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Questões de Concurso Sobre máquinas elétricas em engenharia elétrica

Foram encontradas 3.300 questões

Q3409148 Engenharia Elétrica
A figura abaixo mostra o diagrama unifilar da entrada de um quadro de distribuição (QD) vindo de um centro de distribuição de baixa tensão (CD1).
Imagem associada para resolução da questão Fonte: H. Creder, Instalações Elétricas, 17ª edição. LTC, 2022
Assinale a alternativa correta com relação à entrada de energia do quadro de distribuição:
Alternativas
Q3401703 Engenharia Elétrica
Dado um TC para fins de medição em média tensão de uma subestação com transformador de 13,8 kV no lado de alta. A subestação é de 1.104√3 kW com fator de potência de 0,8 indutivo e fator de demanda de 0,40.
Sabendo-se que a corrente máxima utilizada na medição é de 5 A, a relação nominal desse TC é igual a 
Alternativas
Q3401693 Engenharia Elétrica
Uma instalação elétrica alimenta vários equipamentos, perfazendo uma potência de 20 kVA com fator de potência igual a 0,866 em atraso. Nessa instalação será instalado um motor síncrono para atender uma carga mecânica de 10,72 HP. O rendimento desse motor para a sua potência máxima é 0,8.
Para atender a carga mecânica no seu valor exato e corrigir o fator de potência para a unidade, o fator de potência capacitivo do motor síncrono deve, aproximadamente, ser igual a
Dado: 1 HP = 746 W
Alternativas
Q3401691 Engenharia Elétrica

A figura abaixo apresenta um transformador trifásico na configuração estrela-delta:



Imagem associada para resolução da questão




A defasagem das tensões de linha do secundário em relação ao primário é:

Alternativas
Ano: 2025 Banca: IDCAP Órgão: UEFS Prova: IDCAP - 2025 - UEFS - Técnico em Laboratório |
Q3364035 Engenharia Elétrica
O uso de transformadores em circuitos de laboratório exige conferência prévia da tensão de alimentação, pois valores fora das especificações podem causar sobrecarga, aquecimento ou fornecimento inadequado de energia. Analise as afirmativas a seguir:

I. Manter a tensão de entrada dentro do valor previsto pelo fabricante evita sobrecargas e superaquecimento nos enrolamentos do transformador.
II. Aplicar uma tensão primária abaixo do especificado pode resultar em tensão secundária insuficiente, prejudicando o desempenho em experimentos.
III. Fusíveis adequados e aterramento correto são recursos importantes para proteger o transformador e o usuário em caso de falhas ou correntes excessivas.

Está correto o que se afirma em: 
Alternativas
Q3358621 Engenharia Elétrica
Perdas energéticas em núcleos magnéticos de transformadores impactam a eficiência de sistemas elétricos. Avaliando um transformador com núcleo de aço silício sob campo magnético alternado de 1,5 Tesla (T), a análise técnica concentra-se nas perdas por histerese magnética no núcleo. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir.

I.As perdas por histerese magnética são proporcionais à frequência do campo magnético e à área do ciclo de histerese do material.
II.As perdas por histerese magnética são eliminadas ao usar materiais com alta resistividade elétrica, como cobre.
III.As perdas por histerese magnética dependem exclusivamente da intensidade do campo magnético, sem relação com a composição do material.

Está correto o que se afirma em: 
Alternativas
Q3358608 Engenharia Elétrica
Avaliando um transformador monofásico com potência nominal de 100 quilovolt-ampère (kVA) operando a 13,8 quilovolts (kV) no primário, a análise técnica avalia a relação entre as correntes nos enrolamentos primário e secundário para garantir o dimensionamento correto. Sobre a relação de correntes em transformadores, assinale a alternativa correta.
Alternativas
Q3358607 Engenharia Elétrica
 A relação entre tensão e deformação define o comportamento elástico de materiais em estruturas submetidas a cargas externas. Avaliando uma viga de aço sob cargas verticais de 50 kilonewtons (kN), a análise técnica concentra-se no princípio que governa a proporcionalidade entre tensão e deformação no material. Esse princípio é conhecido como _______.
Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto: 
Alternativas
Q3358604 Engenharia Elétrica
O fluxo magnético em circuitos elétricos é essencial para o funcionamento de dispositivos como transformadores e motores. Avaliando um núcleo ferromagnético com permeabilidade relativa de 1000 e comprimento médio de 0,5 metro, a análise técnica concentra-se nas propriedades do circuito que determinam a intensidade do campo magnético. Sobre o tema, relacione corretamente os termos da Coluna A com as descrições da Coluna B.

Coluna A (termos)

1.Força Magnetomotriz. 2.Relutância. 3−Fluxo Magnético.

