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Os motores e geradores elétricos são dispositivos
fundamentais na conversão eletromecânica de energia.
Eles desempenham um papel crucial em uma variedade
de aplicações, desde em motores industriais até na
geração de energia em usinas.
Assinale a alternativa que descreve corretamente uma diferença entre motores e geradores elétricos.
Assinale a alternativa que descreve corretamente uma diferença entre motores e geradores elétricos.
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- EletrotécnicaAnálise de Circuitos Elétricos
- EletrônicaCircuitos de Corrente Contínua em Eletroeletrônica
O circuito representado na figura a seguir é composto por duas fontes de tensão CC e sete resistores.
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o módulo da corrente no resistor R2 em amperes e a tensão no resistor R7 em Volts.
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o módulo da corrente no resistor R2 em amperes e a tensão no resistor R7 em Volts.
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- EletrônicaComponentes Eletrônicos em Eletroeletrônica
- EletrônicaEquipamentos Elétricos em Eletroeletrônica
Os amperímetros e voltímetros são instrumentos de medição elétrica amplamente utilizados em diversos tipos de circuitos.
Assinale a alternativa que descreve corretamente uma diferença entre amperímetros e voltímetros.
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De modo a permitir alterações em seu regime de funcionamento, o motor de indução bobinado possibilita a inserção de resistências adicionais no circuito do rotor por
meio de escovas conectadas ao seu eixo. Considere um
motor de indução trifásico (MIT) bobinado com as seguintes características:
• Frequência da rede: 60 Hz; • Número de polos: 8 polos; • Tensão de alimentação: 440 V; • Resistência do rotor: 0,2 Ω .
Sabendo-se que o torque nominal do motor ocorre com um escorregamento de 4%, o valor da resistência a ser adicionada ao circuito do rotor, em Ω, para que o torque nominal ocorra com um escorregamento de 10%, é de
• Frequência da rede: 60 Hz; • Número de polos: 8 polos; • Tensão de alimentação: 440 V; • Resistência do rotor: 0,2 Ω .
Sabendo-se que o torque nominal do motor ocorre com um escorregamento de 4%, o valor da resistência a ser adicionada ao circuito do rotor, em Ω, para que o torque nominal ocorra com um escorregamento de 10%, é de
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Existem diversos procedimentos de acionamento de motores para partida que se propõem a condicionar a corrente e o torque de partida.
Sendo assim, verifica-se que, na partida do motor
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Um motor de indução trifásico de quatro polos, 60 Hz,
opera com 1,2 kW de perdas Joule no enrolamento do
rotor e com potência do rotor (potência total transferida
através do entreferro desde o estator) igual a 50 kW.
Nessas condições, qual é a velocidade, em rpm, de operação do motor?
Nessas condições, qual é a velocidade, em rpm, de operação do motor?
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Duas máquinas síncronas trifásicas operam acopladas
uma a outra pelos seus eixos dos rotores. Uma máquina
tem 6 polos, e a outra tem 8 polos. Uma máquina opera
como motor, alimentada por uma fonte de frequência igual
a 60 Hz, e a outra opera como gerador.
Sabendo-se que a frequência da tensão gerada pelo gerador é menor que 60 Hz, qual é o valor, em hertz, dessa frequência?
Sabendo-se que a frequência da tensão gerada pelo gerador é menor que 60 Hz, qual é o valor, em hertz, dessa frequência?
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Um motor de corrente contínua, com o enrolamento de
campo conectado em paralelo com o enrolamento de armadura, é alimentado pela tensão nominal de 200 V nos
seus terminais e possui enrolamento de compensação e
interpolos, de forma que seu fluxo pode ser considerado
constante, independentemente da carga aplicada ao motor.
Quando opera a vazio, possui torque induzido igual a
zero, consome uma corrente total do alimentador de 10 A
e produz uma velocidade de 1800 rpm.
Considere que a resistência de armadura inclua as resistências do próprio enrolamento de armadura, das escovas, do enrolamento de compensação e dos interpolos.
Sabendo-se que, quando o motor opera a uma velocidade de 1728 rpm, uma corrente total do alimentador de 170 A é consumida, qual é o valor da resistência da armadura, em miliohms?
Sabendo-se que, quando o motor opera a uma velocidade de 1728 rpm, uma corrente total do alimentador de 170 A é consumida, qual é o valor da resistência da armadura, em miliohms?
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O modelo de um sistema de controle linear, de segunda
ordem, sem zeros finitos, apresenta o diagrama da Figura
a seguir, com dois polos complexos.
Com base nos valores mostrados no diagrama, a constante, conhecida como Razão de Amortecimento desse sistema, é igual a
Com base nos valores mostrados no diagrama, a constante, conhecida como Razão de Amortecimento desse sistema, é igual a
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Uma forma bastante comum de controle do acendimento
de um conjunto de diodos emissores de luz (LED) está
ilustrada no circuito da Figura abaixo, onde o transistor
bipolar de junção Q1
funciona como uma fonte de corrente, fazendo com que todos os LEDs conduzam a mesma
corrente elétrica, independentemente do número N de
dispositivos conectados em série. Entretanto, esse circuito possui uma limitação no número máximo de LEDs que
podem ser conectados em série, de modo que o transistor
continue a operar como uma fonte de corrente.
Nesse circuito, considere que todos os LEDs apresentam uma tensão de joelho igual a 1,8 V, quando em condução direta, e que o transistor Q1 apresenta um ganho de corrente β muito alto, uma tensão VBE = 0,7 V, quando em condução, e VCE(Sat) = 0,2 V, quando em saturação.
Dessa forma, quantos LEDs, no máximo, podem ser conectados em série no circuito acima e qual é a corrente elétrica no terminal de coletor de Q1 , expressa em miliamperes, respectivamente?
Nesse circuito, considere que todos os LEDs apresentam uma tensão de joelho igual a 1,8 V, quando em condução direta, e que o transistor Q1 apresenta um ganho de corrente β muito alto, uma tensão VBE = 0,7 V, quando em condução, e VCE(Sat) = 0,2 V, quando em saturação.
Dessa forma, quantos LEDs, no máximo, podem ser conectados em série no circuito acima e qual é a corrente elétrica no terminal de coletor de Q1 , expressa em miliamperes, respectivamente?
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