Questões de Conhecimentos Técnicos de um determinado Cargo/Área do ano 2016

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Uma instalação elétrica de baixa tensão, trifásica (3F + N na ligação estrela) alimenta três cargas resistivas, conforme apresentado abaixo.

Dado que a tensão de fase é 100 [V], apresenta corretamente a corrente nas três fases da instalação (F1, F2 e F3), respectivamente,

  • A. 52 [A], 43 [A] e 48 [A].
  • B. 30 [A], 25 [A] e 28 [A].
  • C. 26 [A], 22 [A] e 24 [A].
  • D. 15 [A], 13 [A] e 14 [A].
  • E. 13 [A], 11 [A] e 12 [A].

O sistema de iluminação para iluminar a área de 10000 [m2] de um centro de exposições foi projetado pelo método dos Lúmens. O nível de iluminamento desse centro é de 200 [lx] e o aparelho de iluminação escolhido é capaz de produzir 4000 [lm]. Desconsiderando os fatores de utilização e de depreciação, o número de aparelhos de iluminação necessários para tal finalidade é:

  • A. 100.
  • B. 500.
  • C. 200.
  • D. 400.
  • E. 300.

Para o acionamento de um motor de indução trifásico de 220 V / 380 V é utilizada uma linha de alimentação balanceada com tensão de linha de 220 [V] / 60 [Hz], e um sistema de partida Estrela/Triângulo. O conjugado gerado no eixo do motor na ligação Estrela, com relação ao conjugado gerado na ligação Triângulo, é

  • A. 1/2 menor.
  • B. 1/3 maior.
  • C. 1/3 menor.
  • D. 2/3 maior.
  • E. 2/3 menor.

O Controlador Lógico Programável − CLP é utilizado no controle de processos e máquinas. Para isso, o CLP utiliza interfaces de Entrada e Saída − E/S analógicas e digitais. Considerando uma Entrada analógica com conversor Analógico/Digital − A/D de 12 bits, e uma faixa de tensão analógica de entrada admissível de 0 V a 10 V, o número de partes que a faixa de tensão analógica será dividida na conversão para o valor digital, é

  • A. 120.
  • B. 4096.
  • C. 10.
  • D. 12.
  • E. 1024.

Um gerador hidroelétrico síncrono de polos salientes possui um esquema de excitação independente, através de uma excitatriz rotativa. A excitatriz rotativa provê em seus terminais de armadura uma elevada corrente de excitação usada no circuito de campo do gerador principal para produzir a tensão terminal desejada. Através do ajuste da tensão e corrente que alimentam a excitatriz rotativa pode-se controlar a corrente de campo do gerador principal. O equipamento responsável por controlar a corrente de excitação do gerador principal através do controle da corrente na excitatriz rotativa é o

  • A. regulador de velocidade.
  • B. relé de sobrecorrente de campo.
  • C. relé de falta de excitação.
  • D. regulador de tensão.
  • E. regulador de potência.

Acerca de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas são feitas as seguintes afirmações:

I. O método da gaiola de Faraday consiste na instalação de hastes que são posicionadas conforme o nível de proteção da edificação.

II. O método de Franklin consiste na instalação de malhas de condutores interligados.

III. Os condutores de descida devem ser conectados à malha de aterramento da edificação.

Está correto o que se afirmar APENAS em

  • A. III.
  • B. I.
  • C. II.
  • D. I e II.
  • E. I e III.

Um sistema de supervisão e controle moderno do tipo Supervisory Control and Data Acquisition − SCADA para uma instalação elétrica é baseado na medição de uma série de estados e grandezas oriundos do sistema elétrico, além do envio de comandos e controles para equipamentos de campo. A respeito desse sistema, é correto afirmar:

  • A. A medição dos estados para o controle da instalação é feita manualmente por operadores, que percorrem a planta com uma prancheta, anotando os estados ligado ou desligado de cada elemento da rede.
  • B. Os comandos enviados pelos operadores através do sistema de supervisão e controle SCADA são feitos através de alavancas, eixos e polias, transmitindo os movimentos até os equipamentos no pátio responsáveis pelas manobras e atuações.
  • C. As informações obtidas por meio de medições instantâneas de tensão e corrente são empregadas apenas calcular a energia elétrica consumida pelo sistema, medida em [VA], [W] e [VAr].
  • D. A medição dos estados é feita automaticamente, em tempo real, por equipamentos como controladores programáveis, unidades de aquisição, terminais remotos, dispositivos eletrônicos inteligentes, e etc.
  • E. Através da análise das amostras instantâneas das potências ativa, reativa e aparente coletadas de dispositivos eletrônicos inteligentes é possível diagnosticar e identificar um defeito ocorrido na instalação elétrica.

Para o projeto de uma instalação elétrica industrial de pequeno porte, alimentada por meio de um circuito monofásico constituído por 100 [m] de condutor, foram selecionados três condutores distintos, apresentados na tabela abaixo.

Considere que a corrente dessa instalação é 1000 [A] . O(s) condutor(es) que pode(m) ser utilizados nessa instalação, corretamente, de modo que a queda de tensão não seja superior à 1 [%] da tensão de alimentação de 440 [V], é

  • A. o condutor Sanctos, apenas.
  • B. o condutor Fil, apenas.
  • C. os condutores Sanctos e Piseli.
  • D. os condutores Sanctos e Fil.
  • E. os três condutores.

A respeito da função do aterramento em instalações elétricas de um sistema elétrico de potência é correto afirmar:

  • A. O aterramento dos sistemas elétricos provê proteção ao patrimônio e/ou às pessoas presentes na região de uma instalação elétrica no caso de uma falha de curto-circuito.
  • B. O aterramento de um sistema elétrico é o preenchimento do solo de uma instalação com materiais condutores misturados a sedimentos britados, para que seja possível nivelar
  • C. O aterramento de um sistema elétrico objetiva impedir a corrente de fuga em uma instalação, para que os dispositivos de proteção, como disjuntores tipo DR, possam detectar o evento e desenergizar a instalação apropriadamente.
  • D. O aterramento de um sistema elétrico é opcional para a maioria das instalações de baixa e média tensão, uma vez que nesse tipo de instalação a proteção pode ser feita pelo condutor conectado ao neutro proveniente da concessionária.
  • E. O aterramento de um sistema elétrico é obrigatório nas instalações de alta, média e baixa tensão, podendo ser feito através da simples conexão, no ponto de entrega, de uma das fases energizadas do sistema ao neutro.

Na geração de energia elétrica pela transformação da energia hidráulica, o tipo de turbina hidráulica utilizado depende, dentre outros fatores, da altura da queda d’água. Nesse contexto, a turbina do tipo Kaplan é utilizada em queda d’água

  • A. entre 30 m e 50 m.
  • B. até 30 m.
  • C. entre 50 m e 100 m.
  • D. acima de 200 m.
  • E. entre 100 m e 200 m.
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