Coluna B (descrições)

(__)Medida da oposição ao fluxo magnético, dependente do material e da geometria do circuito.
(__)Quantidade de linhas de campo magnético que atravessam uma superfície, medida em Weber.
(__)Força que impulsiona o fluxo magnético, gerada pela corrente em um enrolamento, medida em ampere-voltas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência da associação correta dos itens acima, de cima para baixo: 
Alternativas
Q3338420 Engenharia Elétrica
A corrente elétrica de linha no primário de um transformador de potência de 15√3 MVA e tensão de linha de 25 kV é monitorada por um TC com relação de transformação igual a 150.
O valor da corrente elétrica de linha no primário desse transformador de potência quando a corrente do TC apresenta 0,5 A é:
Alternativas
Q3338419 Engenharia Elétrica
A figura abaixo apresenta o circuito equivalente de um motor CC em derivação alimentado em 200 V e com uma rotação a vazio de 1000 rpm. Os enrolamentos de compensação têm uma resistência de armadura de 0,05 Ω, e o circuito de campo tem uma resistência total de 50 Ω, produzindo uma velocidade a vazio de 1000 rpm. 
Imagem associada para resolução da questão

A velocidade desse motor quando a corrente de entrada (IL) é 50 A é:
Alternativas
Q3338418 Engenharia Elétrica
A respeito da estrutura básica das máquinas elétricas rotativas, é correto afirmar que:
Alternativas
Q3338417 Engenharia Elétrica
Considere um motor de indução trifásico com 6 polos, velocidade do rotor de 1170 rpm, alimentado por uma fonte na frequência de 60 Hz.
O escorregamento desse motor é:
Alternativas
Q3338416 Engenharia Elétrica
A seguir são apresentados dois testes realizados com transformador e quatro aspectos a que cada um dos testes se relaciona.
I. Teste de curto-circuito.
II. Teste de circuito aberto.
( ) Perdas no núcleo.
( ) Rendimento e regulação de tensão.
( ) Perdas no cobre.
( ) Parâmetros do ramo de magnetização.
A correlação entre os testes e os aspectos relacionados a eles, considerando a sequência de cima para baixo, está corretamente indicada em:
Alternativas
Q3338415 Engenharia Elétrica
A respeito de máquinas síncronas trifásicas, analise as afirmativas a seguir.
I. O motor girando em vazio atua como um condensador, permitindo o seu uso na correção de fator de potência.
II. O controle da tensão em um gerador que alimenta cargas que possuam componente reativo pode ser realizado na variação da corrente de excitação.
III. A velocidade do motor pode ser variada por meio do fluxo de corrente da excitatriz.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas
Q3301806 Engenharia Elétrica
Em transformadores de grande porte, é comum o emprego de relês diferenciais para a proteção contra falhas internas. O esquema da figura a seguir mostra um transformador monofásico com relação de espiras Np:Ns, equipado com 2 transformadores de corrente (TC) que alimentam as bobinas de um relê diferencial.

Q28.png (312×212)

O TC do primário possui relação de espiras 1:n1 e o do secundário 1:n2. Quais devem ser os valores de n1 e n2 para que, em condições normais de operação, ou seja, sem falhas internas ao transformador, a corrente diferencial Id seja nula?¬¬ 
Alternativas
Q3301801 Engenharia Elétrica
A maioria das concessionárias de energia elétrica não permite partida direta de motores de indução com o objetivo de limitar a corrente de partida e quedas elevadas de tensão durante o processo de partida. Um dos métodos para reduzir a corrente de partida de motores de indução é a chave estrela-triângulo. Com este método, a corrente de partida é reduzida à
Alternativas
Q3301800 Engenharia Elétrica
Em transformadores trifásicos, a relação de transformação é definida pela relação entre a tensão de linha do primário e a tensão de linha do secundário. Um transformador trifásico foi construído a partir de 3 transformadores monofásicos, conforme ilustra a figura a seguir:
Q22.png (340×316)

No primário temos tensões trifásicas e equilibradas Vab, Vbc, Vca e no secundário as tensões Vrs, Vst, Vtr. Se a relação de transformação de cada transformador monofásico é 1:1, ou seja, possuem o mesmo número de espiras no primário e secundário, então a relação de transformação do banco trifásico é igual a 
Alternativas
Q3301796 Engenharia Elétrica
Transformadores apresentam perdas de energia no ferro, devido aos fenômenos de histerese e correntes parasitas, e perdas no cobre, devido ao efeito Joule nos condutores. As perdas no ferro são constantes e independentes da carga demandada, ao passo que as perdas no cobre são proporcionais ao quadrado da corrente elétrica demandada pela carga conectada ao transformador. Em uma instalação elétrica, uma carga total de 275 KVA é alimentada em 220V por 2 transformadores trifásicos de 220 KVA, 13,8KV/220 V. Em condições nominais de operação, as perdas no ferro do transformador são de 1KW e as perdas no cobre são de 3KW. O transformador 1 atende 80% da potência total da carga e o transformador 2 atende os 20% restantes. Uma alternativa para reduzir as perdas no cobre e reduzir o consumo de energia da instalação é balancear as cargas para que cada transformador atenda 50% das cargas. Calcule qual seria a redução de consumo mensal em KWh devido à redução das perdas no cobre do transformador e assinale a alternativa correta.¬
Alternativas
Q3299992 Engenharia Elétrica
Mediu-se a velocidade do rotor de um motor de indução trifásico, 440 V, 60 Hz e 2 polos e obteve-se o valor de 3.420 RPM. O valor do escorregamento será
Alternativas
Respostas
381: C
382: E
383: A
384: B
385: D
386: C
387: A
388: E
389: A
390: A
391: E
392: E
393: B
394: E
395: C
396: C
397: A
398: D
399: E
400: A