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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.
Em um sistema de transmissão de energia elétrica é necessário dimensionar equipamentos com a finalidade de compensação de reativo visando manter a tensão em níveis adequados. Entre os equipamentos utilizados para a compensação de potência reativa inclui-se
o motor de indução em gaiola.
Em um sistema de transmissão de energia elétrica é necessário dimensionar equipamentos com a finalidade de compensação de reativo visando manter a tensão em níveis adequados. Entre os equipamentos utilizados para a compensação de potência reativa inclui-se
o transformador de potência sem tap.
Em um sistema de transmissão de energia elétrica é necessário dimensionar equipamentos com a finalidade de compensação de reativo visando manter a tensão em níveis adequados. Entre os equipamentos utilizados para a compensação de potência reativa inclui-se
o capacitor shunt (em derivação).
A figura acima mostra o diagrama unifilar de um sistema elétrico de potência composto por um gerador, um transformador e uma carga equivalente. O transformador deveria ter tensão nominal no lado de baixa tensão igual à tensão nominal do gerador. Foi constatado, na realidade, que sua relação é 14,2kV/138kV. Apesar disso, esse equipamento foi conectado ao sistema, tendo em vista não haver outro disponível para suprimento à carga. Os dados principais de placa de cada equipamento são indicados no próprio diagrama unifilar. Considere que a reatância de seqüência negativa do gerador seja igual à de seqüência positiva e todas as três reatâncias de seqüência do transformador tenham o mesmo valor. Despreze a contribuição da corrente de carga no caso de análise de faltas. Assumindo uma base de potência de 100 MVA e tensão de 13,8 kV no gerador, julgue os itens a seguir.
Em regime permanente, caso a carga seja desligada e o gerador opere com 1,0 pu de tensão em seus terminais, a tensão no lado de alta tensão do transformador será igual a 138 kV.
A figura acima mostra o diagrama unifilar de um sistema elétrico de potência composto por um gerador, um transformador e uma carga equivalente. O transformador deveria ter tensão nominal no lado de baixa tensão igual à tensão nominal do gerador. Foi constatado, na realidade, que sua relação é 14,2kV/138kV. Apesar disso, esse equipamento foi conectado ao sistema, tendo em vista não haver outro disponível para suprimento à carga. Os dados principais de placa de cada equipamento são indicados no próprio diagrama unifilar. Considere que a reatância de seqüência negativa do gerador seja igual à de seqüência positiva e todas as três reatâncias de seqüência do transformador tenham o mesmo valor. Despreze a contribuição da corrente de carga no caso de análise de faltas. Assumindo uma base de potência de 100 MVA e tensão de 13,8 kV no gerador, julgue os itens a seguir.
A reatância de seqüência positiva do transformador na base adotada é igual a 0,04 pu.
A figura acima mostra o diagrama unifilar de um sistema elétrico de potência composto por um gerador, um transformador e uma carga equivalente. O transformador deveria ter tensão nominal no lado de baixa tensão igual à tensão nominal do gerador. Foi constatado, na realidade, que sua relação é 14,2kV/138kV. Apesar disso, esse equipamento foi conectado ao sistema, tendo em vista não haver outro disponível para suprimento à carga. Os dados principais de placa de cada equipamento são indicados no próprio diagrama unifilar. Considere que a reatância de seqüência negativa do gerador seja igual à de seqüência positiva e todas as três reatâncias de seqüência do transformador tenham o mesmo valor. Despreze a contribuição da corrente de carga no caso de análise de faltas. Assumindo uma base de potência de 100 MVA e tensão de 13,8 kV no gerador, julgue os itens a seguir.
No caso de uma falta fase-terra na barra , as correntes de linha nas três fases, no lado de baixa tensão, podem ser calculadas considerando rotações de fase nas correntes de seqüência positiva e negativa em relação às fases das respectivas correntes no lado de alta tensão do transformador.
A figura acima mostra o diagrama unifilar de um sistema elétrico de potência composto por um gerador, um transformador e uma carga equivalente. O transformador deveria ter tensão nominal no lado de baixa tensão igual à tensão nominal do gerador. Foi constatado, na realidade, que sua relação é 14,2kV/138kV. Apesar disso, esse equipamento foi conectado ao sistema, tendo em vista não haver outro disponível para suprimento à carga. Os dados principais de placa de cada equipamento são indicados no próprio diagrama unifilar. Considere que a reatância de seqüência negativa do gerador seja igual à de seqüência positiva e todas as três reatâncias de seqüência do transformador tenham o mesmo valor. Despreze a contribuição da corrente de carga no caso de análise de faltas. Assumindo uma base de potência de 100 MVA e tensão de 13,8 kV no gerador, julgue os itens a seguir.
A intensidade da corrente de curto-circuito fase-terra na barra de baixa tensão do transformador é superior a 8,0 pu.
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