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Uma Universidade está instalando uma nova subestação para que haja uma transição de cliente A4 para A3. Para tanto, um
transformador trifásico com ligação Delta-Delta de 69 kV para 13,8 kV foi adquirido. No lado de baixa desse transformador, serão
conectadas as linhas já existentes na Universidade em direção aos seus diversos blocos alimentados, por transformadores trifásicos
com ligação Delta-Y, aterrado de 13,8 kV para 380 V.
Sabendo-se que as tensões informadas são de linha, suponha que há uma corrente de linha de 1 A entrando no lado de alta do transformador de 69/13,8 kV e que há apenas um transformador de 13,8/0,380 kV ligado.
Assinale a alternativa correta que contenha, respectivamente, os valores aproximados da relação de transformação do transformador de 69/13,8 kV, o de 13,8/0,380 kV, os valores das correntes dos lados de baixa do transformador de 69/13,8 kV e o de 13,8/0,380 kV.
Desconsidere as perdas nos transformadores e nas linhas.
Sabendo-se que as tensões informadas são de linha, suponha que há uma corrente de linha de 1 A entrando no lado de alta do transformador de 69/13,8 kV e que há apenas um transformador de 13,8/0,380 kV ligado.
Assinale a alternativa correta que contenha, respectivamente, os valores aproximados da relação de transformação do transformador de 69/13,8 kV, o de 13,8/0,380 kV, os valores das correntes dos lados de baixa do transformador de 69/13,8 kV e o de 13,8/0,380 kV.
Desconsidere as perdas nos transformadores e nas linhas.
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Pode-se entender por aterramento elétrico a ligação elétrica de um equipamento ou de componente de um sistema elétrico à terra por
meio de condutores de eletricidade adequados. Para que um sistema de energia elétrica opere corretamente, com uma adequada
continuidade de serviço, com um desempenho seguro do sistema de proteção e, mais ainda, para garantir os limites de segurança
pessoal, é fundamental que o quesito aterramento mereça um cuidado especial. A Norma ABNT NBR 5410 apresenta três tipos de
aterramento: TN, TT e IT.
Dadas as afirmativas quanto aos esquemas de aterramento elétrico em circuitos de baixa tensão,
I. O esquema IT é usado em instalações em que haja custos excessivos ou até mesmo risco de morte se houver um desligamento dos circuitos devido a uma sobrecorrente. Alguns tipos de indústria e de hospitais fazem uso desse esquema de aterramento que usa para limitar as correntes de curto-circuito uma impedância de valor elevado para o aterramento do neutro ou até mesmo o isolamento total do neutro para a terra.
II. Antes de o novo padrão de tomadas ser instituído, a maioria das instalações elétricas residenciais tinha tomadas de 2 (dois) pinos e o aterramento das massas dos equipamentos era realizado de forma local, prioritariamente em equipamentos como máquinas de lavar, chuveiros elétricos e geladeiras. Esse tipo de esquema de aterramento era o TT.
III. Com o novo padrão de tomadas, veio a obrigatoriedade da chegada no neutro em todas as tomadas das casas. O esquema de aterramento foi alterado para o TN-S que, igualmente ao TT, tem o neutro diretamente aterrado, mas, diferentemente do TT, com todas as cargas aterradas no mesmo eletrodo em que foi aterrado o neutro.
verifica-se que está/ão correta/s
Dadas as afirmativas quanto aos esquemas de aterramento elétrico em circuitos de baixa tensão,
I. O esquema IT é usado em instalações em que haja custos excessivos ou até mesmo risco de morte se houver um desligamento dos circuitos devido a uma sobrecorrente. Alguns tipos de indústria e de hospitais fazem uso desse esquema de aterramento que usa para limitar as correntes de curto-circuito uma impedância de valor elevado para o aterramento do neutro ou até mesmo o isolamento total do neutro para a terra.
