Foram encontradas 98 questões.
- Transformadores e Máquinas ElétricasMáquinas EstáticasTransformadores Trifásicos e Autotransformadores
Para transformadores trifásicos, define-se a relação de transformação teórica KT como a relação entre as tensões entre fases do primário (V1) e do secundário (V2), respectivamente; e a relação de espiras KN como a relação entre o número de espiras por fase do primário e do secundário, respectivamente. Para um transformador trifásico conectado em estrela (primário) e delta ou triângulo (secundário), as relações KT e KN são iguais a:
Provas

A figura acima apresenta o diagrama unifilar de um sistema de distribuição. Os itens destacados (1), (2), (3) e (4) são corretamente classificados, respectivamente, como:
Provas
A figura a seguir apresenta uma coordenação típica da proteção entre disjuntor (curva D na figura) e fusível (curva F na figura). Em relação ao funcionamento correto dos dispositivos, apresentado no gráfico, é correto afirmar:

Provas
A figura a seguir apresenta um circuito de acionamento de um disjuntor acoplado a uma rede de distribuição ativa e os respectivos dispositivos necessários para o adequado funcionamento do disjuntor. Em relação à atuação do disjuntor, pode-se afirmar, exceto:

Provas
- Sistemas Elétricos de PotênciaAnálise de SEPFluxo de Potência, Estabilidade e Regulação
- Sistemas Elétricos de PotênciaSistema Elétrico Brasileiro
Em relação ao fator de potência, potência aparente, potências ativa e reativa em um sistema elétrico em regime puramente senoidal, as afirmações a seguir estão corretas, exceto:
Provas
Considere a seguinte afirmação apresentada na ‘NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada’:
“As tomadas de 20 A devem permitir a inserção de plugues de 10 A e 20 A, e as tomadas com contato terra devem permitir a inserção de plugues com e sem pino terra. As tomadas de 10 A não devem permitir a inserção de plugues de 20 A.”
De acordo com essa afirmação, é correto afirmar:
Provas
Considere os seguintes instrumentos e ferramentas:
I. Câmera termográfica;
II. Torquímetro;
III. Multímetro;
IV. Alicate amperímetro.
Assinale a alternativa que apresenta os instrumentos e ferramentas que podem ser utilizados na instalação e manutenção de quadros de distribuição e de comando em instalações elétricas.
Provas
A NBR 5410 define critérios para o dimensionamento de condutores de uma instalação elétrica. Para cada afirmação a seguir, considere que os condutores de fase, neutro e de proteção sejam do mesmo metal. Assinale a alternativa que apresenta a análise correta para as afirmações a seguir.
I. A seção transversal do condutor de proteção poderá ser reduzida em relação à seção transversal do condutor de fase, conforme valores tabelados, desde que os condutores de fase possuam seção transversal superior a 16 mm².
II. Em um circuito trifásico cujos condutores de fase tenham seção superior a 25 mm², o condutor neutro poderá ter seção reduzida, conforme valores tabelados, desde que o circuito atenda a alguns critérios.
III. Para um circuito trifásico com neutro, especialmente circuitos alimentadores de quadros de distribuição, a seção mínima do condutor neutro deve ser de três vezes a seção dos condutores de fase, aproximando para a seção padronizada mais próxima, pois o condutor neutro recebe a soma das correntes dos condutores de fase.
IV. Em circuitos alimentados por um único condutor de fase e um condutor neutro, a seção transversal do condutor neutro poderá ser reduzida em uma seção padronizada em relação à seção do condutor de fase.
Provas
