Questões de Conhecimentos Técnicos de um determinado Cargo/Área do ano 2007

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A correção do fator de potência de uma instalação elétrica industrial geralmente é efetuada através de:

  • A.

    capacitores ou de banco de capacitores, para a compensação da carga de motores elétricos e reduzir a corrente da rede de alimentação;

  • B.

    reatores indutivos trifásicos ou banco de reatores, para a compensação da carga dos motores elétricos de indução;

  • C.

    capacitores ou de banco de capacitores, para a compensação da carga de motores elétricos e elevar a corrente da rede de alimentação;

  • D.

    capacitores ou de banco de capacitores, para a compensação da carga de motores elétricos, para reduzir a potência útil da instalação;

  • E.

    reatores indutivos trifásicos ou banco de reatores, para a compensação da carga dos motores elétricos de indução e reduzir a potência aparente.

Nos diagramas e circuitos elétricos são adotados símbolos internacionais para a comunicação entre os profissionais. O símbolo abaixo representa:

  • A.

    um acoplamento mecânico entre um motor e uma bomba;

  • B.

    um transformador elétrico trifásico ligado em triânguloestrela;

  • C.

    um transformador elétrico monofásico de dois enrolamentos ligado em triângulo-estrela;

  • D. uma válvula solenóide para acionamento pneumático;
  • E.

    um contactor eletromagnético para ligação de motor.

O circuito elétrico abaixo representa a conexão elétrica de reatores e resistores em série com uma linha trifásica. Na representação esquemática, as chaves comutadoras trifásicas são interligadas por uma linha tracejada, que representa:

  • A.

    um intertravamento mecânico para forçar a abertura de uma chave no fechamento da outra;

  • B.

    um relé térmico de proteção contra sobretemperatura do sistema elétrico alimentado;

  • C.

    um sensor de temperatura bimetálico para a proteção contra excesso de temperatura das chaves comutadoras;

  • D.

    uma proteção mecânica entre as chaves para impedir a operação indevida por terceiros;

  • E.

    um intertravamento mecânico para forçar a abertura de uma chave na abertura da outra.

Para a medição de temperaturas em motores e equipamentos nas usinas nucleares, são utilizados:

  • A. sensores ultra-sônicos e por infravermelho;
  • B. banhos termostáticos microprocessados;
  • C. termorresistências e termopares;
  • D. estabilizadores térmicos controlados;
  • E. controladores lógicos programáveis.

O circuito abaixo é mostrado com os contatos dos relés em repouso. Os repousos são representados por "0" lógico e acionados, por "1" lógico. Esses contatos podem suportar 2,0 Ampéres e são comandados por bobinas que não estão representadas.

Se A, B e C são as variáveis lógicas e A', B' e C' os complementos e, se considerarmos que o fato de a lâmpada acender corresponde a "1" lógico, a função que representará o acendimento será:

  • A. F=AD + BD + C;
  • B. F=AD' + BD' + C';
  • C. F=A'C + B'C + D;
  • D. F=AB' + A'B' + D;
  • E. F=A'B' + AB' + D'.

No circuito abaixo os blocos são portas lógicas e as entradas A e B são níveis lógicos.

A saída S corresponderá a uma função:

  • A. Ou;
  • B. E;
  • C. Não-e;
  • D. Não-ou;
  • E. Não-ou-exclusivo.

Um técnico mediu a tensão entre o ponto S e o ponto de aterramento do circuito abaixo, com um voltímetro que apresentava uma resistência interna de 100kΩ e encontrou 2,0Volts.

Sendo a resistência R=100 kΩ, a tensão que seria medida, com um voltímetro eletrônico de alta impedância interna, seria de aproximadamente:

  • A. 1,0 Volt;
  • B. 2,0 Volts;
  • C. 3,0 Volts;
  • D. 4,0 Volts;
  • E. 5,0 Volts.

O LDR é um resistor que diminui sua resistência quando sobre ele incide luz. Sua resistência varia entre 1,0kΩ, quando iluminado, e 1,0MΩ no escuro. Em caldeiras existe um dispositivo que corta automaticamente, usandose um LDR e uma válvula solenóide, a alimentação de óleo quando há extinção da chama. Um dispositivo desse tipo é mostrado no circuito abaixo. Analise o circuito onde R1=R2=R3=10kΩ e K é o relé que irá acionar a válvula solenóide.

Para que o circuito possa funcionar deve-se:

  • A. trocar o resistor R1 de posição com o LDR;
  • B.

    trocar o resistor R1 de posição com o LDR e inverter as entradas (+) e (-) do operacional;

  • C. substituir o diodo Zener por um curto;
  • D.

    trocar de posição o emissor e o coletor do transistor;

  • E. inverter a polaridade da fonte.

Em processos industriais são usadas várias topologias em sistemas de controle. Analise o circuito abaixo, onde a entrada é o ponto E e a saída o ponto S.

O circuito apresenta de um modo simples, e somente com componentes passivos, um controle:

  • A. A/D;
  • B. D/A;
  • C. Logarítmo;
  • D. Proporcional;
  • E. PDI.

O circuito abaixo é um comando de alarme acionado pelos contatos repouso/trabalho (R/T), X0, X1 e X2. No esquema os contatos estão nas posições R.

Para que o alarme seja acionado, deve-se ter:

  • A. X0= R; X1= T; X2= T;
  • B. X0= R; X1= R; X2= T;
  • C. X0= T; X1= T; X2= T;
  • D. X0= R; X1= R; X2= R;
  • E. X0= T; X1= T; X2= R.
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