Questões de Concurso Sobre transformador de potência em engenharia elétrica

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Q2029040 Engenharia Elétrica
A polaridade de um transformador monofásico depende fundamentalmente da(o):
Alternativas
Q1795374 Engenharia Elétrica
Um transformador monofásico de distribuição possui os seguintes dados:
●  Potência nominal: 100 [kVA] ●  Relação de transformação: 1000:100 [V] ●  Reatância de curto-circuito: 5% (nas bases do transformador) ●  Resistência de curto-circuito: 2% (nas bases do transformador)
Esse transformador alimenta uma carga que está conectada no lado de baixa tensão, por meio de uma fonte de tensão ideal conectada ao lado de alta tensão. Dado que a tensão na carga é 100 [V] e que a carga consome 100 [kVA], as perdas ativas no transformador são:
Alternativas
Q1795363 Engenharia Elétrica
Uma subestação de distribuição é composta por um transformador trifásico, que é conectado a um barramento de 13,8 [kV], de onde partem dezesseis alimentadores trifásicos. Cada um desses alimentadores possui um tronco principal constituído por três condutores do tipo Linnet, cuja seção transversal possui área de 336,4 [MCM], e que suportam individualmente corrente máxima de 510 [A]. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a potência máxima que pode ser transportada em cada um dos alimentadores. Para tanto, considere que 3 = 1,7
Alternativas
Q1638343 Engenharia Elétrica

Um transformador monofásico foi submetido aos ensaios de vazio e de curto-circuito. As medições efetuadas foram:


Ensaio de vazio:

● Corrente no lado de baixa tensão: 1 [A].

● Tensão no lado de baixa tensão: 100 [V].

● Tensão no lado de alta tensão: 1000 [V].

● Potência ativa no lado de baixa tensão: 60 [W].


Ensaio de curto-circuito:

● Corrente no lado de alta tensão: 10 [A].

● Tensão no lado de alta tensão: 10 [V].

● Tensão no lado de baixa tensão: 0 [V].

● Potência ativa no lado de alta tensão: 80 [W].


Selecione a alternativa que apresenta corretamente o valor da resistência de curto-circuito desse transformador, em [ohms], vista pelo lado de alta-tensão.

Alternativas
Q1638335 Engenharia Elétrica
Um transformador monofásico possui os seguintes dados de placa:
● potência nominal 200 [kVA]; ● relação de transformação de 2,0:0,2 [kV]; ● reatância de curto-circuito de 1 [%].
Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o valor da reatância de curto-circuito referida ao lado de alta tensão em valores por unidade e em ohms. 
Alternativas
Ano: 2020 Banca: IBFC Órgão: EBSERH Prova: IBFC - 2020 - EBSERH - Engenheiro Eletricista |
Q1286470 Engenharia Elétrica
Devido a uma promoção na empresa, Rodrigo precisou mudar de estado. Deslocando-se de Goiás para São Paulo, no primeiro estado a tensão mais comum nas residências era de 220 V, já no segundo, é de 127 V. Para não precisar desfazer de alguns equipamentos, ele comprou um transformador. O considere como um transformador ideal que possui 600 espiras no lado de maior tensão, já o lado de menor tensão possui 200 espiras. Quando ligado como abaixador, a corrente de carga é 5 A. Encontre a componente de carga da corrente primária do equipamento e assinale a alternativa correta.
Alternativas
Ano: 2020 Banca: IBFC Órgão: EBSERH Prova: IBFC - 2020 - EBSERH - Engenheiro Eletricista |
Q1286456 Engenharia Elétrica
A principal lógica de proteção digital aplicada a grandes transformadores de potência é a diferencial. Sobre este método de proteção, analise as sentenças abaixo indicando-as como Verdadeiro (V) ou Falso (F).
I. A lógica diferencial determina a incidência de faltas através da análise das correntes de entrada e saída no primário e secundário do transformador. II. O defasamento de fases nos enrolamentos do transformador não afeta a lógica diferencial de proteção. III. A identificação de falta através da subtração do módulo das correntes do primário e do secundário de um transformador acusa como falta apenas curtos-circuitos externos à máquina.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta para as avaliações das afirmações I, II e III, respectivamente.
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Q1217205 Engenharia Elétrica
A adoção de um eficiente sistema partida de motores pode ser considerada uma das regras básicas para se obter do motor um vida útil prolongada. Quando aos métodos de partida de motores:
I – Em instalações elétricas industriais, o procedimento para o acionamento do motor quando feito através da chave estrela-triângulo reduz a corrente de partida a 1/3 do seu valor nominal. II – Um motor só pode partir através da chave estrela-triângulo quando o seu conjugado, na ligação estrela, for inferior ao conjugado da carga do eixo. III – O método de partida direta de motores pode ser utilizado quando a corrente de partida do motor é de baixo valor.
Está (ão) correta(s):
Alternativas
Q1217198 Engenharia Elétrica
Seja um transformador ideal. Seja ainda N1 o número de espiras no seu primário e, N2 o número de espiras no seu secundário. Marque o valor da resistência equivalente R’, da indutância equivalente L’ e da capacitância equivalente C’.
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Q2875014 Engenharia Elétrica

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Q2014926 Engenharia Elétrica
Um transformador monofásico ideal tem razão de transformação de 1:2, do primário para o secundário. Uma carga resistiva de 10 ohms, conectada ao secundário, dissipa uma potência de 1000 W. Nessas condições, a tensão no primário do transformador é: 
Alternativas
Q2010727 Engenharia Elétrica
A Figura 2 representa o diagrama esquemático de um sistema de distribuição (SD) aéreo, com suas cargas distribuídas ao longo de um circuito alimentador. O comprimento de cada trecho de rede está identificado em quilômetros (km) sobre o esquemático, possibilitando identificar um comprimento total do tronco do circuito alimentador de 17.1 km de condutor 1/0 CAA. Considere o fator de potência do circuito alimentador unitário e o fator de demanda de 0,7 para todos os transformadores de distribuição.

texto_com imagem 53 - 55.png (330×184)

Figura 2 Diagrama Esquemático de um SD

Considere os seguintes coeficientes de queda de tensão para os condutores identificados em cada trecho do circuito alimentador:

• 3#1/0 CAA – 0,343 (%/MVA*km)
– Para tensão de 13,8 kV
• 3#2 CA – 0,545 (%/MVA*km)
– Para tensão de 13,8 kV

A avaliação da queda de tensão para a carga industrial identifica uma situação de: 
Alternativas
Q2010726 Engenharia Elétrica
A Figura 2 representa o diagrama esquemático de um sistema de distribuição (SD) aéreo, com suas cargas distribuídas ao longo de um circuito alimentador. O comprimento de cada trecho de rede está identificado em quilômetros (km) sobre o esquemático, possibilitando identificar um comprimento total do tronco do circuito alimentador de 17.1 km de condutor 1/0 CAA. Considere o fator de potência do circuito alimentador unitário e o fator de demanda de 0,7 para todos os transformadores de distribuição.

texto_com imagem 53 - 55.png (330×184)

Figura 2 Diagrama Esquemático de um SD

Considere os seguintes coeficientes de queda de tensão para os condutores identificados em cada trecho do circuito alimentador:

• 3#1/0 CAA – 0,343 (%/MVA*km)
– Para tensão de 13,8 kV
• 3#2 CA – 0,545 (%/MVA*km)
– Para tensão de 13,8 kV

Calcule a corrente máxima no trecho inicial do circuito alimentador (trecho de 3,1 km).
Alternativas
Q2010725 Engenharia Elétrica
A Figura 2 representa o diagrama esquemático de um sistema de distribuição (SD) aéreo, com suas cargas distribuídas ao longo de um circuito alimentador. O comprimento de cada trecho de rede está identificado em quilômetros (km) sobre o esquemático, possibilitando identificar um comprimento total do tronco do circuito alimentador de 17.1 km de condutor 1/0 CAA. Considere o fator de potência do circuito alimentador unitário e o fator de demanda de 0,7 para todos os transformadores de distribuição.

texto_com imagem 53 - 55.png (330×184)

Figura 2 Diagrama Esquemático de um SD

Considere os seguintes coeficientes de queda de tensão para os condutores identificados em cada trecho do circuito alimentador:

• 3#1/0 CAA – 0,343 (%/MVA*km)
– Para tensão de 13,8 kV
• 3#2 CA – 0,545 (%/MVA*km)
– Para tensão de 13,8 kV

Com base no diagrama da Figura 2, calcule a tensão no ponto de carga industrial de 750 kVA.
Alternativas
Q2010717 Engenharia Elétrica
Um gerador alimenta uma carga a partir de um transformador conectado em série com duas linhas de transmissão, conforme mostrado na figura abaixo.
45.png (338×135)

A probabilidade de falha de cada linha de transmissão é de 10%. As probabilidades de falha do gerador e do transformador são de 10% e 5%, respectivamente. Os demais elementos do sistema são considerados 100% confiáveis. Limites de capacidade podem ser desconsiderados.
Assinale a alternativa com valor que mais se aproxima da probabilidade de falha no ponto de entrega de energia à carga.
Alternativas
Q2010697 Engenharia Elétrica
Três transformadores monofásicos com relações de espiras unitárias foram conectados em triângulo no primário e em estrela no secundário.
Aplicando-se uma tensão de linha trifásica de 380 V eficazes no lado primário, qual será a tensão eficaz de linha do secundário?
Alternativas
Q2010694 Engenharia Elétrica
Um transformador monofásico possui uma carga resistiva (R) conectada no seu terminal secundário.
22.png (314×96)

Qual o valor dessa carga quando esta for refletida ao primário (R’)?
Alternativas
Ano: 2019 Banca: IF-SC Órgão: IF-SC Prova: IF-SC - 2019 - IF-SC - Docente - Eletrotécnica |
Q2010666 Engenharia Elétrica
Em uma aula prática de máquinas elétricas uma equipe fez o ensaio de polaridade de dois transformadores monofásicos (trafo 1 e trafo 2), e representou suas marcações de terminais como mostrado a seguir. Considere AT para alta tensão e BT para baixa tensão.
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Analise as alternativas a seguir e assinale a CORRETA:
Alternativas
Q1780579 Engenharia Elétrica
Um transformador de 1000 kVA-14.000/300V tem seu valor de impedância tomada no secundário igual a 0.9Ω. O seu valor por unidade (pu) no secundário é igual a: 
Alternativas
Q1714950 Engenharia Elétrica
Um transformador trifásico de distribuição de 150 kVA, 13.800 / 220 V foi submetido a ensaios de curto-circuito e circuito aberto, cujos resultados foram:
Ensaio a vazio (valores referidos ao lado de baixa): • Tensão de circuito aberto: 220 V; • Corrente de circuito aberto = 22 A; • Potência de circuito aberto = 400 W.
Ensaio de curto-circuito (valores referidos ao lado de alta): • Tensão de curto-circuito: 400 V; • Corrente de curto-circuito = 80 A; • Potência de curto-circuito = 2.500 W.
O valor aproximado, em ohms, da resistência equivalente dos enrolamentos, referida ao lado de baixa, é
Alternativas
Respostas
221: A
222: A
223: B
224: B
225: A
226: C
227: C
228: E
229: E
230: D
231: A
232: A
233: D
234: B
235: C
236: E
237: C
238: D
239: C
240: D