Os quadros de distribuição QD1 e QD2 alimentam dez salas de aula de uma escola. O QD1 é destinado a alimentar iluminação e tomadas de uso geral, enquanto o QD2 é exclusivo para alimentar aparelhos de ar-condicionado. O quadro de distribuição geral (QDG) alimenta os QDs 1 e 2. Todos os quadros de distribuição são trifásicos. Considere a demanda de cada quadro de distribuição. A tensão de linha dos quadros de distribuição é 220 V. Considere que as cargas são equilibradas. Observe que a tabela do “Fator de demanda para iluminação e tomadas” considera as potências de tomada e iluminação somadas. Despreze os efeitos de queda de tensão. Considerando os quadros de carga dos QDs 1 e 2 e as tabelas de demanda e de capacidade de corrente para cabos de cobre, assinale a alternativa que apresenta as seções transversais mínimas dos condutores de fase do QD1, QD2 e QDG, respectivamente.
Fator de demanda para iluminação e tomadas
Descrição | Fator de demanda |
Escolas e semelhantes | 1 para os primeiros 12kVA 0,50 para o excedente |
Fatores de demanda de aparelhos de ar-condicionado
Número de aparelhos | Fator de demanda |
9 | 0,54 |
10 | 0,52 |
11 | 0,49 |
Capacidade de condução de corrente (A)
Seções nominais (mm²) | 2 condutores carregados | 3 condutores carregados |
10 | 57 | 50 |
16 | 76 | 68 |
25 | 101 | 89 |
35 | 125 | 110 |
70 | 192 | 171 |
95 | 232 | 207 |
185 | 353 | 314 |
Quadro de Cargas – QD1 | ||||||||
Circ. | Descrição | Iluminação 60 V.A. | Tomadas 100 V.A. | Pot. V.A. | Fases | Prot. A | Cond. mm² | Tensão V |
1.01 | Iluminação – salas 1 e 2 | 20 | 1200 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
1.02 | Iluminação – salas 3 e 4 | 20 | 1200 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
1.03 | Iluminação – salas 5 e 6 | 20 | 1200 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
1.04 | Iluminação – salas 7 e 8 | 20 | 1200 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
1.05 | Iluminação – salas 9 e 10 | 20 | 1200 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
1.06 | Tomadas – sala 1 | 10 | 1000 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
1.07 | Tomadas – sala 2 | 10 | 1000 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
1.08 | Tomadas – sala 3 | 10 | 1000 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
1.09 | Tomadas – sala 4 | 10 | 1000 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
1.10 | Tomadas – sala 5 | 10 | 1000 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
1.11 | Tomadas – sala 6 | 10 | 1000 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
1.12 | Tomadas – sala 7 | 10 | 1000 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
1.13 | Tomadas – sala 8 | 10 | 1000 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
1.14 | Tomadas – sala 9 | 10 | 1000 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
1.15 | Tomadas – sala 10 | 10 | 1000 | 1 | 20 | 2,5 | 127 | |
Quadro de Cargas – QD2 | |||||||
Circ. | Descrição | Tomadas 4000 V.A. | Pot. V.A. | Fases | Prot. A | Cond. mm² | Tensão V |
2.01 | AC 30.000 BTU – sala 1 | 1 | 4000 | 2 | 25 | 4 | 220 |
2.02 | AC 30.000 BTU – sala 2 | 1 | 4000 | 2 | 25 | 4 | 220 |
2.03 | AC 30.000 BTU – sala 3 | 1 | 4000 | 2 | 25 | 4 | 220 |
2.04 | AC 30.000 BTU – sala 4 | 1 | 4000 | 2 | 25 | 4 | 220 |
2.05 | AC 30.000 BTU – sala 5 | 1 | 4000 | 2 | 25 | 4 | 220 |
2.06 | AC 30.000 BTU – sala 6 | 1 | 4000 | 2 | 25 | 4 | 220 |
2.07 | AC 30.000 BTU – sala 7 | 1 | 4000 | 2 | 25 | 4 | 220 |
2.08 | AC 30.000 BTU – sala 8 | 1 | 4000 | 2 | 25 | 4 | 220 |
2.09 | AC 30.000 BTU – sala 9 | 1 | 4000 | 2 | 25 | 4 | 220 |
2.10 | AC 30.000 BTU – sala 10 | 1 | 4000 | 2 | 25 | 4 | 220 |
Provas
- Instalações ElétricasSubestaçõesCustos, diagramas unifilares básicos, tipos de barramentos, sistemas auxiliares
Os serviços auxiliares em fontes e cargas em uma subestação (SE) são de grande importância para a operação adequada e contínua desta SE. Portanto, os serviços auxiliares são corretamente classificados como:
Provas
Caderno Container