Questões de Concurso
Sobre circuito magnético em engenharia elétrica
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Durante a ampliação de uma Estação de Tratamento de Água da Cesama, um engenheiro eletricista recebeu a tarefa de projetar o enrolamento primário de um transformador monofásico destinado à alimentação de equipamentos de automação. A densidade de fluxo máxima admissível no núcleo é limitada para evitar saturação magnética. Sabendo que a tensão eficaz aplicada ao primário é de 220 V, a frequência é de 60 Hz, a área efetiva do núcleo é igual a 45 cm2 e a densidade máxima de fluxo é igual a 1,2 T, determine o número mínimo de espiras necessárias no enrolamento primário e assinale a alternativa correta.
Circuitos magnéticos constituem a base física de transformadores, motores e geradores elétricos. Em equipamentos de potência, a determinação da intensidade de campo magnético é fundamental para avaliar condições de magnetização, saturação do núcleo e desempenho energético.
Durante a etapa de projeto de um transformador utilizado em uma instalação industrial, um engenheiro precisa calcular a intensidade de campo magnético produzida por um enrolamento com 800 espiras percorrido por uma corrente contínua de 2 A.
Sabendo que o comprimento médio do circuito magnético é de 0,5 m, determine a intensidade de campo magnético desenvolvida e assinale a alternativa correta.
Durante a verificação do funcionamento de um atuador eletromagnético em um laboratório didático, um técnico analisa uma bobina com 2.400 espiras enrolada sobre um núcleo ferromagnético. Inicialmente, a bobina é alimentada por uma corrente contínua de 2,5 A, produzindo uma força magnetomotriz F1. Posteriormente, devido a uma alteração no circuito de alimentação, a corrente que percorre o enrolamento é reduzida em 20%, passando a produzir uma nova força magnetomotriz F2.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da variação da força magnetomotriz (ΔF = F1 – F2) produzida pela bobina.
Examine a figura abaixo:

A permeabilidade relativa do núcleo é μr, e estão desprezados os efeitos dos campos de fluxo disperso e de espraiamento no entreferro. Para o circuito magnético da figura acima, a densidade de fluxo magnético no entreferro e a indutância no núcleo são, respectivamente:
Dados: N = 100 espiras; lc = 10.π cm; g = π mm; Ac = 15cm2; μr = 3000; μ0 = 4π .10-7 H/m; e i = 10,0 A.
Com base nesses dados, a análise da corrente de excitação tornou-se necessária para verificar o alinhamento entre a potência dissipada no núcleo e o comportamento esperado para o equipamento em vazio. Determine o fator de potência da corrente de excitação e corrente Ic das perdas no núcleo e assinale a alternativa que apresenta corretamente os valores calculados.
Nessas condições de operação, é correto afirmar que a corrente I no carretel vale
No que se refere aos conceitos básicos de eletromagnetismo, julgue o item subsequente.
Em um circuito magnético com entreferro, a queda de força magnetomotriz é maior no entreferro do que no núcleo, devido à sua maior relutância.