II. Antes de o novo padrão de tomadas ser instituído, a maioria das instalações elétricas residenciais tinha tomadas de 2 (dois) pinos e o aterramento das massas dos equipamentos era realizado de forma local, prioritariamente em equipamentos como máquinas de lavar, chuveiros elétricos e geladeiras. Esse tipo de esquema de aterramento era o TT.
III. Com o novo padrão de tomadas, veio a obrigatoriedade da chegada no neutro em todas as tomadas das casas. O esquema de aterramento foi alterado para o TN-S que, igualmente ao TT, tem o neutro diretamente aterrado, mas, diferentemente do TT, com todas as cargas aterradas no mesmo eletrodo em que foi aterrado o neutro.
verifica-se que está/ão correta/s
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Seguir normas técnicas em projetos de instalação e de verificação de materiais elétricos é imprescindível, tanto para manter a
integridade física dos profissionais envolvidos, evitando acidentes, quanto para a correta instalação e funcionamento. Para instalações
elétricas com tensões de 1 kV a 36,2 kV, foi criada a norma ABNT NBR 14.039. Essa norma abrange as instalações de geração, de
distribuição e de utilização de energia elétrica e aplica-se às instalações novas, às reformas em instalações existentes e às
instalações de caráter permanente ou temporário.
Nesse sentido, em relação à NBR 14.039, dadas as afirmativas,
I. Nos circuitos em média tensão, há esquemas de aterramento diferentes dos com baixa tensão. Os esquemas TTN e TTS se caracterizam por terem um ponto da alimentação diretamente aterrado, estando às massas da instalação ligadas a eletrodos de aterramento distintos dos eletrodos de aterramento da subestação. O que diferencia os esquemas TTN e TTS é a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção da subestação. Enquanto no TTN esses condutores são ligados a um único eletrodo, no TTS esses condutores são ligados a eletrodos distintos.
II. A documentação mínima que deve constar em um projeto elétrico de uma instalação de média tensão é descrita por: plantas, esquemas (unifilares e outros que se façam necessários), detalhes de montagem (quando necessário) e memorial descritivo.
III. No caso de emprego de cores para identificação dos condutores de fase em corrente alternada, é obrigatório o uso de vermelho, branco e marrom para as fases A, B e C, respectivamente. Já em corrente contínua, é obrigatório o uso de vermelho, preto e branco para o polo positivo, polo negativo e condutor médio, respectivamente.
verifica-se que está/ão correta/s
Nesse sentido, em relação à NBR 14.039, dadas as afirmativas,
I. Nos circuitos em média tensão, há esquemas de aterramento diferentes dos com baixa tensão. Os esquemas TTN e TTS se caracterizam por terem um ponto da alimentação diretamente aterrado, estando às massas da instalação ligadas a eletrodos de aterramento distintos dos eletrodos de aterramento da subestação. O que diferencia os esquemas TTN e TTS é a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção da subestação. Enquanto no TTN esses condutores são ligados a um único eletrodo, no TTS esses condutores são ligados a eletrodos distintos.
II. A documentação mínima que deve constar em um projeto elétrico de uma instalação de média tensão é descrita por: plantas, esquemas (unifilares e outros que se façam necessários), detalhes de montagem (quando necessário) e memorial descritivo.
III. No caso de emprego de cores para identificação dos condutores de fase em corrente alternada, é obrigatório o uso de vermelho, branco e marrom para as fases A, B e C, respectivamente. Já em corrente contínua, é obrigatório o uso de vermelho, preto e branco para o polo positivo, polo negativo e condutor médio, respectivamente.
verifica-se que está/ão correta/s
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O efeito Joule é a transformação de energia elétrica em calor em um material por onde passa uma corrente elétrica. Mesmo em
condutores, como os metais, haverá algum nível de aquecimento. Nesse sentido, dispositivos de proteção que limitem essas correntes
em fios elétricos nas diversas instalações elétricas devem ser usados. Em baixas tensões, os mais comuns são os disjuntores
termomagnéticos e os interruptores diferenciais residuais (DR). Em relação a esses dispositivos de proteção, dadas as afirmativas,
I. Os disjuntores termomagnéticos são dispositivos de proteção com mecanismos de disparo distintos para correntes de sobrecarga e curto-circuito. Pode-se encontrar no mercado disjuntores com diferentes tipos de curvas de disparo, sendo mais comuns para disjuntores prediais ou dos tipos B e C. Estes entram em disparo instantâneo, respectivamente, entre 02 (duas) a 03 (três) vezes e de 03 (três) a 05 (cinco) vezes o valor da corrente nominal.
