Questões de Concurso
Sobre circuitos elétricos na engenharia elétrica em engenharia elétrica
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Considere um sistema formado por duas máquinas conectadas por meio de uma linha de transmissão. Uma falta trifásica ocorre no ponto 3 da linha conforme o diagrama a seguir.

O diagrama de impedâncias do sistema acima e o valor do fasor tensão pré-falta no ponto 3 (V3 pré-falta) são apresentados na figura a seguir.

Os valores das impedâncias estão em pu nas bases do sistema, sendo:

Na condição de defeito (falta trifásica no ponto 3), a corrente de
curto
em pu é igual a
No diagrama unifilar a seguir, mostram-se as variáveis especificadas em cada barra do sistema.

Logo, o problema de fluxo de potência, pelo método de Newton,
terá a matriz jacobiana quadrada de ordem igual a
Atenção! O sistema elétrico apresentado abaixo diz respeito à questão a seguir.

Atenção! O sistema elétrico apresentado abaixo diz respeito à questão a seguir.

A rede elétrica pode ser representada por meio de modelo com parâmetros de admitância, que é chamado de matriz de admitância de barra (Ybarra).
Sendo assim, a matriz Ybarra, que representa o sistema elétrico acima, é dada por
Se R2 = 2R1, as configurações passa-baixa e passa-alta do filtro em questão têm a mesma frequência de corte.
Retirando-se o capacitor da realimentação e o conectando em série com a resistência R1, o circuito torna-se um filtro passa-alta.
Um dos problemas dos filtros ativos é a alta impedância de saída, que impossibilita a ligação desses circuitos em cascata.
Acima da frequência de corte, o filtro em tela possui uma atenuação de 20 dB por década.
Quando as entradas 1 e 2 do circuito I estiverem em nível lógico 1, a saída apresentará o último estado das entradas.
Em relação ao circuito II, caso as entradas estejam no nível lógico 1, a saída também será 1.
A resistência equivalente do circuito é igual a 45 Ω.
O diagrama de blocos apresentado expressa o circuito elétrico do filtro passa-baixas mostrado a seguir.
As fitas extensiométricas são interligadas a uma ponte de Wheatstone, ajustada para a condição inicial, que sofre desbalanceamento proporcional à variação da pressão.
Se 1/(RC) = A, então a função de transferência do circuito é igual a A/(s + A).
O circuito apresentado é linear e causal, porque suas variáveis de saída dependem dos valores futuros das variáveis de entrada.
Considere as matrizes AnXn, VnX1, bnX1 e suponha que o sistema linear Av = b seja possível e indeterminado. Nessa situação, é correto afirmar que o conjunto solução do sistema é da forma S = {v0 + x : Ax = 0}, em que v0 é uma solução qualquer do problema não homogêneo.
Suponha que q(t) seja a carga elétrica num circuito dado pela equação diferencial ordinária
, sendo L, R e C constantes positivas representando,
respectivamente, indutância, resistência e capacitância.
Nesse caso, se a resistência R satisfaz a desigualdade
, então as soluções linearmente independentes da
equação diferencial são ambas decrescentes. Sabe-se que a equação diferencial para a corrente elétrica i(t) num circuito com indutor e resistor sujeita a uma tensão E(t) = E0 cos(ωt) pode ser escrita como L di/dt + Ri = E0 cos(ωt). Supondo-se i(0) = 0, então a função da corrente elétrica é dada por

No circuito apresentado, considerando-se o amplificador operacional como ideal, caso os dispositivos A, B e C sejam resistências, a tensão Ventrada será uma fração da soma de V1 e V2.
Se os dispositivos A, B e C forem respectivamente uma resistência, uma chave aberta e um capacitor, tem-se um circuito integrador.





