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Um sistema linear é modelado pelas seguintes equações
em que as constantes e as variáveis físicas
.
A entrada do sistema é u (t) e a saída medida é y(t).
![enunciado 390319-4](/images/concursos/7/b/9/7b984aaa-99bf-86fe-1a66-f13a620608d2.png)
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Analise a função de transferência dada por
, na qual
.
Assinale a alternativa que determine qual(is) valor(es) de k a função de transferência G(s) tem os pólos alocados no semi-plano da esquerda.
![enunciado 390309-1](/images/concursos/9/9/a/99af4aa6-66e9-df8e-1bbb-ff7084f12a5d.png)
![enunciado 390309-2](/images/concursos/3/d/6/3d66736f-98d2-b1d6-e904-7b1e423add48.png)
Assinale a alternativa que determine qual(is) valor(es) de k a função de transferência G(s) tem os pólos alocados no semi-plano da esquerda.
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Analise o diagrama de blocos a seguir, no qual G1, G2, G3, H1 e H2 são funções transferência.
Considerando a entrada (U(s)) e a saída (Y(s)), a função transferência resultante equivalente a estrutura dos blocos da figura é:
![enunciado 390301-1](/images/concursos/7/8/3/783595a3-e2ad-83b8-79cb-4ea92f01b658.png)
Considerando a entrada (U(s)) e a saída (Y(s)), a função transferência resultante equivalente a estrutura dos blocos da figura é:
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Um sistema, cuja função de transferência é representada pela função (s2 + 5s + 6)/(s3 +15s2 +50s) possui:
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Calcule as constantes reais p e q de forma que os pólos da função de transferência em malha fechada, conforme representado na figura, correspondam aos complexos conjugados −3± i .
Dados:
![enunciado 390294-2](/images/concursos/e/c/6/ec63a9a7-173f-3f90-9d67-672cba7ada64.png)
Assinale a alternativa correta.
![enunciado 390294-1](/images/concursos/b/c/1/bc1b14ef-711d-0fe2-3e76-41795a020c35.png)
Dados:
![enunciado 390294-2](/images/concursos/e/c/6/ec63a9a7-173f-3f90-9d67-672cba7ada64.png)
Assinale a alternativa correta.
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![enunciado 390289-1](/images/concursos/0/0/d/00db23d8-0be6-b641-b0b8-4dcf02fe8adb.png)
Obs: todas as reatâncias estão em pu.
A figura acima apresenta um sistema elétrico onde um gerador está conectado a uma barra infinita através de uma linha de transmissão. No diagrama estão representadas todas as reatâncias de sequência positiva do sistema em pu. O valor da impedância do circuito equivalente de Thevenin do sistema, em pu, no momento de uma falta no ponto indicado na figura é aproximadamente:
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- Sistemas Elétricos de PotênciaGeração de EnergiaEnergia Eólica
- Sistemas Elétricos de PotênciaGeração de EnergiaEnergia Hidrelétrica
- Sistemas Elétricos de PotênciaGeração de EnergiaEnergia Solar
- Sistemas Elétricos de PotênciaGeração de EnergiaEnergia Termoelétrica
A respeito das fontes alternativas de energia é correto afirmar que:
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Um circuito elétrico é composto por um resistor, um indutor e um capacitor ligados sem série. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.
I. Esse circuito terá um fator de potência sempre igual a 1.
II. Esse circuito poderá ter um comportamento de reatância indutiva ou capacitiva.
III. Esse circuito poderá ter um comportamento de resistor, de impedância capacitiva ou impedância indutiva.
Assinale:
I. Esse circuito terá um fator de potência sempre igual a 1.
II. Esse circuito poderá ter um comportamento de reatância indutiva ou capacitiva.
III. Esse circuito poderá ter um comportamento de resistor, de impedância capacitiva ou impedância indutiva.
Assinale:
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A modelagem dos vários componentes de um sistema elétrico de potência é ferramenta indispensável, sendo preliminar a vários outros estudos que podem ser realizados.
Neste cenário, as cargas também fazem parte dos elementos a serem representados.
Considere o modelo ZIP de uma carga de potência ativa nominal igual a 1,0 pu, conectada a um barramento cuja tensão também vale 1,0 pu.
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Suponha que a linha de transmissão da questão anterior foi substituída por um transformador defasador puro.
As tensões terminais, neste caso, valem Ek = 1,0∠0º pu e Em = 1,0∠–15ºpu. A modelagem deste transformador considera uma admitância série y = –j1 pu, além de introduzir uma defasagem angular de 15º.
Nestas condições, o valor do fluxo de potência ativa entre os terminais k e m, em pu, é:
As tensões terminais, neste caso, valem Ek = 1,0∠0º pu e Em = 1,0∠–15ºpu. A modelagem deste transformador considera uma admitância série y = –j1 pu, além de introduzir uma defasagem angular de 15º.
Nestas condições, o valor do fluxo de potência ativa entre os terminais k e m, em pu, é:
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