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A figura acima ilustra um circuito elétrico excitado por uma fonte de tensão v(t), que é ligada no instante t = 0. Nesse instante, tanto a energia armazenada no indutor quanto a armazenada no capacitor é nula. As tensões v1(t) e vc(t) são tensões nodais em relação ao nó de referência e as correntes i1(t) e i2(t) são correntes de malha. Na figura, considerando as malhas e os nós, foi omitida a notação referente à dependência das grandezas com o tempo. A partir desse circuito, julgue os itens que se seguem.
A tensão nodal v1(t) é igual a
A figura acima ilustra um circuito elétrico excitado por uma fonte de tensão v(t), que é ligada no instante t = 0. Nesse instante, tanto a energia armazenada no indutor quanto a armazenada no capacitor é nula. As tensões v1(t) e vc(t) são tensões nodais em relação ao nó de referência e as correntes i1(t) e i2(t) são correntes de malha. Na figura, considerando as malhas e os nós, foi omitida a notação referente à dependência das grandezas com o tempo. A partir desse circuito, julgue os itens que se seguem.
Se a tensão v(t) da fonte for um degrau de amplitude 10 V, iniciando em t = 0, a corrente em regime permanente fluindo pela fonte de tensão será igual a 5 A.
A figura acima ilustra um circuito elétrico excitado por uma fonte de tensão v(t), que é ligada no instante t = 0. Nesse instante, tanto a energia armazenada no indutor quanto a armazenada no capacitor é nula. As tensões v1(t) e vc(t) são tensões nodais em relação ao nó de referência e as correntes i1(t) e i2(t) são correntes de malha. Na figura, considerando as malhas e os nós, foi omitida a notação referente à dependência das grandezas com o tempo. A partir desse circuito, julgue os itens que se seguem.
Se a tensão v(t) da fonte for um degrau de amplitude 10 V, iniciando em t = 0, a tensão em regime permanente no capacitor será igual a 10 V.
A figura acima ilustra um circuito elétrico excitado por uma fonte de tensão v(t), que é ligada no instante t = 0. Nesse instante, tanto a energia armazenada no indutor quanto a armazenada no capacitor é nula. As tensões v1(t) e vc(t) são tensões nodais em relação ao nó de referência e as correntes i1(t) e i2(t) são correntes de malha. Na figura, considerando as malhas e os nós, foi omitida a notação referente à dependência das grandezas com o tempo. A partir desse circuito, julgue os itens que se seguem.
Se as correntes de malha i1(t) e i2(t) são conhecidas, a corrente iL(t) fluindo pelo indutor pode ser determinada pela diferença entre i1(t) e i2(t).
Entre os itens utilizados para avaliação da qualidade do fornecimento de energia elétrica aos consumidores em um sistema de distribuição, podem ser mencionados a(o)
continuidade do fornecimento, com base em índices que avaliam a duração e a freqüência das interrupções em um período definido.
Entre os itens utilizados para avaliação da qualidade do fornecimento de energia elétrica aos consumidores em um sistema de distribuição, podem ser mencionados a(o)
número de transformadores de distribuição instalados por alimentador.
A construção de linhas de transmissão com a finalidade de interligar sistemas elétricos traz benefícios técnicos e econômicos. Acerca desses benefícios, julgue os itens que se seguem.
Desde que haja condições físicas adequadas, a interligação de sistemas possibilita a ajuda mútua entre eles em caso de uma possível situação de emergência.
A construção de linhas de transmissão com a finalidade de interligar sistemas elétricos traz benefícios técnicos e econômicos. Acerca desses benefícios, julgue os itens que se seguem.
Com a interligação de dois sistemas isolados, normalmente ocorre redução dos níveis de ponta (pico de carga) do sistema global devido ao aproveitamento da diversidade de cargas.
A figura a seguir mostra uma linha de transmissão em 230 kV, 60 Hz, comprimento igual a 236 km, interligando os terminais a e b de um sistema elétrico de potência hipotético. Na figura, são indicados os resultados do fluxo de potência para uma determinada situação (pela convenção, o fluxo ativo é representado por setas contínuas, enquanto o fluxo de reativo é indicado por uma seta cortada por um traço inclinado). Os resultados foram obtidos considerando uma abertura angular de 15º entre os terminais e tensões de operação nos terminais a e b iguais a 238 kV e 230 kV, respectivamente. Para efeito de cálculo, a linha foi representada por uma impedância série equivalente. Neste caso hipotético, o efeito das capacitâncias não foi considerado.
Com relação à descrição e aos dados acima, julgue os itens subseqüentes.
O fluxo ativo de potência na linha ocorre do terminal a para o b.
A figura a seguir mostra uma linha de transmissão em 230 kV, 60 Hz, comprimento igual a 236 km, interligando os terminais a e b de um sistema elétrico de potência hipotético. Na figura, são indicados os resultados do fluxo de potência para uma determinada situação (pela convenção, o fluxo ativo é representado por setas contínuas, enquanto o fluxo de reativo é indicado por uma seta cortada por um traço inclinado). Os resultados foram obtidos considerando uma abertura angular de 15º entre os terminais e tensões de operação nos terminais a e b iguais a 238 kV e 230 kV, respectivamente. Para efeito de cálculo, a linha foi representada por uma impedância série equivalente. Neste caso hipotético, o efeito das capacitâncias não foi considerado.
Com relação à descrição e aos dados acima, julgue os itens subseqüentes.
Se a capacitância da linha fosse considerada nos cálculos e o módulo das tensões nos dois terminais fossem mantidos, a nova soma dos fluxos de potência reativa de cada terminal para a linha seria superior a 30 MVar.
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