Questões de Engenharia Elétrica da Fundação Carlos Chagas (FCC)

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A figura abaixo mostra alguns detalhes da topologia elétrica de uma cabine de distribuição industrial, com duas entradas provenientes de duas fontes diferentes, conectadas através dos disjuntores DJ1 e DJ2 a duas barras A e B, respectivamente, e dois alimentadores de saída, com seus disjuntores DJ3 e DJ4. Entre as barras A e B existe um disjuntor de transferência DJ5.

 Foi implementado um sistema de transferência automática sem interrupção, também chamado de transição fechada, com tempo de paralelismo de 100,0 [ms]. Em uma dada condição de operação, os disjuntores DJ1, DJ2, DJ3 e DJ4 estão fechados, permitindo que cargas ligadas aos alimentadores possam operar normalmente. A sequência correta de checagens e manobras que deve ser feita pelo sistema automático, que permite a transferência sem interrupção, da carga do alimentador conectado ao disjuntor DJ3, para que seja possível efetuar uma manutenção na fonte ligada ao disjuntor DJ1, é

  • A. verificar se existem condições de sincronismo entre as barras A e B. Em caso negativo, o disjuntor DJ5 é fechado e, após 100,0 [ms], o disjuntor DJ1 é aberto. Em caso positivo, a manobra é cancelada.
  • B. verificar se existem condições de sincronismo entre as barras A e B. Em caso positivo, o disjuntor DJ5 é fechado e, após 100,0 [ms], o disjuntor DJ1 é aberto. Em caso negativo, a manobra é cancelada.
  • C. verificar se existem condições de sincronismo entre as barras A e B. Em caso positivo, o disjuntor DJ5 é fechado e, após 100,0 [ms], o disjuntor DJ1 é aberto. Em caso negativo, a manobra é cancelada.
  • D. verificar se existem condições de sincronismo entre as barras A e B. Em caso positivo, o disjuntor DJ1 é aberto e, após 100,0 [ms], o disjuntor DJ5 é fechado. Em caso negativo, a manobra é cancelada.
  • E. verificar se existem condições de sincronismo entre as barras A e B. Em caso positivo, o disjuntor DJ1 é aberto e, após 100,0 [ms], o disjuntor DJ5 é fechado. Em caso negativo, a manobra é cancelada.

Um Controlador Lógico Programável comanda um motor por meio de sua saída S. Para tanto, dois botões de contato momentâneos, normalmente abertos foram utilizados: B1 e B2. Uma chave principal C habilita o funcionamento desse sistema quando ela se encontra fechada. A função de cada botão é:

− ao pressionar B1, o motor deve ligar e permanecer ligado.

− ao pressionar B2, o motor deve desligar e permanecer desligado.

O Diagrama em Escada que implementa a lógica de controle desse acionamento é:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.

O regulador de tensão é um equipamento que mantém um nível de tensão pré-determinado em um alimentador de distribuição, apesar das variações de carga. De um modo geral, esse equipamento é composto por um autotransformador com comutação automática de tape, através de um comutador sob carga. Nesse contexto, considere o regulador automático de tensão, abaixo.

Dado que o número de espiras da bobina de entrada é Nc = 220, que as fases de todos os sinais são nulas e que as bobinas são ideais, o número de espiras da bobina secundária (SE) é

  • A. 220.
  • B. 22.
  • C. 110.
  • D. 11.
  • E. 1100.

Um grupo moto-gerador a diesel, com gerador elétrico tipo síncrono, trifásico, com autoexcitação estática, foi dimensionado para atender a uma aplicação como gerador de emergência para um sistema elétrico. A saída do gerador trifásico é ligada à rede elétrica de 60,0 [Hz] através de um disjuntor trifásico. Nesse sistema,

  • A. o regulador de tensão é responsável por ajustar a tensão terminal do sistema na entrada de operação do grupo motogerador. Na ocasião da partida do grupo, uma bateria de pré-excitação é responsável por realizar o processo de autoexcitação da excitatriz estática.
  • B. o regulador de velocidade é responsável por ajustar a velocidade do grupo gerador durante sua operação, mantendo a velocidade do motor diesel na condição de marcha lenta e mínimo consumo de combustível, de modo a garantir autonomia máxima, em detrimento da frequência da geração elétrica às cargas.
  • C. o disjuntor de conexão do grupo à rede elétrica deve permanecer sempre fechado, mantendo o grupo moto-gerador ligado à energia elétrica da concessionária de forma contínua. No advento de falta de fornecimento, esse disjuntor é aberto para desligar o gerador elétrico da rede.
  • D. um dispositivo eletrônico inteligente é responsável por realizar a conversão da tensão contínua de saída do gerador à tensão alternada da rede trifásica.
  • E. quando ocorre uma falta de fornecimento de energia por parte da concessionária, o grupo moto-gerador que estava parado realiza sua partida, para então gerar a energia para o sistema. Isso é realizado de forma instantânea, sem interrupção no fornecimento.

O módulo da corrente elétrica, em ampère, é

  • A. 19.
  • B. 15.
  • C. 20.
  • D. 10.
  • E. 5.

Em instalações elétricas prediais, a relação entre a demanda máxima e a potência instalada que é usada para o dimensionamento do ramal de entrada é denominada

  • A. fator de aplicação.
  • B. fator de demanda.
  • C. fator de potência.
  • D. demanda nominal.
  • E. potência efetiva.

Considere as associações abaixo.

 O resultado da conversão Δ → Υ, em Ω, encontra-se em:

  • A. Ra = 12; Rb = 4; Rc = 6.
  • B. Ra = 4; Rb = 10; Rc = 3.
  • C. Ra = 12; Rb = 3; Rc = 4.
  • D. Ra = 15; Rb = 12; Rc = 10.
  • E. Ra = 12; Rb = 16; Rc = 4.

Considere o circuito abaixo.

Na etapa de saída trata-se de um amplificador de potência tipo:

  • A. Darligton seguidor de emissor.
  • B. Push Pull.
  • C. Classe A.
  • D. Classe B.
  • E. Emissor Comum e Coletor Comum em cascata.

Um eletroduto de PVC rígido roscável tem diâmetro nominal de 40 mm e espessura de 2,9 mm. Nesse caso, a sua área de ocupação máxima, em mm2, deve ser, para os casos abaixo, aproximadamente,

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
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