Questões de Engenharia Elétrica do ano 2014

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A incorporação de dispositivos FACTS na operação de sistemas elétricos, além de abrir um enorme campo para a aplicação da tecnologia de controle de alta potência, ao mesmo tempo permite utilizar melhor a infraestrutura de transmissão já disponível. No entanto, como uma maior difusão do uso dessas tecnologias ainda depende de avanços no nível da potência controlável por meio eletrônico, tem-se que continuar contando com os dispositivos clássicos para:

  • A. dirigir o fluxo de potência por caminhos mais adequados.
  • B. fazer a integração entre sistemas CC e CA.
  • C. controlar o nível da tensão do sistema.
  • D. ampliar a capacidade de transmissão das linhas já existentes.
  • E. operar linhas em paralelo, mesmo que tenham diferentes capacidades.

Nos disjuntores de baixa tensão, a inspeção deve ser constituída dos ensaios de tipo e de rotina, devendo ser realizada nas instalações do fabricante, salvo acordo em contrário entre fabricante e comprador. Os ensaios de rotina são os seguintes: verificação da calibração, tensão aplicada e:

  • A. elevação de temperatura.
  • B. durabilidade mecânica e elétrica.
  • C. verificação das capacidades de interrupção de curto-circuito.
  • D. tensão suportável à frequência nominal.
  • E. operação mecânica.

  • A. 1,022.
  • B. 1,045.
  • C. 1,112.
  • D. 1,153.
  • E. 1,196.

Uma tensão eficaz de 380 V é aplicada em uma carga na qual produz uma corrente eficaz de 4 A com ângulo de atraso de 30°. Lembre que sen(30º) = 0,5 e considere cos(30º) = 0,87. Os valores da resistência e da reatância da carga , respectivamente, são:

  • A. 82,65 Ù e 47,5Ù.
  • B. 74,56 Ù e 36,3Ù.
  • C. 65,48 Ù e 32,2Ù.
  • D. 35,19 Ù e 21,8Ù.
  • E. 44,12 Ù e 26,4Ù.

  • A. estrela-delta.
  • B. estrela-estrela.
  • C. delta-delta.
  • D. estrela aterrado-delta.
  • E. estrela aterrado - estrela aterrado.

Os valores da resistência e da reatância do ramo da excitação, referidas ao lado de alta tensão (primário) do transformador, são respectivamente:

  • A. 121,8 k Ù e 31,7 k Ù.
  • B. 109,4 k Ù e 32,3 k Ù.
  • C. 152,6 k Ù e 36,2 k Ù.
  • D. 144,5 k Ù e 34,6 k Ù.
  • E. 159,9 k Ù e 38,4 k Ù.

Os valores da resistência e da reatância equivalentes em série, referidas ao lado de alta tensão (primário) do transformador, são respectivamente:

  • A. 30,4 Ù e 121,6 Ù.
  • B. 36,1Ù e 176,4 Ù.
  • C. 38,3 Ù e 191,9 Ù.
  • D. 31,6 Ù e 208,8 Ù.
  • E. 32,5 Ù e 215,7 Ù.

Um motor de indução trifásico solicita da rede uma potência de 50 kW. As perdas no estator somam 1 kW. Admitindo-se que a máquina opera com deslizamento de 3%, as perdas no cobre, por fase, são:

  • A. 260 W.
  • B. 265 W.
  • C. 421 W.
  • D. 527 W.
  • E. 490 W.

  • A. sonora e luminosa.
  • B. com alimentação de emergência.
  • C. por contator de duas posições.
  • D. com duas estações.
  • E. e conversação de duas estações.

A placa de identificação de um gerador síncrono apresenta: 50 MVA, 13.8kV, X= 20 %. O valor da reatância da máquina em p.u.( por unidade) referida a uma base de 100 MVA e 13,2 kV é:

  • A. 0,84 pu.
  • B. 0,77 pu.
  • C. 0,38 pu.
  • D. 0,42 pu.
  • E. 0,44 pu.
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