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Em um motor de corrente contínua shunt, a resistência total do circuito shunt é 30
e a resistência de armadura é 0,5
.
Esse motor opera com tensão e corrente terminais iguais a 240 V e 50 A, respectivamente.
Considerando-se que, para as condições de operação desse motor, as suas perdas por atrito, ventilação e do núcleo sejam 1000W, seu torque de saída, em Nm, é aproximadamente
Dado
Curva de magnetização linear levantada a 2000 rpm;
EA (If) = 30 If, em que: EA é a tensão induzida em volts; e If é a corrente de campo, em ampère;
π = 3.
Considerando-se que, para as condições de operação desse motor, as suas perdas por atrito, ventilação e do núcleo sejam 1000W, seu torque de saída, em Nm, é aproximadamente
Dado
Curva de magnetização linear levantada a 2000 rpm;
EA (If) = 30 If, em que: EA é a tensão induzida em volts; e If é a corrente de campo, em ampère;
π = 3.
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Um painel fotovoltaico encontra-se instalado em uma região hipotética, submetida a uma irradiância de 1.000 W/m2
.
Dados da placa: - área: 2 m2 ; - tensão terminal nominal: 20 V; - corrente terminal nominal: 30 A.
Considerando-se essas informações, o rendimento do painel, em percentual, é
Dados da placa: - área: 2 m2 ; - tensão terminal nominal: 20 V; - corrente terminal nominal: 30 A.
Considerando-se essas informações, o rendimento do painel, em percentual, é
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Um gerador síncrono operando em vazio, ligado em Y e solidamente aterrado, opera com tensão terminal de 1 p.u. e possui as seguintes impedâncias de sequência:
• impedância de sequência positiva: j0,25 p.u.
• impedância de sequência negativa: j0,25 p.u.
• impedância de sequência zero: j0,10 p.u.
Considerando-se que, em um dado momento de sua operação, ocorra uma falta fase-fase no gerador, o módulo da corrente de falta, em kA, em uma das fases com defeito é aproximadamente

• impedância de sequência positiva: j0,25 p.u.
• impedância de sequência negativa: j0,25 p.u.
• impedância de sequência zero: j0,10 p.u.
Considerando-se que, em um dado momento de sua operação, ocorra uma falta fase-fase no gerador, o módulo da corrente de falta, em kA, em uma das fases com defeito é aproximadamente

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O estudo das Componentes Simétricas é fundamental
para entender os sistemas trifásicos desequilibrados, em
particular, quando se realiza a análise de curto-circuitos.
Com relação à teoria das Componentes Simétricas aplicada a sistemas trifásicos, conclui-se que a(s)
Com relação à teoria das Componentes Simétricas aplicada a sistemas trifásicos, conclui-se que a(s)
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Um circuito RLC série é alimentado por uma fonte de
tensão alternada que gera um sinal senoidal dado por:
v(t)=140 cos (1.000t + 30°)V. Esse circuito é composto pelos seguintes elementos, todos considerados ideais:
R = 30
, L = 45 mH e C = 200
F
A potência ativa, em W, fornecida pela fonte ao circuito, aproximadamente, é

R = 30
A potência ativa, em W, fornecida pela fonte ao circuito, aproximadamente, é

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Considere uma instalação fabril hipotética, cujas cargas
ligadas em Y e △ são alimentadas por uma rede trifásica,
com tensão entre fases de 200√3 V. Nessa instalação,
existem duas cargas com as características descritas a
seguir:
Carga 1: ligada em estrela. Impedância ZY = j 2,4
Carga 2: ligada em delta. Impedância Z△ = j 7,2
A impedância do alimentador desde o quadro de distribuição até as cargas é 1,6
por fase.
Diante do exposto, o módulo da corrente de linha, em A, no alimentador é, aproximadamente,
Carga 1: ligada em estrela. Impedância ZY = j 2,4
Carga 2: ligada em delta. Impedância Z△ = j 7,2
A impedância do alimentador desde o quadro de distribuição até as cargas é 1,6
Diante do exposto, o módulo da corrente de linha, em A, no alimentador é, aproximadamente,
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A Figura a seguir mostra um circuito elétrico puramente resistivo com todos os seus componentes considerados ideais. Esse circuito é alimentado por uma fonte de Tensão Contínua (CC) de 15 volts.

Quais são os valores das grandezas V
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Considere um circuito elétrico do tipo RLC série, alimentado por uma fonte de tensão e tendo todos os seus componentes considerados ideais. Esse circuito é composto por
uma fonte de tensão v(t), por um resistor R = 4 Ohms, um
indutor L = 10 mH e um capacitor C = 100
F. Ao ser excitado por um impulso de tensão, gerado na fonte v(t) =
(t),
circulará na malha uma corrente elétrica representada por
um sinal senoidal exponencialmente amortecido, que tenderá a zero em regime permanente.
O valor do coeficiente de amortecimento
desse sinal
de corrente elétrica senoidal amortecida é
O valor do coeficiente de amortecimento
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Considere um circuito trifásico, cuja sequência
de fases é dita a, b, c, e as tensões de linha são Ebc = 220∠0ºVrms e Eab = 220 ∠120ºVrms, alimentando
uma carga ligada na configuração estrela, sem aterramento, não balanceada, formada pelas impedâncias de
fase Za = 11∠60º
, Zb = 11∠30º
e Zc = 0
. Há um
primeiro Wattímetro conectado entre as linhas a e c, e um
segundo Wattímetro conectado entre as linhas b e c.
Diante do exposto, as leituras das medidas no primeiro e segundo Wattímetros, em W, são, respectivamente,
Diante do exposto, as leituras das medidas no primeiro e segundo Wattímetros, em W, são, respectivamente,
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Em uma instalação elétrica monofásica alimentada em
220 V, 60 Hz, as correntes harmônicas medidas são:
• Componente fundamental: 100 A
• 3a harmônica: 12 A
• 5a harmônica: 6 A
• 7a harmônica: 6 A
• 9a harmônica: 3 A
Considerando-se esses dados, a distorção harmônica total de corrente da instalação é igual a
• Componente fundamental: 100 A
• 3a harmônica: 12 A
• 5a harmônica: 6 A
• 7a harmônica: 6 A
• 9a harmônica: 3 A
Considerando-se esses dados, a distorção harmônica total de corrente da instalação é igual a
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