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Considere um MOSFET NMOS de canal longo, com fonte e
substrato conectados (VSB = 0), operando em regime DC com VGS
= 0,8 V, VTH = 0,6 V e VDS = 0,5 V. Mede-se ID
= 1,0 mA. Admita o
modelo em saturação com modulação de comprimento de canal,
em que:
gm ≈ 2ID /VOV, com VOV = VGS − VTH, e ro ≈ 1/(λID).
Considere λ = 0,10 V-¹ e um resistor RD = 10 kΩ ligado ao dreno (configuração fonte comum), desprezando capacitâncias. A região de operação e os valores aproximados de gm , ro e do ganho de pequeno-sinal Av = vout/vin são:
gm ≈ 2ID /VOV, com VOV = VGS − VTH, e ro ≈ 1/(λID).
Considere λ = 0,10 V-¹ e um resistor RD = 10 kΩ ligado ao dreno (configuração fonte comum), desprezando capacitâncias. A região de operação e os valores aproximados de gm , ro e do ganho de pequeno-sinal Av = vout/vin são:
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Considere que a transformada de Laplace de y(t) é dada por:
![]()
A função y(t), no domínio do tempo, é:
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Uma unidade consumidora registra, em um mês, os seguintes
valores: consumo fora de ponta de 12.000 kWh, consumo na
ponta de 3.000 kWh e demanda máxima de 50 kW. Desconsidere
impostos. Compare duas modalidades tarifárias:
Modalidade 1 (convencional): tarifa de energia Te1 = R$ 0,50/kWh e tarifa de demanda Td1 = R$ 15,00/kW
Modalidade 2 (horária): tarifa de energia fora de ponta Tfp2 = R$ 0,45/kWh, tarifa de energia na ponta Tp2 = R$ 0,80/kWh e tarifa de demanda Td2 = R$ 20,00/kW
O custo total mensal em cada modalidade e a modalidade mais vantajosa são:
Modalidade 1 (convencional): tarifa de energia Te1 = R$ 0,50/kWh e tarifa de demanda Td1 = R$ 15,00/kW
Modalidade 2 (horária): tarifa de energia fora de ponta Tfp2 = R$ 0,45/kWh, tarifa de energia na ponta Tp2 = R$ 0,80/kWh e tarifa de demanda Td2 = R$ 20,00/kW
O custo total mensal em cada modalidade e a modalidade mais vantajosa são:
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Uma instalação utiliza continuamente uma carga mecânica de Pmec = 9 kW (potência no eixo). Avaliam-se dois motores para operar essa carga:
Motor 1: rendimento η1 = 0,75
Motor 2: rendimento η2 = 0,90
O equipamento opera 2.000 h/ano. A tarifa de energia é R$ 0,60/kWh. O Motor 2 custa R$ 1.200,00 a mais que o Motor 1.
Considere payback simples = (custo adicional) / (economia anual em R$).A economia anual de energia elétrica e o payback simples ao substituir o Motor 1 pelo Motor 2 são:
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Um parque eólico deve entregar energia elétrica anual líquida
de 7.884 MWh à rede. O fator de capacidade médio esperado do
parque é CF = 0,25. Considere perdas globais (disponibilidade
+ perdas elétricas) de 10%, isto é, a energia líquida é 0,90 da
energia bruta gerada. Considere, ainda, que o fator de capacidade
é a razão entre a energia bruta efetivamente gerada no ano e
a energia que seria gerada se o parque operasse à potência
nominal durante o ano todo (365 dias). A potência nominal total a
ser instalada e a energia bruta anual correspondente são:
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Um alimentador trifásico 380 V (VLL) atenderá o seguinte
quadro de cargas instaladas: iluminação 12 kW (fator de utilização
fu = 1,0 e fator de simultaneidade fs = 0,8); tomadas 20 kW (fu =
0,6 e fs = 0,5); motores 30 kW (fu = 0,8 e fs = 1,0). Considere fp
≈ 1. Adote Ib = Pdem / (√3 · VLL), com √3 · VLL = 660 V. Considere
disjuntores padrão 50 A, 63 A, 80 A e 100 A.A demanda total Pdem,
a corrente de projeto Ib e o menor disjuntor In adequado são:
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Uma subestação 138 kV atenderá 4 linhas e 2
transformadores, com exigência de continuidade N-1. O
projeto deve permitir manutenção de qualquer disjuntor sem
desligar a subestação e sem retirar de serviço mais do que o
estritamente necessário, mantendo boa fl exibilidade operativa
para manobras e ampliações futuras. Considerando também
que área e custo são restrições importantes, o arranjo de
barras mais adequado e a forma correta de relacioná-lo à
coordenação de isolamento (em nível conceitual) são:
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Um transformador trifásico 10/50 kV, 50 MVA, possui
impedância de curto-circuito Z = 10% em sua própria base. Adote
a base do sistema Sbase
= 100 MVA e Vbase
(lado de 10 kV) = 10
kV. Considere Zbase
= Vbase
²/ Sbase
= 1 Ω no lado de 10 kV. Para
uma falta trifásica nos terminais do lado de 10 kV, despreze
resistências e considere a fonte no lado de 50 kV como barra
infinita. A impedância do transformador na base do sistema (em
pu), sua impedância equivalente em ohms referida ao lado de 10
kV e a corrente de curto-circuito trifásica em pu são:
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Um motor de indução trifásico aciona uma bomba centrífuga.
Em 60 Hz, o conjunto opera a n1 = 1800 rpm e consome P1 =
6,4 kW. Deseja-se operar a 45 Hz usando um acionamento
eletrônico. Adote as leis de afinidade da bomba: n proporcional a f
e P proporcional a n³. Para o torque, use T (N·m) = 9550 · P(kW)
/ n(rpm). A estratégia mais adequada para variação de velocidade
e os valores corretos de n2, P2 e T2 são:
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Um sistema trifásico equilibrado alimenta uma carga em Δ
(delta), puramente resistiva, com impedância por fase ZΔ = 21 Ω.
A tensão de linha é VLL = 210 V. Considere √3 = 1,73.A corrente de fase na carga, a corrente de linha, a potência ativa total trifásica e a impedância equivalente em Y (estrela) são:
A tensão de linha é VLL = 210 V. Considere √3 = 1,73.A corrente de fase na carga, a corrente de linha, a potência ativa total trifásica e a impedância equivalente em Y (estrela) são:
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