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3497333 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: FGV
Orgão: TJ-MT

O problema do fluxo de potência é fundamental para a área de análise de sistemas elétricos de potência, dada a sua relação com outros problemas também tratados na mesma área.

Com relação à solução do problema de fluxo de potência e suas aplicações, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Obtém primariamente o módulo e fase das tensões em todas as barras do sistema, podendo também ser calculados as correntes e potências que trafegam nas linhas e demais equipamentos.

( ) Pode ser utilizada para determinação das correntes de curto-circuito, uma vez que os dados necessários para tais cálculos já estão contidos naqueles .

( ) Integra-se ao problema de transitórios eletromecânicos, uma vez que sua solução é utilizada no cálculo das condições iniciais do sistema para o evento a ser simulado.

As afirmativas são, respectivamente,

 

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3497331 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: FGV
Orgão: TJ-MT

Considere uma fonte ideal, trifásica em estrela aterrada, a 4 fios, que alimenta duas cargas perfeitamente resistivas, denominadas carga ALFA e carga BETA.

A carga ALFA é bifásica, alimentada pelas fases R e S.

A carga BETA é monofásica, alimentada pela fase T, e drena corrente de módulo idêntico à consumida pela carga ALFA.

Desprezando a impedância da linha que conecta a fonte às cargas, sobre esse sistema é correto afirmar que

 

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3497316 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: FGV
Orgão: TJ-MT

Um projeto eletrônico prevê a implementação de um circuito RLC série, com resistor R (resistência em Ω), indutor L (indutância em H) e capacitor C (capacitância em F), o qual é alimentado por uma fonte de tensão senoidal amplitude VF (em V RMS) e frequência ωF (em rad/s).

Este circuito deve operar para dois sinais senoidais específicos:

Cenário 1: frequência \( \omega \)\( F \)1 = \( \dfrac{2}{\sqrt{LC}} \)

Cenário 2: frequência \( \omega \)\( F \)2 = \( \dfrac{1}{2\sqrt{LC}} \)

Em regime permanente, a potência dissipada no resistor RRES no cenário 1 é denominada P1, e a potência dissipada no resistor RRES no cenário 2 é denominada P2.

Nesse contexto, o valor da razão \( \dfrac{P1}{P2} \) é igual a

 

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3497308 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: FGV
Orgão: TJ-MT

A crescente exigência de alta eficiência energética tem incluído a funcionalidade da correção automática de fator de potência em máquinas indutivas de alto desempenho.

Considere que um motor trifásico, tensão de linha 200V, 200/π Hz, desprovido de mecanismo integrado de controle do fator de potência, tenha seu maior consumo de reativos quando opera a 4000 VA, com fator de potência 0,8 atrasado.

Com o intuito de aumentar sua eficiência, foi desenvolvido um sistema de correção do fator de potência integrado para o referido motor, o qual aciona uma carga capacitiva trifásica, composta de três capacitores conectadas em triângulo.

Sabendo que o objetivo do referido sistema é manter o fator de potência unitário no pior caso, cada capacitor deve possuir uma capacitância, em mF, de

 

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3497305 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: FGV
Orgão: TJ-MT

O uso dos LED em circuitos de iluminação é uma prática padrão atualmente, devido a seu baixo custo, alta eficiência luminosa e alta durabilidade, quando comparado à iluminação fluorescente ou incandescente.

Considere um sistema de iluminação interna de um automóvel no qual o sinal da bateria de 12V CC alimenta um LED de 0,1 W, utilizando um resistor em série para limitar sua corrente.

Considerando que o LED é modelado por uma fonte ideal de 2 V, o valor do resistor, em ohms, será

 

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3497303 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: FGV
Orgão: TJ-MT

Uma empresa está realizando o estudo do potencial fotovoltaico de uma região. Um dos itens do estudo é a medição da irradiância solar global, que indica a quantidade de energia solar disponível para sua conversão em eletricidade.

Nesse caso, o instrumento mais indicado para a realização dessa tarefa é o

 

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3497301 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: FGV
Orgão: TJ-MT

Uma sociedade empresária hipotética necessita garantir o funcionamento contínuo de seus servidores fornecendo a eles proteção constante contra ruídos elétricos. A equipe de TI está avaliando diferentes topologias de UPS (Uninterruptible Power Supply) para escolher a que melhor protege os equipamentos críticos do data center.

Diante do exposto, a topologia de UPS mais adequada para atender os requisitos é a

 

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3497297 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: FGV
Orgão: TJ-MT

O engenheiro de manutenção está atualizando os indicadores de sua empresa.

Nesse momento, ele está analisando o histórico de um equipamento que opera 8 horas e que apresentou o histórico de falhas ao longo do ano passado mostrado na tabela abaixo:

Enunciado 4072666-1

Considerando um mês de 20 dias úteis, o Tempo Médio entre Falhas, em horas, desse equipamento é

 

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3497294 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: FGV
Orgão: TJ-MT

Avalie as seguintes afirmativas a respeito das chaves estrela-triângulo:

I. São usadas em motores que possuem apenas três terminais acessíveis.

II. O primeiro estágio de partida do motor é o triângulo.

III. O torque de partida do motor é reduzido em 1/3 do torque nominal.

Está correto o que se afirma em

 

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3497293 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: FGV
Orgão: TJ-MT

Considere um motor de corrente contínua shunt que possui resistência de armadura igual a 0,5 Ω e resistência de campo shunt total igual a 20 Ω.

A curva de magnetização do motor, levantada em 1800 rpm, pode ser aproximada pela equação Ea(If) = 20If em que Ea é a tensão induzida no motor e If é a corrente no circuito de campo.

Sabendo que a tensão terminal do motor é 100 V e a corrente de linha é 40 A, a velocidade do motor, em rpm, é igual a

 

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