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Em relação ao controle suplementar de um sistema CAG (Controle Automático de Geração) atuando sobre uma área específica, é INCORRETO afirmar que
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A potência natural de uma linha de transmissão trifásica é determinada por !$ P_0 = \mid V_L \mid^2 /Z_0 !$, onde !$ V_L !$ é a tensão entre fases de operação da linha e !$ Z_0 !$ é sua impedância natural. Considere que uma linha de transmissão trifásica conecte entre os seus terminais (transmissor e receptor) dois pontos de um sistema de potência. Caso a potência ativa que flui pelo terminal receptor dessa linha seja muito menor que a sua potência natural, é correto afirmar que a linha de transmissão
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Três transformadores monofásicos, cada qual com valores nominais 25 MVA, 38,1/3,81 kV, são conectados em estrela-delta e alimentam em seu lado de baixa tensão uma carga balanceada de três resistores de 0,6!$ \Omega !$ conectados em estrela. Adotando uma base de 75 MVA e 66 kV para o lado de alta tensão do transformador, a resistência da carga na base do lado de baixa tensão é de
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A compensação de linhas de transmissão, que objetiva alterar a sua máxima potência transmissível, é a denominada compensação
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Duas unidades geradoras operam em paralelo, em 60 Hz, e suprem uma carga total de 700 MW. A unidade 1, com potência nominal de 600 MW e 4% de característica de queda de velocidade, fornece 400 MW. A unidade 2, com potência nominal de 500 MW e 5% de queda de velocidade, supre os restantes 300 MW da carga total. Esses geradores não possuem controle suplementar de velocidade e possuem perdas desprezíveis. Se a carga total é aumentada para 800 MW, o novo carregamento das unidades geradoras 1 e 2, respectivamente, será de
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A figura abaixo indica o diagrama de reatâncias de um sistema, com reatâncias especificadas em por unidade. As barras deste sistema são denominadas por 0, 1, 2, 3 e 4.

Adotando a barra 0 como referência, a correspondente matriz Ybarra (assumindo que a ordem das demais barras seja mantida em sua forma original: 1, 2, 3 e 4), com valores em por unidade, é de
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O efeito da terra no cálculo de parâmetros de linhas aéreas de transmissão influencia em
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As tabelas abaixo são referentes à questão.
As tabelas indicam o resultado do cálculo de fluxo de potência trifásico aplicado a um sistema de 4 barras. Nesse sistema existem apenas geradores, linhas de transmissão e cargas conectadas.
| Dados de barra | |||||||
| Barra | Nome | Tensão | Geração | Carga | |||
|
módulo (p.u.) |
Ângulo (graus) |
(MW) | (Mvar) | (MW) | (Mvar) | ||
| 1 | um | 1,000 | 0,000 | 186,81 | 114,50 | 50,00 | 30,99 |
| 2 | dois | 0,982 | -0,976 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 105,35 |
| 3 | três | 0,969 | -1,872 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 123,94 |
| 4 | quatro | 1,020 | 1,523 | 0,00 | 181,43 | 80,00 | 49,58 |
| Fluxos de potência | |||||
| Da barra | Para a barra | (MW) | (Mvar) | ||
| 1 | um | 2 | dois | 38,69 | 22,30 |
| 3 | três | 98,12 | 61,21 | ||
| 2 | dois | 1 | um | -38,46 | -31,24 |
| 4 | quatro | -131,54 | -74,11 | ||
| 3 | três | 1 | um | -97,09 | 63,57 |
| 4 | quatro | -102,91 | -60,37 | ||
| 4 | quatro | 2 | dois | 133,25 | 74,92 |
| 3 | três | 104,75 | 56,93 | ||
Para os fluxos de potência apresentados nas tabelas, a linha de transmissão que conecta a barra 1 (um) à barra 3 (três) possui perdas por efeito Joule em um total de
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A figura abaixo apresenta as curvas potência- ângulo de um gerador.

Esse gerador opera inicialmente com uma curva !$ Pe = P_{max1} sen \delta !$, no ponto que corresponde ao ângulo !$ \delta_0 !$. O sistema de potência ao qual o gerador está conectado sofre uma falta, a qual impõe ao gerador uma nova curva !$ P_e =P_{max2} sen \delta !$. Após a eliminação da falta, a curva que define a potência ativa gerada é a mesma da situação pré -falta, ou seja, !$ P_e = P_{max1} sen \delta !$. Considerando o intervalo !$ \delta_0 \le \delta \le \delta_{\times} !$ indicado, é correto afirmar que
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A forma de onda da corrente resultante de um curto-circuito aplicado aos terminais de um gerador síncrono possui os seguintes períodos:
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