II. O acionamento de dispositivos DR se dá quando houver um fluxo resultante no núcleo do seu transformador. Assim, quando existir uma corrente diferencial-residual acima do limiar de tolerância do DR, será gerada uma força eletromotriz na bobina secundária e uma corrente percorrerá a bobina do núcleo do disparador.
III. O DR tem como função a proteção contra choques elétricos e a proteção do patrimônio, evitando incêndios causados por correntes de fuga. Em sua atualização de 1997, a NBR 5410 tornou o DR de 30 mA ou inferior obrigatório nos seguintes casos: circuitos que alimentem locais que tenham banheira ou chuveiros, em circuitos de cozinhas, lavanderias e áreas molhadas em geral e circuitos de tomadas de áreas externas ou que, mesmo internas, possam alimentar equipamentos que fiquem no exterior.
verifica-se que está/ão correta/s
I. Os disjuntores termomagnéticos são dispositivos de proteção com mecanismos de disparo distintos para correntes de sobrecarga e curto-circuito. Pode-se encontrar no mercado disjuntores com diferentes tipos de curvas de disparo, sendo mais comuns para disjuntores prediais ou dos tipos B e C. Estes entram em disparo instantâneo, respectivamente, entre 02 (duas) a 03 (três) vezes e de 03 (três) a 05 (cinco) vezes o valor da corrente nominal.
II. O acionamento de dispositivos DR se dá quando houver um fluxo resultante no núcleo do seu transformador. Assim, quando existir uma corrente diferencial-residual acima do limiar de tolerância do DR, será gerada uma força eletromotriz na bobina secundária e uma corrente percorrerá a bobina do núcleo do disparador.
III. O DR tem como função a proteção contra choques elétricos e a proteção do patrimônio, evitando incêndios causados por correntes de fuga. Em sua atualização de 1997, a NBR 5410 tornou o DR de 30 mA ou inferior obrigatório nos seguintes casos: circuitos que alimentem locais que tenham banheira ou chuveiros, em circuitos de cozinhas, lavanderias e áreas molhadas em geral e circuitos de tomadas de áreas externas ou que, mesmo internas, possam alimentar equipamentos que fiquem no exterior.
verifica-se que está/ão correta/s
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Dentre os diversos benefícios e facilidades que a eletricidade trouxe para o nosso dia a dia, a iluminação dos ambientes, de forma
mais simples, e acessível foi um dos que mais impactaram nossas rotinas. O estudo da iluminação artificial em ambientes internos e
externos é chamado de luminotécnica.
Dentre os conceitos da luminotécnica, dadas as afirmativa,
I. A temperatura de cor é uma característica da cor de luz emitida pelas lâmpadas. As que emitem luz mais amareladas são conhecidas por terem uma alta temperatura de cor. Muitos fabricantes indicam que esses tipos de lâmpadas são branco quente. Já as lâmpadas do tipo branco frio são as que emitem uma luz branca mais azulada.
II. A intensidade luminosa é uma característica que define o direcionamento dos feixes luminosos emitidos por uma fonte de luz e geralmente, está relacionado a luminárias. A intensidade luminosa é medida em candelas.
III. O fluxo luminoso é uma característica relacionada às lâmpadas e mensura a quantidade de energia radiante de uma fonte avaliada de acordo com a sensação luminosa produzida. O fluxo luminoso é medido em lúmens/m2 .
verifica-se que está/ão correta/s
Dentre os conceitos da luminotécnica, dadas as afirmativa,
I. A temperatura de cor é uma característica da cor de luz emitida pelas lâmpadas. As que emitem luz mais amareladas são conhecidas por terem uma alta temperatura de cor. Muitos fabricantes indicam que esses tipos de lâmpadas são branco quente. Já as lâmpadas do tipo branco frio são as que emitem uma luz branca mais azulada.
