Lista completa de Questões de Engenharia Elétrica da Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE) para resolução totalmente grátis. Selecione os assuntos no filtro de questões e comece a resolver exercícios.
No circuito abaixo os resistores têm valores exatos e os operacionais são ideais.
A tensão de saída no ponto S terá um valor de:
zero volt;
6,0 Volts;
12,0 Volts;
18,0 Volts;
24,0 Volts.
Engenharia Elétrica - Subestações e Equipamentos Elétricos - Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE) - 2007
Num sistema de distribuição elétrica com cargas resistiva e indutiva consideráveis, alimentado por um transformador, desejase reduzir a queda de tensão do sistema, para incluir mais cargas na instalação. A providência que deverá ser tomada é:
instalar motores de indução na subestação;
instalar reatores de potência junto as cargas;
instalar motores de indução e reatores de potência, junto as cargas;
instalar capacitores de potência no sistema elétrico;
reduzir os capacitores de potência do sistema elétrico.
Engenharia Elétrica - Subestações e Equipamentos Elétricos - Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE) - 2007
Um consumidor necessita alimentar uma carga indutiva de 15kVA a 300m da subestação. Para elevar a capacidade de transformação do transformador, queremos avaliar a menor compensação que deve ser incluída em seu sistema. A capacitância mínima a ser incluída no sistema para atender à carga deve ser de:
5 kVAr;
10 kVAr;
15 kVAr;
20 kVAr;
40 kVAr.
Engenharia Elétrica - Subestações e Equipamentos Elétricos - Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE) - 2007
Em um sistema elétrico alimentado por transformador, em 25kV, trifásico, com neutro aterrado, freqüência de 60Hz que suporta 10% de sobrecarga, numa subestação de 500kVA, pretende-se alimentar um CCM (Centro de Controle de Motores) com um disjuntor tripolar de BT. Se ele for alimentado em 440V ou em 380V, suas capacidades respectivas serão de:
700A e 800A;
600A e 400A;
800A e 600A;
600A e 700A;
600A e 800A.
Engenharia Elétrica - Proteção do Sistema de Energia - Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE) - 2007
A proteção de um transformador contra faltas internas é normalmente feita utilizando-se um relé:
de distância;
diferencial;
de sobrecorrente;
de sobretensão;
direcional.
O Sistema Interligado Nacional (SIN) é um dos maiores do mundo, por sua extensão e características, distinguindo-se dos sistemas elétricos comumente encontrados no resto do mundo. A construção de uma grande malha de transmissão foi fundamental, a fim de interligar suas usinas para oferecer maior confiabilidade no fornecimento de energia elétrica aos centros consumidores, bem como viabilizar a troca de energia entre as regiões e permitindo a obtenção de benefícios de diferentes regimes hidrográficos.
A instituição que coordena e supervisiona a operação centralizada desse sistema interligado é o:Operador Independente do Sistema;
Operador Brasileiro do Sistema Elétrico;
Operador da Transmissão Nacional;
Operador Nacional do Sistema Elétrico;
Operador do Sistema Interligado Brasileiro.
Para a estimativa de cálculo da regulação de tensão de transformadores de elevadas potência e tensão, operando nas condições nominais, é suficiente utilizar um modelo que contenha somente:
sua resistência equivalente;
sua reatância de dispersão equivalente;
seus parâmetros transversais;
sua resistência equivalente e seus parâmetros transversais;
sua reatância de dispersão equivalente e seus parâmetros transversais.
Considere um sistema de potência que apresenta 4 (quatro) barras. Todas as barras apresentam admitâncias para a terra e denominadas por yio, onde o sub-índice i é o número da própria barra (por exemplo, y30 é a admitância para a terra na barra 3). As barras 1, 2 e 3 estão ligadas entre si por linhas de transmissão cujas admitâncias são denominadas por yij, onde os sub-índices i e j são os números das barras (por exemplo, y23 é a admitância da linha que liga a barra 2 à barra 3). A barra 4 só está ligada com a barra 3. Pode-se afirmar que os elementos Y34 e Y33 da matriz admitância nodal têm, respectivamente, as expressões;
Y34 = +y34 e Y33 = y30 – y13 – y23 – y34;
Y34 = –y34 e Y33 = y30 + y13 + y23 + y34;
Y34 = +y34 e Y33 = y30 + y13 + y23 + y34;
Y34 = –y34 e Y33 = y30 – y13 – y23 – y34;
Y34 = +y34 e Y33 = –y30 + y13 + y23 + y34.
É possível determinar o balanço energético de um sistema elétrico de potência interligado por meio da seguinte equação:
Geração – Perdas = Carga;
Geração ± Intercâmbio – Perdas = 0;
Geração ± Intercâmbio = Perdas + Carga;
Geração – Perdas + Carga = 0;
Geração ± Intercâmbio + Perdas = Carga.
É dado o circuito abaixo, onde V= 12 Volts, R1=2,0 k, R2=3,0 k e R3=R4=4,0 k.
Aplicando –se o teorema de Thèvenin entre os pontos a e b, terminais do resistor R, teremos o circuito equivalente a uma fonte de tensão de
0,0 Volts em série com o resistor R;
1,2 Volts em série com um resistor de 3,2 k
6,0 Volts em série com um resistor de 1,2 k
7,2 Volts em série com um resistor de 1,2 k
12,0 Volts em série com um resistor de 13,0 k
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