Questões de Concurso
Sobre máquinas elétricas em engenharia elétrica
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O esquema apresentado acima é de acionamento de um motor trifásico de rotor bobinado. Nesse circuito, um banco de resistores é conectado ao rotor do motor através dos anéis coletores, enquanto que o estator é conectado à rede elétrica através da contatora K1.
Em relação ao diagrama apresentado, analise as afirmativas a seguir.
I – O aumento da resistência do rotor no motor de indução aumenta o torque de partida da máquina.
II – Este tipo de acionamento é utilizado na prática para realizar, através da variação da resistência no rotor, o controle de velocidade da máquina na operação em regime permanente.
III – A conexão do banco de resistores aumenta a resistência no rotor, mas não altera as perdas ôhmicas do mesmo.
Está correto APENAS o que se afirma em

O esquema apresentado acima é de acionamento de um motor trifásico de rotor bobinado. Nesse circuito, um banco de resistores é conectado ao rotor do motor através dos anéis coletores, enquanto que o estator é conectado à rede elétrica através da contatora K1.
Observando o diagrama apresentado, tem-se como procedente a seguinte situação:

A figura acima apresenta o circuito equivalente por fase de um motor de indução trifásico, refletido para o lado do estator. No circuito, todas as impedâncias são dadas em ohms, as perdas no núcleo são desprezadas e s é o escorregamento do rotor. Quando o motor está em operação nominal, a corrente I x é igual a 10 A, e as perdas rotacionais valem 550 W.
Sabendo-se que, nessa condição, o escorregamento do rotor é de 5%, então, a potência mecânica de saída no eixo do motor, em watt, é
Considerando-se as grandezas em valores por unidade, na base do transformador, o circuito equivalente de sequência zero desse transformador é
O valor da reatância interna do gerador, em pu, na base do sistema, é
A regulação de velocidade desse motor, em valor percentual, é
O torque induzido pelo campo magnético é igual a 40 N. m.
Sabendo-se que o motor está operando com um escorregamento de 2% e que π = 3,14 rad, então, o valor das perdas no cobre do rotor desse motor, em watt, é
Considerando-se o sistema em regime permanente, o valor do escorregamento do rotor nessas condições, em valor percentual, é
Desprezando-se as perdas e sabendo-se que o motor é ligado à rede de distribuição trifásica de 220 V/60 Hz, então, o torque máximo, em N. m, que esse motor pode desenvolver é
Sabendo-se que a frequência da tensão é constante e que o gerador opera na região linear da curva de magnetização, então, o valor dessa tensão, em volts, quando a corrente de campo for igual a 6 A, é

A figura acima mostra o equivalente monofásico simplificado de um sistema elétrico de potência. Sabendo-se que a corrente da carga é de 160 A, e considerando-se os transformadores ideais, então, o valor das perdas, em watt, em uma das fases do sistema de transmissão, é
O valor, em ohm, da resistência equivalente por fase, vista pelo lado de alta tensão do transformador, é

Um motor de indução bobinado de seis polos aciona uma carga cujo torque resistente é função da velocidade de rotação. A curva característica da carga é mostrada na figura acima. O motor é ligado à rede elétrica trifásica 220 V / 60 Hz e, em condições nominais de operação, o seu torque é de 114 N.m. De acordo com as informações dadas e considerando o sistema sem perdas, quando o motor opera em condições nominais, o escorregamento percentual é

A figura acima apresenta um gerador síncrono com circuito de excitação independente, onde o circuito de campo é alimentado por uma fonte chaveada, representada por uma bateria de tensão V e uma chave S. A chave S, que opera com um duty cycle D e com um período de chaveamento T, tem intervalo de tempo muito menor do que a constante de tempo RL do circuito de campo. O gerador alimenta uma carga representada pela resistência RL' que demanda uma corrente de 10 A.
Considere os seguintes dados:
• A curva de excitação pode ser aproximada pela função EA (IF) = 100IF , onde IF é o valor médio da corrente de campo.
• V = 100 volts; RF = 50 Ω; RA = 0,1 Ω; e D = 0,25.
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