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Os transformadores de potencial podem ser do tipo indutivo ou capacitivo, sendo o tipo indutivo o mais utilizado em sistemas elétricos de distribuição com nível de tensão de 69 kV.
de comando e de proteção, como os disjuntores termomagnéticos tripolares de baixa tensão D1 e D2, o fusível NH de baixa tensão
F1, o contator magnético tripolar C1, a chave seccionadora tripolar de baixa tensão S1 e o relé bimetálico de sobrecarga trifásico RT1.
O tempo de atuação do fusível F1 é determinado de pontos que se localizam sobre a sua curva de tempo mínimo de fusão de corrente.
de comando e de proteção, como os disjuntores termomagnéticos tripolares de baixa tensão D1 e D2, o fusível NH de baixa tensão
F1, o contator magnético tripolar C1, a chave seccionadora tripolar de baixa tensão S1 e o relé bimetálico de sobrecarga trifásico RT1.
O disjuntor D1 deve ser dimensionado para proteger o sistema elétrico contra curtos-circuitos na barra de 380 V e nos circuitos terminais que emanam dessa barra. Para tanto, ele deve ter atuação coordenada com o mais lento dos dispositivos D2 e F1.
A corrente equivalente de Norton vista entre os pontos A e B do circuito é igual a 1/3 A.
A tensão equivalente de Thevenin vista entre os pontos A e B do circuito é igual a 5 V.
A resistência equivalente de Thevenin vista entre os pontos A e B do circuito é igual a 15 Ω
Bons materiais estruturais têm, tipicamente, razão de Poisson maior que 100.
Quando um material paramagnético é submetido a um campo magnético forte, os dipolos magnéticos dos átomos que o compõem têm o menor grau de alinhamento possível, já que as orientações desses dipolos permanecem aleatórias.
Em condutores metálicos, a condutividade não varia com a temperatura.
Em materiais isolantes, quanto maior for o gap de energia, maior será a condutividade.
Em materiais isolantes, quanto menor for a condutividade, menor será a energia necessária para excitar um elétron.
Em condutores metálicos, as cargas que efetivamente se movem são os elétrons, que são cargas negativas.
Se a tensão de entrada vi (t) for senoidal, então, quanto maior for a frequência do sinal de entrada, menor será a impedância do capacitor.
No domínio da frequência complexa, a função de ransferência entre o sinal de saída vo(s) e vi (s), em que s é perador da transformada de Laplace, é dada por
No domínio da frequência, o circuito mostrado funciona como um filtro passa-baixa.
Se a tensão de entrada vi (t) tiver o valor de 0 V e subir, no instante t = 0, instantaneamente, para 5 V, permanecendo nesse valor nos instantes subsequentes, então a tensão de saída vo(t), em V, será dada por v0= 5( e-0,01t - 1)
Se a tensão de entrada vi(t) tiver o valor igual a 0 V e subir instantaneamente para 5 V, permanecendo nesse valor nos instantes de tempo subsequentes, então, ao longo do tempo, a partir desse instante no qual ocorrer a variação, a tensão de saída vo(t) irá se aproximar de forma assintótica do valor de tensão 5 V.
Se a tensão de entrada vi (t) tiver o valor igual a 0 V e, instantaneamente, esse valor subir para 5 V, permanecendo nesse valor nos instantes subsequentes, então, logo imediatamente após essa variação instantânea, o valor da tensão no capacitor será igual a 5 V
A corrente I1 é igual a 41/26 A.
A tensão nodal V1 é igual a 63/13 V