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Considere que:
- A chave S fica na posição “a” durante t1
- A chave S fica na posição “b” durante t2
- T = t1 + t2 (período) e f = 1/T (freqüência)
- A tensão média na resistência R é V
- f é a freqüência de operação da chave S
- A forma de onda da corrente no indutor é


Considere que:
- A chave S fica na posição “a” durante t1
- A chave S fica na posição “b” durante t2
- T = t1 + t2 (período) e f = 1/T (freqüência)
- A tensão média na resistência R é V
- f é a freqüência de operação da chave S
- A forma de onda da corrente no indutor é

I. O condutor neutro deve ter a mesma seção dos condutores fase, em circuitos trifásicos, quando a seção dos condutores fase for inferior ou igual a 50 mm2 , em cobre.
II. O condutor neutro deve ter a mesma seção do(s) condutor(es) fase, em circuitos monofásicos a dois e três condutores, e bifásicos a três condutores, qualquer que seja a seção do condutor fase.
III. Em nenhuma circunstância, o condutor neutro poderá ser comum a vários circuitos.
IV. Em circuitos trifásicos, quando for prevista a presença de harmônicos, o condutor neutro pode ter sua seção inferior a seção do condutor fase, em qualquer circunstância.
Assinale a alternativa CORRETA:
Obs.: µ é uma constante positiva
O circuito equivalente de Thévenin visto dos terminais a-b, ou seja, visto pela carga RL é:
Sendo:
VS - Tensão eficaz de alimentação por fase
I1 - Corrente eficaz por fase do estator
XM - Reatância de magnetização
XS - Reatância de dispersão do estator
RS - Resistência do estator
XR - Reatância de dispersão do rotor referida ao estator
RR - Resistência do rotor referida ao estator
S - Escorregamento
O escorregamento é dado por
, sendo ωs a velocidade síncrona e ωm a velocidade angular do rotor. Tomando como base o circuito equivalente dado, a equação matemática do torque desenvolvido pelo motor é
Usando estas informações, determine o torque desenvolvido na partida do motor (TP) e o escorregamento (Smax) onde o torque é máximo:
I. A partida de um motor elétrico de indução influencia fortemente no consumo e na demanda registrados no medidor de energia elétrica de uma instalação.
II. Durante a partida, o motor de indução sofre perdas excessivas nos enrolamentos estatóricos.
III. A chave estrela-triângulo reduz o conjugado de partida a 1/3 do conjugado nominal do motor de indução.
IV. A utilização de um reator em paralelo com o circuito do motor, durante a partida, provoca a redução da corrente de partida do motor.
V. O motor de indução deve alcançar pelo menos 70% de sua velocidade de regime para que, durante a comutação de estrela para triângulo (chave estrela-triângulo), a corrente de pico não atinja valores elevados, próximos da corrente de partida com acionamento direto.
Assinale a alternativa CORRETA:
A impedância de entrada ZI para esse transformador é:
A corrente “i” fornecida à carga é mostrada na figura a seguir. Com base nessas informações, calcule a potência dissipada na carga RL.
Assinale a alternativa CORRETA:
Um núcleo de material ferromagnético é inserido na bobina conforme mostra a figura a seguir.
Com relação à leitura do amperímetro e do wattímetro, é CORRETO afirmar:
Um indutor de núcleo de ar, durante um ensaio, é ligado a uma fonte de 25 V e 60 Hz, conforme figura acima. Considere que a fonte senoidal, o amperímetro e o wattímetro são ideais. O amperímetro mede 5 A, e a leitura do wattímetro é de 75 W. Determine a resistência efetiva e a indutância da bobina:
I. Velocidade mecânica do rotor
II. Fator de potência
III. Tensão induzida no rotor
IV. Velocidade síncrona
V. Freqüência das correntes rotóricas
VI. Corrente rotórica
VII. Escorregamento
De acordo com a seqüência acima, em regime permanente, as variações dos parâmetros quando é inserida uma carga nominal no eixo do motor, comportam-se da seguinte maneira, respectivamente:
Considerando que a componente reativa da carga “XC” é fixa e que apenas a parte resistiva da carga “RC” pode ser ajustada, qual deve ser o valor de RC, de modo que a transferência de potência para a carga seja máxima?
I. Fator de utilização
II. Fator de potência
III. Fator de demanda
IV. Fator de carga
( ) Razão entre a demanda média e a demanda máxima da unidade consumidora, ocorridas no mesmo intervalo de tempo especificado.
( ) Razão entre a demanda máxima em um intervalo de tempo especificado e a carga instalada na unidade consumidora.
( ) Razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias ativa e reativa, consumidas em um mesmo período especificado.
( ) Razão entre a demanda máxima efetivamente absorvida pelo equipamento e a sua potência nominal.
A associação CORRETA é:
I. Para uma freqüência de operação de 5 kHz e mesma potência de operação, os indutores, dos reatores eletrônicos, apresentam dimensões físicas iguais aos utilizados nos reatores eletromagnéticos convencionais.
II. Aumentam a vida útil do conjunto reator + lâmpada.
III. Não eliminam o efeito estroboscópico quando a lâmpada ilumina um corpo que gira com uma rotação igual ou próxima a um múltiplo da freqüência da rede.
IV. Reduzem a carga térmica do sistema de ar-condicionado quando comparados com reatores eletromagnéticos convencionais.
V. Aumentam o fluxo luminoso de 6% a 12% das lâmpadas fluorescentes, operando na sua potência nominal, devido à alimentação em alta freqüência (acima de 5 kHz).
Assinale a alternativa CORRETA:
Obs.: 1 HP = 746 W
I. A eficiência luminosa resultante cresce com a potência da lâmpada, variando de 7 a 15 lúmens/watt. A lâmpada apresenta um índice de reprodução de cor elevado (Ra = 100) e sua vida útil é da ordem de 1.000 horas.
II. São comercializadas nas potências de 160 a 500 W, dispensam reator e apresentam índice de reprodução de cor de Ra = 50 a Ra = 70. Sua vida útil, em geral, é de 6.000 a 10.000 horas.
III. Este tipo de lâmpada apresenta uma impedância dinâmica negativa. A vida útil atinge aproximadamente 18.000 horas para uma eficiência luminosa de 130 lúmens/watt.
As características acima descritas são respectivamente determinantes de lâmpadas
Com base no texto acima, é CORRETO afirmar:
• o tipo de alimentação
• equipamentos utilizados na instalação
• natureza do local onde fica a instalação
• custos globais
Com base no exposto acima, analise a validade das afirmações a seguir:
I. Quanto à manutenção, indubitavelmente é o esquema TT, por sua simplicidade e por apresentar os custos mais reduzidos.
II. Em instalações onde seja fundamental e indubitável a continuidade no serviço, como em certos setores de hospitais e industrias, deve-se optar pelo esquema IT.
III. No caso de instalações com equipamentos que apresentam elevada vibração mecânica é recomendado o uso do esquema TT.
IV. A literatura especializada aponta como vantagens do esquema TT
• facilidade de proteção
• simplicidade de manutenção
• qualidade da instalação supervisionada pelos DRs (disjuntores diferenciais)
V. O esquema IT é restrito aos casos em que uma primeira falha (exemplo: curto-circuito fase-massa) deve desligar imediatamente a alimentação.
VI. No esquema TT, o percurso de corrente fase-massa inclui a terra, o que eleva muito o valor dessa corrente permitindo a atuação dos dispositivos de proteção, tais como fusíveis e disjuntores.
Assinale a alternativa CORRETA: