso denominados terminal A e terminal B.
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