II. A intensidade luminosa é uma característica que define o direcionamento dos feixes luminosos emitidos por uma fonte de luz e geralmente, está relacionado a luminárias. A intensidade luminosa é medida em candelas.
III. O fluxo luminoso é uma característica relacionada às lâmpadas e mensura a quantidade de energia radiante de uma fonte avaliada de acordo com a sensação luminosa produzida. O fluxo luminoso é medido em lúmens/m2 .
verifica-se que está/ão correta/s
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O aterramento nos sistemas elétricos tem como objetivo proteger as pessoas e os equipamentos elétricos contra uma falta (curtocircuito) na instalação. Outra função do aterramento é a de oferecer um caminho seguro, controlado e de baixa impedância em
direção à terra para as correntes induzidas por descargas atmosféricas. A figura apresenta um esquema de aterramento no qual há
uma falta (IF) entre o condutor de fase (R) e a terra. 
Dadas as afirmativas, acerca dos sistemas de aterramento,
I. O esquema de aterramento na ilustração é o TT, em que o neutro é ligado diretamente à terra, estando as massas da instalação ligadas a um eletrodo de aterramento independente do eletrodo da fonte.
II. O aterramento da fonte é realizado por meio da inserção de uma impedância (Z) de valor reduzido; com isso limita-se a corrente de falta a um valor desejado, de forma a não permitir que uma primeira falta desligue o sistema.
III. As massas são aterradas em eletrodo de aterramento próprio, uma vez que o eletrodo de aterramento das massas é independente do eletrodo de aterramento da alimentação.
IV. O sistema de aterramento ilustrado é o IT, que é restrito aos casos em que uma primeira falha não pode desligar imediatamente a alimentação, interrompendo processos importantes (como em salas cirúrgicas, certos processos metalúrgicos, dentre outros).
verifica-se que estão corretas apenas

Dadas as afirmativas, acerca dos sistemas de aterramento,
I. O esquema de aterramento na ilustração é o TT, em que o neutro é ligado diretamente à terra, estando as massas da instalação ligadas a um eletrodo de aterramento independente do eletrodo da fonte.
II. O aterramento da fonte é realizado por meio da inserção de uma impedância (Z) de valor reduzido; com isso limita-se a corrente de falta a um valor desejado, de forma a não permitir que uma primeira falta desligue o sistema.
III. As massas são aterradas em eletrodo de aterramento próprio, uma vez que o eletrodo de aterramento das massas é independente do eletrodo de aterramento da alimentação.
IV. O sistema de aterramento ilustrado é o IT, que é restrito aos casos em que uma primeira falha não pode desligar imediatamente a alimentação, interrompendo processos importantes (como em salas cirúrgicas, certos processos metalúrgicos, dentre outros).
verifica-se que estão corretas apenas
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- Instalações ElétricasEficiência, Conservação e Qualidade da Energia
- Instalações ElétricasProjeto de Iluminação (Luminotécnica)
A utilização de medidas de eficiência energética, muitas vezes, são adotadas quando são detectados problemas, ocasionando
desperdício de energia elétrica, ou seja, uma ação corretiva. Por isso, muitas medidas de eficiência energética deveriam ser adotadas,
no momento de se projetar e de se executar instalações elétricas.
Dadas as medidas de eficiência energética,
I. Implantar transformadores junto aos centros de consumo, uma vez que esse fator diminui o comprimento dos circuitos secundários.
II. O Procel tem incentivado a eficiência energética de unidades de climatização. Um aparelho que apresenta uma taxa média de 1,35 kW/10.000 Btus é mais eficiente que um com 0,95 kW/10.000 Btus.
