Questões de Concurso
Sobre circuitos elétricos na engenharia elétrica em engenharia elétrica
Foram encontradas 4.597 questões
Considere que, no circuito apresentado na figura acima, os potenciais nos pontos A, B, C, D, E, F e G sejam representados, respectivamente, por vA, vB, vC, vD, vE, vF e vG e que o ponto B, fixado como potencial de referência, seja igual a 0 V. Considere, ainda, que I1 e I2 sejam correntes de malhas. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Considere que o resistor presente entre os nós C e E seja retirado
do circuito. Nessa situação, o modelo equivalente de Thevenin,
para o circuito entre os nós C e E, deverá conter uma fonte CC
com 25 V em série com uma resistência de 30 Ω.
Nos circuitos elétricos acima apresentados (figuras I, II e III), todas as resistências são iguais a R, e a capacitância e a indutância são representadas, respectivamente, por C e L. Considerando que o circuito esteja em regime senoidal permanente, com frequência angular dada por ω, julgue o item que se segue.
No circuito da figura II, a resistência equivalente entre os pontos A e B é igual a R.
Nos circuitos elétricos acima apresentados (figuras I, II e III), todas as resistências são iguais a R, e a capacitância e a indutância são representadas, respectivamente, por C e L. Considerando que o circuito esteja em regime senoidal permanente, com frequência angular dada por ω, julgue o item que se segue.
No circuito da figura I, a resistência equivalente entre os pontos A e B é igual a 

A figura acima ilustra o diagrama unifilar representando um sistema elétrico de potência que opera em regime permanente.Os dados das grandezas envolvidas e dos parâmetros de determinada base de potência e de tensão são informados em pu. Os parâmetros do transformador são sua resistência RT, reatância XT e tap t. Os dados da linha referem-se aos componentes de sua impedância série (resistência RL e reatância indutiva XL). A carga absorve tanto potência ativa, igual a 1,0 pu, quanto potência reativa, igual a 0,2 pu. Resolveu-se o problema de fluxo de carga, sendo obtidas as magnitudes de tensão genéricas V2 e V3 e as fases θ2 e θ3 nas barras 2 e 3, respectivamente.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Se a carga for representada por potência constante, o fluxo
de potência reativa que sai da barra 2 para a 3 será igual a
0,2 + 5 × [V2 cos (θ2) - V3 cos (θ3)]2
+ [V2 sen (θ2) - V3 sen (θ3)]2
.

Resistores não lineares são, em geral, utilizados para modelagem de dispositivos não lineares em estudos de transitórios eletromagnéticos. Considerando as figuras acima, que ilustram um circuito não linear e a curva característica do resistor não linear, R, julgue o item subsecutivo.
O resistor não linear é apropriado para a representação
(modelagem) de para-raios, que são dispositivos utilizados
para o controle de sobretensões em sistemas elétricos de
potência.

Depois de aberta a chave S no instante t = 0, a tensão no capacitor cai para 37 V no tempo, aproximado, de
Analisando a situação apresentada, pode-se afirmar que a frequência, aproximada, de operação do gerador é

O valor da impedância complexa em ohms é, aproximadamente,
Considerando que, nos circuitos esquematizados nas figuras I e II acima, V1 = V1 < θ1 V e V2 = V2 < θ2 V, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2, RX = RO e VX = VO, e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
Considerando que, nos circuitos esquematizados nas figuras I e II acima, V1 = V1 < θ1 V e V2 = V2 < θ2 V, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2, RX = RO e VX = VO, e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
VY = 2,7V2 + 5,4V1.
Considerando que, nos circuitos esquematizados nas figuras I e II acima, V1 = V1 < θ1 V e V2 = V2 < θ2 V, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2, RX = RO e VX = VO, e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
R y = 2 k Ω.

Considerando que, nos circuitos esquematizados nas figuras I e II acima, V1 = V1 < θ1 V e V2 = V2 < θ2 V, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2, RX = RO e VX = VO, e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
Se as fontes de tensão do circuito na figura I forem desligadas, fazendo-se V1 = 0 e V2 = 0, então o valor de VX será imediatamente alterado para zero.

Considerando que, no circuito da figura acima, o amplificador operacional seja ideal e todos os resistores sejam de 1 Ω, julgue o item subsecutivo.
V3 = - 0,5 V1.

A figura acima ilustra o diagrama unifilar representando um sistema elétrico de potência que opera em regime permanente. Os dados das grandezas envolvidas e dos parâmetros de determinada base de potência e de tensão são informados em pu. Os parâmetros do transformador são sua resistência RT, reatância XT e tap t. Os dados da linha referem-se aos componentes de sua impedância série (resistência RL e reatância indutiva XL). A carga absorve tanto potência ativa, igual a 1,0 pu, quanto potência reativa, igual a 0,2 pu. Resolveu-se o problema de fluxo de carga, sendo obtidas as magnitudes de tensão genéricas V2 e V3 e as fases θ2 e θ3 nas barras 2 e 3, respectivamente.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Se a carga for representada por potência constante, o fluxo de potência reativa que sai da barra 2 para a 3 será igual a 0,2 + 5 × [V2 cos (θ2) V3 cos (θ3)]2 + [V2 sen (θ2) -V3 sen (θ3)]2 .
O ATP (Alternative Transient Program) é um programa comercial que admite a representação de linhas de transmissão a parâmetros distribuídos, com valores constantes ou dependentes da frequência.

Resistores não lineares são, em geral, utilizados para modelagem de dispositivos não lineares em estudos de transitórios eletromagnéticos. Considerando as figuras acima, que ilustram um circuito não linear e a curva característica do resistor não linear, R, julgue o item subsecutivo.
A corrente i no circuito não linear tem valor compreendido entre 15 kA e 20 kA.
Se o circuito ilustrado a seguir estiver operando em regime permanente, a energia potencial armazenada no campo elétrico do capacitor e a quantidade de carga acumulada em sua placa positiva corresponderão, respectivamente, a 72 μJ e 12 μC.
Um conversor CC-CC boost, cujo diagrama está mostrado na figura abaixo, é um elevador de tensão, caracterizado por entrada em corrente e saída em tensão.
Um circuito linear pode ser representado por um circuito equivalente que, segundo o teorema de Thévenin, deve conter uma fonte de tensão e uma resistência em paralelo, ao passo que, segundo o teorema de Norton, ele deve ser composto por uma fonte de corrente associada a um resistor em série.

