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Um transformador de potência trifásico é configurado em estrela tanto no primário quanto no secundário. As tensões nominais de linha no primário e no secundário são !$ 1000\sqrt{3} !$ V e !$ 100\sqrt{3} !$ V, respectivamente. No secundário desse transformador, está conectada uma carga trifásica equilibrada com fator de potência indutivo 0,9. A reatância de dispersão equivalente do transformador é igual a 2 Ω, refletida para o lado primário.
Com base nessas informações e desprezando as perdas ativas nos enrolamentos e a contribuição do ramo magnetizante no circuito equivalente (reatância magnetizante e perdas no ferro), julgue o item subsequente.
Considere que a tensão de linha medida no enrolamento secundário do transformador seja igual a !$ 100\sqrt{3} !$ V e que a carga esteja consumindo 270 kW. Nessa situação, a corrente no enrolamento primário do transformador é igual a 100 A.
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Um transformador de potência trifásico é configurado em estrela tanto no primário quanto no secundário. As tensões nominais de linha no primário e no secundário são !$ 1000\sqrt{3} !$ V e !$ 100\sqrt{3} !$ V, respectivamente. No secundário desse transformador, está conectada uma carga trifásica equilibrada com fator de potência indutivo 0,9. A reatância de dispersão equivalente do transformador é igual a 2 Ω, refletida para o lado primário.
Com base nessas informações e desprezando as perdas ativas nos enrolamentos e a contribuição do ramo magnetizante no circuito equivalente (reatância magnetizante e perdas no ferro), julgue o item subsequente.
Se o lado primário do transformador estiver sendo alimentado por uma rede elétrica trifásica equilibrada e a tensão de linha medida no enrolamento secundário do transformador for igual a !$ 100\sqrt{3} !$ V. Nessa situação, a tensão de linha da rede elétrica que supre o lado primário do transformador é, necessariamente, maior que !$ 1000\sqrt{3} !$ V.
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A respeito de princípios fundamentais de conversão eletromecânica de energia, julgue o item seguinte.
Suponha que um circuito magnético contenha um entreferro limitado a um volume cuja seção reta tem área de 1 cm2, que é atravessada por um fluxo magnético igual a 1,0 × 10-4 Wb.
Considerando que a permeabilidade magnética do ar é μ0=4!$ \pi !$ × 10-7 Wb (A m)-1 e desprezando-se o efeito de espraiamento do fluxo pela borda do entreferro, é correto afirmar que a intensidade do campo magnético no entreferro é inferior a 107 A/m.
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G. Kindermann. Proteção de sistemas elétricos de potência.
Florianópolis: UFSC-Labplan-EEL, 2008, vol. 3, p. 165 (com adaptações).
A figura acima mostra o esquema de um arranjo de barra principal e de barra de transferência de uma subestação de um sistema elétrico de potência.
A partir das informações contidas nesse esquema, julgue o item que se segue.
No arranjo mostrado na figura, para que a barra de transferência fique energizada, é necessário fechar os disjuntores 3 e 4 e suas respectivas chaves seccionadoras.
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G. Kindermann. Proteção de sistemas elétricos de potência.
Florianópolis: UFSC-Labplan-EEL, 2008, vol. 3, p. 165 (com adaptações).
A figura acima mostra o esquema de um arranjo de barra principal e de barra de transferência de uma subestação de um sistema elétrico de potência.
A partir das informações contidas nesse esquema, julgue o item que se segue.
Quando a subestação em tela estiver em operação normal, somente a barra principal deverá ser utilizada.
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G. Kindermann. Proteção de sistemas elétricos de potência.
Florianópolis: UFSC-Labplan-EEL, 2008, vol. 3, p. 165 (com adaptações).
A figura acima mostra o esquema de um arranjo de barra principal e de barra de transferência de uma subestação de um sistema elétrico de potência.
A partir das informações contidas nesse esquema, julgue o item que se segue.
No arranjo mostrado na figura, a barra I é a barra de transferência e a barra II é a principal.
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G. Kindermann. Proteção de sistemas elétricos de potência.
Florianópolis: UFSC-Labplan-EEL, 2008, vol. 3, p. 165 (com adaptações).
A figura acima mostra o esquema de um arranjo de barra principal e de barra de transferência de uma subestação de um sistema elétrico de potência.
A partir das informações contidas nesse esquema, julgue o item que se segue.
No arranjo mostrado na figura, o disjuntor identificado com o número 9 é denominado disjuntor de transferência.
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G. Kindermann. Proteção de sistemas elétricos de potência.
Florianópolis: UFSC-Labplan-EEL, 2008, vol. 3, p. 165 (com adaptações).
A figura acima mostra o esquema de um arranjo de barra principal e de barra de transferência de uma subestação de um sistema elétrico de potência.
A partir das informações contidas nesse esquema, julgue o item que se segue.
Quando a subestação em tela estiver em operação normal, a chave seccionadora f deverá estar aberta.
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Julgue o próximo item, referente ao filtro digital definido pela relação
y(n) = y(n - 1) - y(n - 2) + x(n) - 3x(n - 1) + 2x (n - 2).
A função de transferência !$ H(z)=\large{Y(z)\over X(z)} !$, no domínio da transformada Z, é dada por !$ H(z)=\large{Y(z)\over X(z)}={1-3z^{-1}+2z^{-2}\over 1-z^{-1}} !$.
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| A | B | C | D | S |
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| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A tabela acima mostra a tabela verdade de um circuito combinacional com entradas A, B, C e D, e saída S.
Com relação a esse circuito, julgue o item subsequente.
A expressão mínima, na forma soma de produtos, para esse circuito é dada por !$ S=B\cdot D+A\cdot\overline{B}\cdot\overline{D} !$.
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