III. Uma edificação pública é alimentada por 02 (dois) transformadores, sendo um de 300 kVA e outro de 125 kVA. Ao se fazer uma opção de desligar o maior transformador de forma programada por cerca de 2.000 h durante um ano, caso as perdas totais nesse transformador sejam de 5.000 W, com tarifa de R$ 400,00/MWh, a economia anual pelo desligamento é de R$ 2.000,00.
IV. Utilizar luminárias de maior aproveitamento energético. A eficiência de uma luminária pode ser medida, relacionando-se o fluxo emitido pelas lâmpadas ao fluxo que deixa a luminária.
verifica-se que estão corretas apenas
Dadas as medidas de eficiência energética,
I. Implantar transformadores junto aos centros de consumo, uma vez que esse fator diminui o comprimento dos circuitos secundários.
II. O Procel tem incentivado a eficiência energética de unidades de climatização. Um aparelho que apresenta uma taxa média de 1,35 kW/10.000 Btus é mais eficiente que um com 0,95 kW/10.000 Btus.
III. Uma edificação pública é alimentada por 02 (dois) transformadores, sendo um de 300 kVA e outro de 125 kVA. Ao se fazer uma opção de desligar o maior transformador de forma programada por cerca de 2.000 h durante um ano, caso as perdas totais nesse transformador sejam de 5.000 W, com tarifa de R$ 400,00/MWh, a economia anual pelo desligamento é de R$ 2.000,00.
IV. Utilizar luminárias de maior aproveitamento energético. A eficiência de uma luminária pode ser medida, relacionando-se o fluxo emitido pelas lâmpadas ao fluxo que deixa a luminária.
verifica-se que estão corretas apenas
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- Instalações Elétricas
- Normas TécnicasNBRsNBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão
- Normas TécnicasNBRsNBR 5419: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
Após uma vistoria em uma edificação comercial, emitiu-se um laudo de inspeção de segurança das instalações elétricas, com as
observações:
I. a edificação possui uma altura de 25 m; logo, necessita de um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA, de acordo com a Norma ABNT NBR 5419-2:2015;
II. equipamentos como bebedouros que estão na área externa da edificação possuem tomadas aterradas. Porém, o aterramento não é suficiente para evitar choques elétricos, fazendo-se necessária a instalação do disjuntor diferencial residual (DR) de alta sensibilidade como proteção adicional de forma obrigatória, nos circuitos elétricos que contêm os bebedouros, conforme a Norma ABNT NBR-5410;
III. o quadro de distribuição principal encontra-se com seus barramentos de 380 V expostos. A implantação de uma proteção de acrílico ou material isolante para a tensão de alimentação faria que essa superfície isolante com material resistente e dotada de todos os dispositivos de segurança, eliminasse as zonas de risco e a zona controlada; com isso, tem-se uma zona livre de riscos, de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) nº 10;
IV. uma empresa possui uma subestação aérea com transformador de potência particular de 125 kVA. Porém, a carga instalada é de 50 kW. Ao avaliar a edificação, como a carga instalada é inferior a 75 kW, não se faz necessária a edificação constituir e manter um prontuário das instalações elétricas atualizado, conforme a NR-10.
Dessas afirmações contidas no laudo de inspeção, são verdadeiras apenas
I. a edificação possui uma altura de 25 m; logo, necessita de um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA, de acordo com a Norma ABNT NBR 5419-2:2015;
II. equipamentos como bebedouros que estão na área externa da edificação possuem tomadas aterradas. Porém, o aterramento não é suficiente para evitar choques elétricos, fazendo-se necessária a instalação do disjuntor diferencial residual (DR) de alta sensibilidade como proteção adicional de forma obrigatória, nos circuitos elétricos que contêm os bebedouros, conforme a Norma ABNT NBR-5410;
III. o quadro de distribuição principal encontra-se com seus barramentos de 380 V expostos. A implantação de uma proteção de acrílico ou material isolante para a tensão de alimentação faria que essa superfície isolante com material resistente e dotada de todos os dispositivos de segurança, eliminasse as zonas de risco e a zona controlada; com isso, tem-se uma zona livre de riscos, de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) nº 10;
IV. uma empresa possui uma subestação aérea com transformador de potência particular de 125 kVA. Porém, a carga instalada é de 50 kW. Ao avaliar a edificação, como a carga instalada é inferior a 75 kW, não se faz necessária a edificação constituir e manter um prontuário das instalações elétricas atualizado, conforme a NR-10.
