Questões de Concurso
Sobre medidas elétricas em engenharia elétrica
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“A Copel é responsável pela distribuição de energia a cerca de 4,5 milhões de clientes de 394 municípios do Paraná (392 integralmente atendidos e 2 parcialmente)”. Em sua área de concessão, o atendimento a unidades consumidoras depende do atendimento de “padrões construtivos que, associados às demais prescrições, visam à uniformização de procedimentos e à adoção de padrões dentro das exigências técnicas e de segurança recomendadas”. Esses requisitos constam da norma técnica NTC 901100 – Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição –, cuja edição em vigor é de abril de 2016. A norma completa possui 117 páginas e seu arquivo PDF pode ser baixado diretamente do website da empresa. Para a presente questão, estão reproduzidas no ANEXO A (página 16 deste caderno) as páginas 32 a 36 da NTC 901100.
Em zona urbana atendida pela rede de distribuição da COPEL, será instalado um condomínio residencial composto por 4 unidades consumidoras de demanda máxima 10 kVA, que necessitam de atendimento bifásico por empregarem condicionadores de ar e chuveiros elétricos com tensão nominal 220 V. Além disso, a demanda máxima na área comum do condomínio também pode ser considerada como 10 kVA, mas há equipamentos com motores trifásicos de 5 CV. O atendimento das 5 unidades consumidoras será feito através de uma medição agrupada – que, obviamente, atenderá padrões construtivos da NTC 901100.
Qual a categoria de atendimento do ramal de entrada dessa medição agrupada?


Analise as afirmativas a seguir sobre o “STRAIN GAGE”:
1. Num “strain gage”, se os quatro braços sensores sofrem uma tensão igual, então a saída da ponte será nula.
2. Células “strain gage” são amplamente empregadas na medição de peso, torque e força.
3. Num “strain gage” variam o comprimento e a área, mas a resistividade permanece sempre constante.
4. A sensibilidade do “strain gage” dá uma medida da variação relativa de sua resistência em função de uma variação no seu comprimento.
5. A histerese mecânica e a dilatação linear são fontes de erro na medição com “strain gages”.
São CORRETAS as afirmativas:
Analise as seguintes afirmativas sobre a PLACA DE ORIFÍCIO:
1. Para medir corretamente a placa de orifício, necessita-se que o regime de fluxo seja laminar.
2. A placa de orifício é apropriada para medição de fluxos pulsantes.
3. Mede líquidos e vapor, mas não pode ser empregada para medir gases.
4. Introduz uma perda de carga permanente na linha.
5. Para uma medição precisa, a vazão não pode ser menor que 10% da vazão máxima.
São CORRETAS as afirmativas:
Analise as seguintes afirmativas sobre as TERMORESISTÊNCIAS:
1. Para metais puros, a relação entre a resistência e a temperatura pode ser expressa aproximadamente por: Rt = Ro(1+at), sendo Ro o valor da resistência a 100ºC e “a” uma constante que depende do material.
2. Na medição a 4 fios, a resistência de contato nos terminais do sensor e instrumento de painel não produzem erros, porque este método se baseia em uma fonte de corrente constante.
3. Na medição a três fios, a precisão da medida vai depender do comprimento da ligação campo painel.
4. Na medição a dois fios, o negativo da fonte é levado até o ponto de medição no campo.
5. O transmissor de temperatura permite que se utilizem 2 fios na ligação campo painel, mesmo que se empregue o método de medição a três fios.
São CORRETAS as afirmativas:
Analise a situação descrita a seguir, envolvendo medição de temperatura com TERMOPARES.
Para uma determinada temperatura T são conhecidas:
EAC: Força eletromotriz gerada pelo par A(+) e C(−).
ECB: Força eletromotriz gerada pelo par C(+) e B(−).
Neste caso:
1. A força eletromotriz gerada pelo par A e B será EAB = EAC + ECB
2. A força eletromotriz gerada pela ligação em série de EAC e ECB será (EAC + ECB)/2.
3. A força eletromotriz gerada pela ligação em paralelo de EAC e ECB será (EAC + ECB)/2.
4. A força eletromotriz gerada pela ligação diferencial de EAC e ECB será EAC − ECB
5. Só é possível determinar força eletromotriz gerada pelo par A e B medindo-se diretamente a FEM do par EAB.
São CORRETAS as afirmativas:
Analise as seguintes afirmativas sobre os TERMOPARES:
1. Para cada par termoelétrico existe um cabo de compensação/extensão correspondente.
2. Dois termopares podem ser interligados em paralelo para aumentar a confiabilidade da medição.
3. A inversão dos fios nos terminais do instrumento é o pior tipo de inversão porque, neste caso, o erro não será facilmente percebido.
4. A inserção de um terceiro condutor de material diferente em um par termoelétrico pode ou não alterar a f.e.m. gerada pelo par.
5. Dentro de sua faixa de utilização, a precisão do termopar não depende da temperatura.
São FALSAS as afirmativas:
Um determinado osciloscópio está medindo uma tensão periódica cuja forma de onda é mostrada abaixo. Preliminarmente, a posição vertical foi ajustada de tal maneira que, com a entrada em curto circuito para o terra do osciloscópio (GND), o traço fica posicionado no meio da escala e a base de tempo do osciloscópio foi ajustada para que um período da onda ocupe exatamente toda a largura da tela. Nesse osciloscópio, existe uma função que calcula o valor eficaz verdadeiro (true RMS) da forma de onda. O valor calculado através dessa função é:

Um amperímetro microcontrolado realiza a medição do módulo da corrente, em A, e a transmite no formato BCD com 2 dígitos (formando um pacote de transmissão de 1 byte). Caso a grandeza física tenha menos de 2 dígitos, o dispositivo acrescenta zeros à esquerda do número (por exemplo: quando da leitura do valor 9, o dispositivo processa 09). Por conta de um defeito no produto, o amperímetro mede o dobro do valor da corrente real. Levando em consideração os dados apresentados, para o circuito ao lado, assinale a alternativa correta com o pacote de transmissão enviado, quando o amperímetro microcontrolado é utilizado para medir i∇.

Uma equipe de engenheira necessita dimensionar um dissipador para o circuito ao lado.
(Considere apenas a parte inteira da potência dissipada, ignorando a parte decimal).
A potência total dissipada pelo circuito é de:
