Lista completa de Questões de Engenharia Elétrica do ano 2009 para resolução totalmente grátis. Selecione os assuntos no filtro de questões e comece a resolver exercícios.
Engenharia Elétrica - Máquinas Elétricas - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2009
A respeito de máquinas elétricas girantes e seus fundamentos, julgue os próximos itens.
A operação de um gerador é baseada na lei de indução de Faraday. No caso de uma máquina síncrona, ocorre a geração de uma força eletromotriz devido ao movimento relativo entre determinados condutores e um fluxo magnético.
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A respeito de máquinas elétricas girantes e seus fundamentos, julgue os próximos itens.
Em um gerador síncrono trifásico, não há um comutador, como ocorre em um gerador CC, mas ambos os geradores (síncrono trifásico e CC) possuem enrolamentos de campo.
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A figura abaixo mostra o circuito equivalente por fase de um motor de indução trifásico do qual se omitiu a resistência que representa as perdas no núcleo. No circuito, as variáveis s, V e 1 I representam, respectivamente, o escorregamento, a tensão de fase no estator e a corrente pelo enrolamento do estator. Suponha que o motor tenha as seguintes características: tensão de linha igual a 200 V, 60 Hz, ligação em estrela, 4 polos. Ao ser acionado em velocidade igual a 1.750 rpm, as perdas mecânicas e no ferro totalizam 1,0 kW. Considere também que .
Com base nessas informações e considerando que o motor funciona, sob tensão nominal, na velocidade de 1.750 rpm, julgue os itens de
81 a 85.O escorregamento desenvolvido pelo motor é superior a 3%.
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A figura abaixo mostra o circuito equivalente por fase de um motor de indução trifásico do qual se omitiu a resistência que representa as perdas no núcleo. No circuito, as variáveis s, V e 1 I representam, respectivamente, o escorregamento, a tensão de fase no estator e a corrente pelo enrolamento do estator. Suponha que o motor tenha as seguintes características: tensão de linha igual a 200 V, 60 Hz, ligação em estrela, 4 polos. Ao ser acionado em velocidade igual a 1.750 rpm, as perdas mecânicas e no ferro totalizam 1,0 kW. Considere também que .
Com base nessas informações e considerando que o motor funciona, sob tensão nominal, na velocidade de 1.750 rpm, julgue os itens de
81 a 85.Sabendo-se que, para essa situação de operação, a potência ativa trifásica de alimentação do motor é igual a 28,0 kW e que as perdas ôhmicas no estator mais rotor totalizam 3,6 kW, então o conjugado desenvolvido no eixo do rotor é inferior a 135 N×m.
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A figura abaixo mostra o circuito equivalente por fase de um motor de indução trifásico do qual se omitiu a resistência que representa as perdas no núcleo. No circuito, as variáveis s, V e 1 I representam, respectivamente, o escorregamento, a tensão de fase no estator e a corrente pelo enrolamento do estator. Suponha que o motor tenha as seguintes características: tensão de linha igual a 200 V, 60 Hz, ligação em estrela, 4 polos. Ao ser acionado em velocidade igual a 1.750 rpm, as perdas mecânicas e no ferro totalizam 1,0 kW. Considere também que .
Com base nessas informações e considerando que o motor funciona, sob tensão nominal, na velocidade de 1.750 rpm, julgue os itens de
81 a 85.Se a potência ativa trifásica de alimentação do motor for igual a 28,0 kW e a intensidade da corrente pelos enrolamentos do estator for igual a 98,7 A, então a potência ativa que atravessa o entreferro do motor será superior a 23 kW.
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A figura abaixo mostra o circuito equivalente por fase de um motor de indução trifásico do qual se omitiu a resistência que representa as perdas no núcleo. No circuito, as variáveis s, V e 1 I representam, respectivamente, o escorregamento, a tensão de fase no estator e a corrente pelo enrolamento do estator. Suponha que o motor tenha as seguintes características: tensão de linha igual a 200 V, 60 Hz, ligação em estrela, 4 polos. Ao ser acionado em velocidade igual a 1.750 rpm, as perdas mecânicas e no ferro totalizam 1,0 kW. Considere também que .
Com base nessas informações e considerando que o motor funciona, sob tensão nominal, na velocidade de 1.750 rpm, julgue os itens de
81 a 85.Para se realizar o teste de rotor bloqueado no motor em questão, deve-se aplicar a tensão nominal no estator da máquina, efetuando-se medidas de corrente e de potência ativa. A partir dessas medidas, pode-se calcular a reatância magnetizante do circuito equivalente por fase do motor.
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A figura abaixo mostra o circuito equivalente por fase de um motor de indução trifásico do qual se omitiu a resistência que representa as perdas no núcleo. No circuito, as variáveis s, V e 1 I representam, respectivamente, o escorregamento, a tensão de fase no estator e a corrente pelo enrolamento do estator. Suponha que o motor tenha as seguintes características: tensão de linha igual a 200 V, 60 Hz, ligação em estrela, 4 polos. Ao ser acionado em velocidade igual a 1.750 rpm, as perdas mecânicas e no ferro totalizam 1,0 kW. Considere também que .
Com base nessas informações e considerando que o motor funciona, sob tensão nominal, na velocidade de 1.750 rpm, julgue os itens de
81 a 85.No teste a vazio realizado no motor, o seu eixo gira sem carga e o escorregamento para essa situação é praticamente unitário.
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Considerando as informações do diagrama de controle e do diagrama de força para comando e acionamento de um motor de indução trifásico mostradas nas figuras acima, julgue os itens subsequentes.
A chave geral mostrada, para qualquer situação no circuito de força, ao ser acionada, proporciona a partida do motor.
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A partir dessas informações, julgue os itens que se seguem.
O ponto III na curva relativa à potência P1 corresponde a uma região na qual a corrente de excitação proporciona ao motor fator de potência atrasado (indutivo).
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A partir dessas informações, julgue os itens que se seguem.
Por exigirem uma fonte de tensão contínua no rotor, os motores síncronos praticamente não requerem manutenção em comparação a motores de indução de mesma potência.
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