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O Brasil possui um dos maiores potenciais de geração eólica do mundo. Já são mais de 33 GW de potência instalada no país, distribuídas ao longo de cerca de 12 estados e mais de 700 parques eólicos instalados. O Estado do Rio Grande do Norte (RN) é o que possui o maior potencial gerador instalado, sendo cerca de mais de 5 GW distribuídos em mais de 180 parques instalados. Um dos parâmetros mais importantes para se considerar a viabilidade de instalação de aerogeradores em parques eólicos é o fator de capacidade (é a porção do ano em que o gerador está operando no pico de potência), que é a razão entre a energia estimada produzida em um ano e o pico de energia que pode ser produzida, obtida a partir da curva de potência da turbina eólica. Esse fator não deve ser inferior a 30%, se não a instalação do parque eólico é considerada inviável. Na figura, podem ser observados parâmetros da curva de um fabricante de uma turbina que será adquirida para um parque aerogerador.

Ao se considerar o estudo da velocidade do vento em uma localidade, de acordo com o número de horas ao longo de 1 (um) ano (365 dias), estimou-se que a produção de energia eólica foi de cerca de 300 MWh.
De acordo com essa potência, sobre a viabilidade ou inviabilidade da instalação e do fator de capacidade do parque eólico na localidade, é correto afirmar que o sistema é, respectivamente,
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Em um sistema predial trifásico (380/220 V), um circuito terminal de tomadas é protegido por disjuntor termomagnético curva C de 20 A. Esse circuito é alimentado por um quadro secundário protegido por disjuntor geral curva C de 63 A.
Considerando-se a seletividade entre os dispositivos e as características típicas de disparo magnético da curva C (5 In a 10 In), qual das alternativas descreve corretamente o comportamento em caso de curto-circuito franco de baixa impedância no circuito terminal?
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Uma aplicação industrial exige um motor elétrico com capacidade mecânica nominal de 15 kW. O motor possui tensão de alimentação trifásica 380 V, fator de potência de 0,88 e rendimento de 93,75%.
Assinale a alternativa que representa a potência ativa e reativa demandada pelo motor em regime nominal, respectivamente. (Considere cos-1(0,88) = 28,35° e tg(28,35°) = 0,54
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Um engenheiro precisou especificar a curva de disparo dos disjuntores, em função do tipo de carga presente nos circuitos de uma instalação elétrica predial. A localização dos circuitos foi apresentada em um projeto elétrico, identificando os circuitos 1, 2, 3 e 4 com os respectivos equipamentos: ar-condicionado, chuveiro elétrico, bomba d’água e aquecedor elétrico resistivo.
Considerando o parâmetro da curva de disparo do disjuntor, assinale a alternativa que representa corretamente as curvas de disparos apropriadas para cada circuito, respectivamente.
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No circuito ilustrado na figura precedente, o nó VB tem tensão igual a zero e é a referência desse circuito, no qual V1 = 10V, V2 = V3 = 5V, R1=R2 = 2kΩ, R3 = 1kΩ e RL = 8kΩ.
A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.
Pela lei de Kirchhoff das correntes, o sistema de equações a seguir modela corretamente as correntes nos nós do circuito ilustrado.
\(\begin{cases} \dfrac{(V_D + V_C)}{R_3} + \dfrac{V_D}{R_L} = 0 \\ V_C + V_A = V_3 \\ \dfrac{(V_A + V_1)}{R_1} + \dfrac{(V_A + V_2)}{R_2} + \dfrac{(V_C + V_D)}{R_3} = 0 \end{cases}\)
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Em relação aos circuitos trifásicos, julgue os itens a seguir.
Em um gerador trifásico balanceado, as tensões estão defa ada de 2\( \pi \)/6 rad e po uem amplitude proporcionai entre si.
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Um sistema de posicionamento angular de uma antena rastreadora automática é descrito pela função de transferência contínua a seguir.
\(G(s) = \dfrac{s}{(s+2) 5}\)
Esse sistema, que é linear e invariante no tempo, será controlado por um compensador digital implementado em um microcontrolador, utilizando amostragem periódica com frequência de amostragem fs.
A partir do cenário apresentado, julgue os itens a seguir.
O sistema descrito tem ganho infinito para entrada em degrau em malha aberta.
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Um circuito em série que opera em regime permanente senoidal é composto por uma fonte de tensão senoidal ideal de 60 Hz, com tensão eficaz de 220 V, um resistor de 100 Ω, um capacitor C de 7,8 µF e um resistor de carga RL = 240 Ω.
Em relação a essa situação hipotética, considerando \( 2\pi f C = 2,94 \times 10^{-3} \), julgue o item a seguir.
A tensão eficaz nos terminais do resistor RL é maior que 200 V RMS e está adiantada 60° em relação à tensão da fonte.
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O circuito precedente é constituído por dois amplificadores operacionais e componentes passivos lineares. Nesse circuito, R 1 A = R 1 B = 1 k Ω , R 2 = 2 k Ω , R 3 = 5kΩ e C = 33nF. A tensão de entrada é v e(t) e a tensão de saída é v s(t) .
A respeito desse circuito, julgue os itens a seguir.
\(H(s) = \dfrac{V_s(s)}{V_e(s)} = - \dfrac{(R_{1A} + R_2)R_3}{R_{1A}R_{1B}} \cdot \dfrac{1}{1+sR_3C} .\)
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No circuito ilustrado na figura precedente, o nó VB tem tensão igual a zero e é a referência desse circuito, no qual V1 = 10V, V2 = V3 = 5V, R1=R2 = 2kΩ, R3 = 1kΩ e RL = 8kΩ.
A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.
Vs = 10 V.
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