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O circuito elétrico de corrente contínua apresentado anteriormente possui duas fontes de tensão e quatro resistências, pelas quais circulam as correntes elétricas I1 e I2. Com relação a esse circuito, julgue os próximos itens.
O seguinte sistema de equações pode ser utilizado para calcular corretamente grandezas elétricas do circuito.
V1 = R1I1 + R2(I1 - I2) + V2
V2 = R2(I2 - I1) + (R3 + R4)I2
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O circuito elétrico de corrente contínua apresentado anteriormente possui duas fontes de tensão e quatro resistências, pelas quais circulam as correntes elétricas I1 e I2. Com relação a esse circuito, julgue os próximos itens.
A equação matricial a seguir pode ser utilizada para calcular corretamente grandezas elétricas do circuito.
!$ \begin{bmatrix} (V_1-V_2) \\ V_2 \\ \end{bmatrix} = !$ !$ \begin{bmatrix} (R_1+R_2) & -R_2 \\ -R_2 & (R_2+R_3+R_4) \\ \end{bmatrix} \times !$ !$ \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2\end{bmatrix} !$
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Considerem-se os cinco sinais de tempo discreto x1[n], x2[n], x3[n], x4[n] e x5[n]. Considere-se, ainda, que esses sinais apresentem valores não nulos para 0 ≤ n < N e valores nulos para n < 0 ou n ≥ N. Considere-se, também, que a transformada de Fourier discreta de N pontos de cada um desses sinais seja, respectivamente: X1[k], X2[k], X3[k],X4[k] e X5[k].
Com base nessas informações e sabendo que X3[k] = x1[k] · X2[k] e que X4[k] = \(W ^{km}_{N} \) X1[k], em que WN = \(e^{−j\frac{2π}{N}}\) , e, ainda, que x5 [n] =8x1[n]+9x2[n], julgue os itens a seguir.
Se X1[k] for calculado usando-se a transformada rápida de Fourier, então a complexidade computacional será reduzida pela metade se comparada à complexidade computacional do cálculo de X1[k] pela transformada de Fourier discreta tradicional.
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Em relação a máquinas elétricas, julgue os itens a seguir.
Uma das características importantes do acionamento mecânico de um gerador síncrono trifásico é manter a velocidade constante, em regime permanente, para diversas situações de carga.
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Em relação a máquinas elétricas, julgue os itens a seguir.
Em dispositivos de conversão de energia, a força eletromagnética atua no sentido de reduzir a energia armazenada no campo magnético.
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Acerca de subestações e sistemas de proteção em subestações de energia elétrica, julgue os itens a seguir.
Para-raios do tipo válvula são utilizados para proteger as cabines de operação na subestação.
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A seguir, é apresentada a curva característica corrente de curto-circuito (kA) versus seção do condutor (mm2) versus quantidade de ciclos do sinal (frequência do sinal em ciclos por segundo) para um condutor elétrico de cobre com isolamento em PVC (policloreto de vinila).

Com base na curva apresentada e considerando um sistema elétrico com tensão nominal de neutro de 12 kV, julgue os seguintes itens.
Considerando-se as mesmas condições de seção do condutor e de frequência do sinal, se o material de isolamento do cabo for trocado por EPR (borracha de etileno-propileno), a corrente de curto-circuito aumentará.
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A figura precedente apresenta o diagrama unifilar simplificado de um sistema elétrico em que G é um gerador síncrono trifásico de 100 MVA, 13,8 kV, 60 Hz; T é um transformador trifásico com tensão nominal de 13,8 kV no primário e de 500 kV no secundário, potência aparente nominal de 100 MVA e reatância de dispersão igual a 10% na base dos valores nominais do equipamento; LT são duas linhas de transmissão pequenas, com 50 km, e que podem ser representadas pela reatância em série com a resistência; e D é a carga, que representa um sistema de distribuição cujos alimentadores têm uma tensão nominal de 13,8 kV. A variação da carga ao longo do dia pode ser descrita por dois patamares: carga leve (40 MVA, fator de potência 0,9 indutivo) e carga pesada (80 MVA, com o mesmo fator de potência).
A partir das informações precedentes, julgue os itens a seguir.
O rendimento do transformador na situação de carga leve será sempre superior ao da situação de carga pesada.
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A figura precedente apresenta o diagrama unifilar simplificado de um sistema elétrico em que G é um gerador síncrono trifásico de 100 MVA, 13,8 kV, 60 Hz; T é um transformador trifásico com tensão nominal de 13,8 kV no primário e de 500 kV no secundário, potência aparente nominal de 100 MVA e reatância de dispersão igual a 10% na base dos valores nominais do equipamento; LT são duas linhas de transmissão pequenas, com 50 km, e que podem ser representadas pela reatância em série com a resistência; e D é a carga, que representa um sistema de distribuição cujos alimentadores têm uma tensão nominal de 13,8 kV. A variação da carga ao longo do dia pode ser descrita por dois patamares: carga leve (40 MVA, fator de potência 0,9 indutivo) e carga pesada (80 MVA, com o mesmo fator de potência).
A partir das informações precedentes, julgue os itens a seguir.
Considerando-se um sistema de proteção bem dimensionado, caso ocorra um curto-circuito monofásico em um dos alimentadores do sistema de distribuição, os disjuntores das linhas de transmissão deverão abrir para não danificar o transformador e o gerador.
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A figura precedente apresenta o diagrama unifilar simplificado de um sistema elétrico em que G é um gerador síncrono trifásico de 100 MVA, 13,8 kV, 60 Hz; T é um transformador trifásico com tensão nominal de 13,8 kV no primário e de 500 kV no secundário, potência aparente nominal de 100 MVA e reatância de dispersão igual a 10% na base dos valores nominais do equipamento; LT são duas linhas de transmissão pequenas, com 50 km, e que podem ser representadas pela reatância em série com a resistência; e D é a carga, que representa um sistema de distribuição cujos alimentadores têm uma tensão nominal de 13,8 kV. A variação da carga ao longo do dia pode ser descrita por dois patamares: carga leve (40 MVA, fator de potência 0,9 indutivo) e carga pesada (80 MVA, com o mesmo fator de potência).
A partir das informações precedentes, julgue os itens a seguir.
O valor da corrente de curto-circuito trifásico no final da linha de transmissão — próximo à carga — será sempre menor que o valor da corrente de curto-circuito trifásico no início da linha — próximo ao transformador.
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