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No dimensionamento dos condutores do circuito de alimentação de um motor deve ser considerada uma corrente de projeto no mínimo igual à corrente nominal do motor, nas condições de utilização. Um motor trifásico de indução, com rotor tipo gaiola de esquilo, com os parâmetros citados abaixo, deverá ser usado de forma ininterrupta em uma dada instalação elétrica em 60,0 [Hz]:
− Frequência nominal = 60,0 [Hz].
− Escorregamento nominal = 5,0 [%].
− Potência nominal = 8,1 [kW].
− Tensão nominal = 220,0 [V].
− Fator de potência = 0,9 (indutivo).
− Fator de serviço = 1,0.
− Rendimento em potência nominal = 90,0 [%].
Nessas circunstâncias, a corrente nominal do motor é, em [A], aproximadamente,
A figura abaixo mostra alguns detalhes da topologia elétrica de uma cabine de distribuição industrial, com duas entradas provenientes de duas fontes diferentes, conectadas através dos disjuntores DJ1 e DJ2 a duas barras A e B, respectivamente, e dois alimentadores de saída, com seus disjuntores DJ3 e DJ4. Entre as barras A e B existe um disjuntor de transferência DJ5.

Foi implementado um sistema de transferência automática sem interrupção, também chamado de transição fechada, com tempo
de paralelismo de 100,0 [ms]. Em uma dada condição de operação, os disjuntores DJ1, DJ2, DJ3 e DJ4 estão fechados,
permitindo que cargas ligadas aos alimentadores possam operar normalmente. A sequência correta de checagens e manobras
que deve ser feita pelo sistema automático, que permite a transferência sem interrupção, da carga do alimentador conectado ao
disjuntor DJ3, para que seja possível efetuar uma manutenção na fonte ligada ao disjuntor DJ1, é
O regulador de tensão é um equipamento que mantém um nível de tensão pré-determinado em um alimentador de distribuição, apesar das variações de carga. De um modo geral, esse equipamento é composto por um autotransformador com comutação automática de tape, através de um comutador sob carga. Nesse contexto, considere o regulador automático de tensão, abaixo.

Esse regulador foi submetido a ensaios nas condições da figura e os dados obtidos foram:
− VL = 1000 [V].
− VH = 1100 [V].
Dado que o número de espiras da bobina de entrada é Nc = 220, que as fases de todos os sinais são nulas e que as bobinas são
ideais, o número de espiras da bobina secundária (SE) é
Acerca dos disjuntores e seccionadores, considere:
I. A principal função dos disjuntores é interromper correntes de falta de forma rápida, com o intuito de limitar os danos causados aos equipamentos dos sistemas elétricos.
II. Chaves fusíveis têm como função permitir a manobra em carga, de ramais e redes de distribuição de energia elétrica, bem como isolar esses componentes durante eventos de curto-circuito.
III. Seccionadores podem ser empregados para isolar componentes do sistema de modo que seja possível efetuar tarefas de manutenção nesses componentes.
Está correto o que consta em
Um banco de três transformadores monofásicos foi utilizado para compor um transformador trifásico, porém os dados de placa desses transformadores foram parcialmente perdidos e não há informações sobre a impedância de curto-circuito dos mesmos. No entanto, essa informação é importante para a determinação da corrente máxima de curto-circuito da instalação e o engenheiro responsável por ela decidiu efetuar o ensaio de curto-circuito à frequência industrial de 60 [Hz] em um dos transformadores monofásicos que compõem o banco. Os resultados do ensaio estão apresentados abaixo, considerando que as medidas foram obtidas do lado fonte: − Potência ativa: 300 [W].
− Corrente: 10 [A].
− Tensão: 50 [V].
O valor da impedância de curto-circuito do transformador monofásico que compõe o banco, vista pela fonte, em [ohms], é
Com relação aos equipamentos denominados para-raios, considere:
I. Varistores de óxido metálico são dispositivos usualmente empregados como para-raios em subestações e têm a função de limitar as sobretensões de qualquer natureza.
II. Para-raios são instalados distantes dos principais equipamentos das subestações de modo a reduzir a probabilidade de incidência de descargas atmosféricas nesses equipamentos.
III. Para-raios são equipamentos que podem contribuir com a confiabilidade, a economia e a continuidade de serviço dos sistemas elétricos.
Está correto o que consta em
Considere o circuito abaixo.

O valor da indutância equivalente Leq entre os pontos A e B encontra-se na faixa
Considere a representação das duas redes de resistores: (I) a da esquerda apresenta uma configuração em Δ, enquanto que a (II) da direita, uma configuração em Y.

Supondo-se que R1 = 20 Ω, R2 = 30 Ω e R3 = 50 Ω, os valores de RA, RB e RC para que a rede Y seja equivalente à rede Δ,
são:
Deseja-se calcular o equivalente de Thévenin (VTh e RTh) para o circuito abaixo, que é responsável por alimentar a carga RL.

Os valores dos componentes desse circuito são:
− R1 = 6 Ω, R2 = 30 Ω, R3 = 8 Ω, R4 = 8 Ω, R5 = 25 Ω, R6 = 100 Ω, RL = 12 Ω.
− V1 = 60 V e V2 = 40 V.
Nessas condições, VTh, RTh e a tensão na carga RL (VRL), são, respectivamente:
Considere o circuito abaixo.

O equivalente de Norton desse circuito é:
Considere o circuito abaixo.

− R2 = 20 Ω e R3 = 80 Ω.
− E1 = 480 V e E3 = 200 V.
− i1 = 1 A e i2 = −2 A.
Nessas condições,
O circuito abaixo é baseado em quatro capacitores, que se encontram inicialmente descarregados.

Os valores dos componentes são:
− C1 = 2 μF, C2 = 4 μF, C3 = 1 μF, C4 = 5 μF.
− E = 15 V.
Após a chave S ser fechada e o circuito se estabilizar, tem-se que a
No circuito abaixo, deseja-se calcular o valor do resistor R1 de modo que os capacitores demorem cerca de 30 minutos para se carregarem totalmente, após a fonte E ser ligada.

Dados:
− C1 = 500 μF; R2 = 220 kΩ.
− os capacitores se encontram inicialmente descarregados.
− os capacitores podem ser considerados totalmente carregados após 5 constantes de tempo.
Nessas condições, R1, em k Ω, deverá ser igual a