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2880832 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás

Caso o rotor de um motor de indução fosse capaz de atingir sua velocidade síncrona,

 

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2880831 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás

Considere um motor de indução de 200 V, 5 HP, com 4 polos, 60 Hz, conectado em Y e com um escorregamento de 5% a plena carga.

Nessas condições, a velocidade do rotor, em rpm, é

 

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2880830 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás

Uma máquina trifásica tem os enrolamentos do estator conectados a uma fonte trifásica equilibrada e os enrolamentos de seu rotor ligados entre si internamente.

Considere: s a velocidade de deslizamento; v a velocidade do rotor e vS a velocidade do campo girante.

Com base nesses dados, conclui-se que se trata de um motor

 

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2880829 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás

Um motor de indução bobinado deverá ser empregado para acionar uma carga com conjugado de partida elevado e constante. É sabido que o conjugado máximo do motor é suficiente para atender a essa carga e que ele se encontra perto de sua velocidade síncrona. Para acionar essa carga sem alterar o valor do torque máximo do motor, deve-se

 

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2880828 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás

Enunciado 3089847-1

O diagrama fasorial acima corresponde a uma máquina síncrona que, para fins de simplificação, teve desprezado o efeito de sua resistência de armadura. No diagrama estão representadas as seguintes grandezas:

Vt – tensão terminal

Ea – tensão de armadura

Ia – corrente de armadura

jXsIa – queda de tensão na reatância síncrona

Com base na figura e nas informações fornecidas, analise as seguintes afirmativas a respeito do diagrama:

I – trata-se de um gerador síncrono subexcitado;

II – trata-se de um gerador síncrono, que fornece energia reativa à rede;

III – trata-se de um motor síncrono superexcitado, que fornece energia reativa à rede.

É(São) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s)

 

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2880827 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás

A região linear da curva de magnetização de um gerador síncrono, levantada a uma rotação de 1800 rpm, pode ser aproximada pela equação

Ea (If) = 4If + 2

onde: Ea - tensão induzida da armadura, em volts.

If - corrente de campo, em amperes.

Operando a uma rotação de 1700 rpm e com uma corrente de campo de 1,5 A, a tensão induzida na armadura do gerador, em volts, é, aproximadamente,

 

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2880826 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás

Enunciado 3089845-1

A figura 1 apresenta o modelo simplificado de um sistema monofásico de transmissão, e a figura 2 apresenta o seu circuito equivalente por unidade. Os valores base escolhidos são: potência base Sbase = 10 kVA e tensão base Vbase = 500 V, que é a tensão de operação do gerador. Os valores por unidade da impedância da linha e da carga, calculados com os valores base da região denominada “Distribuição”, são: Zlinha, pu = 0,003 + j 0,004 pu e Zcarga, pu = 1 + j pu.

A partir dessas informações, o módulo da corrente de carga Icarga, em amperes, é, aproximadamente,

 

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2880825 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás

A respeito de uma máquina síncrona, que opera em condições de sub-excitamento, afirma-se que as suas potências ativa e reativa são

 

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2880824 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás

Considere um transformador monofásico conectado a uma rede senoidal de 60 Hz, alimentando uma carga com corrente de 10 A e fator de potência igual a 0,8 atrasado. O transformador apresenta as seguintes características:

!$ ullet !$ Regulação de tensão = 0,1

!$ ullet !$ Tensão no secundário a vazio (sem carga) = 100 V

!$ ullet !$ Perdas no ferro = 5 W

!$ ullet !$ Perdas no cobre = 15 W

Nestas condições, o rendimento percentual aproximado do transformador é

 

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2880823 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás

A respeito de componentes de um transformador ideal, considere as afirmativas a seguir.

I – O núcleo tem permeabilidade infinita.

II – A relutância do núcleo é infinita.

III – Não há fluxo de dispersão.

É(São) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s)

 

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