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Considere que, no circuito da questão 48, foi instalado um dispositivo de proteção diferencial residual (DR) com corrente nominal de 30mA e cuja característica tempo-corrente está indicada na figura abaixo. Sejam RA = 4,39kΩ, RB = 5Ω e suponha que a resistência de uma pessoa vale aproximadamente 4390Ω. Qual é o tempo de atuação da proteção quando da ocorrência de um curto entre a fase e a massa, considerando que a pessoa esteja sobre um piso condutivo (aterrado) e esteja tocando a massa do equipamento? Suponha que Uo = 220V e que RL, RE e R sejam desprezíveis.
0,2s.
0,03s.
0,08s.
1s.
O dispositivo não atua.
Nas equações deduzidas que permitem determinar as expressões que definem as capacitâncias das linhas de transmissão, valem para condições idealizadas: condutores de seção cilíndrica, retos, isolados entre si e com relação ao solo e correndo paralelamente entre si e ao solo. Infelizmente isso não acontece nas linhas reais.
Dos fatores abaixo, apenas um não apresenta maior fonte de erros, enquanto que, para os demais, apenas correções parciais poderão ser feitas, e, assim mesmo, de caráter empírico. Esse fator é:
As linhas de transmissão são normalmente construídas mediante o emprego de cabos como condutores, cujas superfícies não possuem curvatura única.
Os cabos suspensos entre duas estruturas tomam a forma de uma catenária, variando a sua altura sobre o solo, mesmo quando os terrenos atravessados são planos. Essa variação aumenta ainda mais quando os terrenos atravessados não são planos, como geralmente ocorre.
As estruturas de sustentação, principalmente quando metálicas, estão no mesmo potencial que o solo, comportando-se como eletrodos, aumentando as capacidades parciais entre condutores e as estruturas.
Os isoladores, ou as cadeias de isoladores, também se comportam como capacitores colocados entre os condutores e as estruturas.
No estudo da Resistência à corrente contínua das linhas de transmissão, a resistividade é afetada pelos seguintes fatores, EXCETO:
têmpera do material.
pureza do material.
temperatura.
seção transversal do condutor.
São manifestações do efeito corona que apresentam maiores preocupações nos projetos das linhas de transmissão, EXCETO:
radiointerferência.
ruídos auditivos.
harmônicas ímpares.
perdas de energia.
Segundo o OLLE ELGERD, "Uma máquina síncrona é uma caixa preta com duas entradas e quatro saídas." São saídas dessa caixa preta, EXCETO:
tensão.
potência ativa.
potência reativa.
corrente de armadura.
Um gerador síncrono superexcitado trabalha:
fornecendo potência ativa e potência reativa indutiva.
fornecendo potência ativa e potência reativa capacitiva.
consumindo potência ativa e potência reativa indutiva.
consumindo potência ativa e potência reativa capacitiva.
Um transformador com tensões típicas de 345/500 KV, que é usado para a transformação de potência entre os diferentes níveis de tensão do sistema, é definido como sendo transformador de:
geração.
transmissão.
regulação.
isolamento.
Nos modelamentos e análise de fluxo de carga em sistemas de energia em regime permanente, podemos dividir o funcionamento global do sistema nas subáreas abaixo, EXCETO:
Modelos de sistemas e análise do fluxo de carga.
Desenvolvimento de estratégia ótima de geração.
Controle de sistemas.
Análise subtransitória.
No modelamento de sistemas, a sigla EEFC significa:
Energia Elétrica de Freqüência e Controle.
Estudo Estatístico Físico de Consumo.
Equações Estáticas de Fluxo de Carga.
Envoltória Escalar de Faraday-Coulomb
Em terminologia de redes, são nomenclaturas usuais, EXCETO:
Ramo
FET
Fontes de tensão e de corrente
Barra
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