Dessas afirmações contidas no laudo de inspeção, são verdadeiras apenas
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A proteção de sistemas elétricos é feita com o objetivo de retirar de serviço equipamentos ou partes dos sistemas em mau
funcionamento, de forma a isolar o desabastecimento de energia a menor região possível, buscando salvaguardar vidas e danos
materiais. Esquemas de proteção são planejados para receberem as informações das grandezas elétricas do sistema em tempo real,
de forma a atuarem sempre que condições anormais ocorram.
Dadas as afirmativas quanto às diferentes funções de proteção de sistemas elétricos,
I. A função de sobrecorrente tem como grandeza de atuação a corrente elétrica do sistema. Isso ocorrerá quando esta atingir um valor igual ou superior à corrente mínima de atuação. Geralmente, os dispositivos que utilizam essa função são compostos por duas unidades: instantânea e temporizada.
II. Tensões acima ou abaixo da nominal podem danificar equipamentos ou partes de sistemas. A função de proteção de sobretensão tem a finalidade de detectar condições de tensão acima de um valor aceitável para a operação do sistema, podendo enviar sinais de alarmes e, dependendo das características do sistema ou do equipamento a ser protegido, enviar comando de abertura para disjuntores. Já a função de subtensão atua quando a tensão no sistema cai para um valor abaixo de um limite aceitável para a operação do sistema, podendo ser utilizada para a proteção de equipamentos, tais como motores.
III. A proteção diferencial faz a comparação entre a corrente que entra e a que sai de um equipamento, e, se a corrente for superior ao ajuste da proteção, a condição de falta é identificada e medidas serão adotadas por essa proteção. Essa proteção pode ser empregada em geradores, em transformadores, em motores ou até mesmo em linhas de transmissão, desde que não estejam em sistemas em anel.
verifica-se que está/ão correta/s
I. A função de sobrecorrente tem como grandeza de atuação a corrente elétrica do sistema. Isso ocorrerá quando esta atingir um valor igual ou superior à corrente mínima de atuação. Geralmente, os dispositivos que utilizam essa função são compostos por duas unidades: instantânea e temporizada.
II. Tensões acima ou abaixo da nominal podem danificar equipamentos ou partes de sistemas. A função de proteção de sobretensão tem a finalidade de detectar condições de tensão acima de um valor aceitável para a operação do sistema, podendo enviar sinais de alarmes e, dependendo das características do sistema ou do equipamento a ser protegido, enviar comando de abertura para disjuntores. Já a função de subtensão atua quando a tensão no sistema cai para um valor abaixo de um limite aceitável para a operação do sistema, podendo ser utilizada para a proteção de equipamentos, tais como motores.
III. A proteção diferencial faz a comparação entre a corrente que entra e a que sai de um equipamento, e, se a corrente for superior ao ajuste da proteção, a condição de falta é identificada e medidas serão adotadas por essa proteção. Essa proteção pode ser empregada em geradores, em transformadores, em motores ou até mesmo em linhas de transmissão, desde que não estejam em sistemas em anel.
verifica-se que está/ão correta/s
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O dimensionamento e a especificação corretos de materiais, de equipamentos e de dispositivos constituem fatores determinantes no desempenho de uma instalação elétrica industrial. Materiais e equipamentos não especificados adequadamente podem acarretar sérios riscos à instalação, bem como comprometê-la, sob o ponto de vista da confiabilidade. A seguir, tem-se características de equipamentos elétricos utilizados na construção de subestações de energia elétrica.
Ao correlacionar as características com os equipamentos enumerados, a sequência correta, de cima para baixo, é:
Ao correlacionar as características com os equipamentos enumerados, a sequência correta, de cima para baixo, é:
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