Questões de Engenharia Elétrica - Análise de SEP para Concurso
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Em geral, no tipo de cogeração bottoming, ocorrem rendimentos eletromecânicos inferiores aos encontrados no tipo topping.
Acerca de faltas do tipo curto-circuito em redes elétricas trifásicas, julgue o próximo item.
As correntes de curto-circuito simétrico em cada fase têm
diferentes magnitudes.
Acerca de faltas do tipo curto-circuito em redes elétricas trifásicas, julgue o próximo item.
Curtos-circuitos trifásicos e monofásicos são exemplos de
faltas assimétricas.
Acerca de faltas do tipo curto-circuito em redes elétricas trifásicas, julgue o próximo item.
Em faltas do tipo fase-fase em que não há contato com a terra
― diretamente ou através de impedância de falta ―, a corrente
de sequência zero é sempre nula.
Acerca da operação de máquinas trifásicas conectadas a um sistema elétrico de potência, julgue o próximo item.
O circuito equivalente de um motor de indução trifásico possui elementos não lineares que variam em função do escorregamento do motor, em especial, o tiristor utilizado na modelagem das perdas magnéticas no núcleo de ferro.
Acerca da operação de máquinas trifásicas conectadas a um sistema elétrico de potência, julgue o próximo item.
O gerador síncrono pode controlar a quantidade de energia reativa indutiva fornecida ao sistema elétrico, por meio da modificação de sua corrente de campo, localizada no rotor da máquina. Já o fornecimento de energia reativa capacitiva somente é possível quando a máquina síncrona opera como motor.
Acerca da operação de máquinas trifásicas conectadas a um sistema elétrico de potência, julgue o próximo item.
No caso de ocorrer uma falta assimétrica próxima a um gerador
síncrono, para que seja determinada a corrente de falta,
o gerador poderá ser modelado, por componentes simétricas,
como uma fonte de tensão de sequência direta, gerando o valor
nominal de tensão para a componente de sequência direta, e
como uma fonte de tensão de sequência inversa, gerando valor
nominal de tensão para a componente de sequência inversa,
acrescendo-se as respectivas impedâncias.
Considere o esquema de proteção de barra na figura acima, referente a um trecho de sistema elétrico de potência em anel. Com base no esquema de ligação da barra e nos relés utilizados, julgue o item subsecutivo.
Caso ocorra um curto-circuito trifásico em um ponto localizado na metade da linha L4 , afastado da barra, a proteção da barra não atuará nesse trecho do sistema.
Considere o esquema de proteção de barra na figura acima, referente a um trecho de sistema elétrico de potência em anel. Com base no esquema de ligação da barra e nos relés utilizados, julgue o item subsecutivo.
O esquema apresentado visa proteger a barra utilizando-se do sistema de comparação direcional, que é implementado por meio de relés direcionais de sobrecorrente.
Considere o esquema de proteção de barra na figura acima, referente a um trecho de sistema elétrico de potência em anel. Com base no esquema de ligação da barra e nos relés utilizados, julgue o item subsecutivo.
No esquema de ligação dos relés para implementação do
sistema de proteção, os contatos em corrente contínua dos relés
(esquemático em CC do sistema de proteção) devem ser
ligados em paralelo.
A figura acima ilustra o diagrama unifilar representando um sistema elétrico de potência que opera em regime permanente.Os dados das grandezas envolvidas e dos parâmetros de determinada base de potência e de tensão são informados em pu. Os parâmetros do transformador são sua resistência RT, reatância XT e tap t. Os dados da linha referem-se aos componentes de sua impedância série (resistência RL e reatância indutiva XL). A carga absorve tanto potência ativa, igual a 1,0 pu, quanto potência reativa, igual a 0,2 pu. Resolveu-se o problema de fluxo de carga, sendo obtidas as magnitudes de tensão genéricas V2 e V3 e as fases θ2 e θ3 nas barras 2 e 3, respectivamente.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Suponha que, no cálculo do fluxo de carga para a obtenção das tensões nas barras 2 e 3, a carga tenha sido representada por corrente constante. Caso seja acrescentada uma linha em paralelo entre as barras 2 e 3, similar à linha que já existe no sistema, então as tensões nos terminais das linhas em paralelo poderão ser corretamente calculadas resolvendo-se um único sistema linear de equações.
Acerca da simulação computacional de circuitos em estudos de transitórios eletromagnéticos de sistemas elétricos de potência, julgue o item a seguir.
No cálculo de transitórios eletromagnéticos no domínio do
tempo, o emprego do método das características, também
conhecido como método de Bergeron, é recomendado quando
há a necessidade de representação de elementos a parâmetros
distribuídos.
A Figura acima mostra uma linha de transmissão a vazio quando uma barra metálica provoca um curto-circuito entre as fases b e c. A resistência elétrica da barra é de 60 Ω e o curto é sustentado por um tempo indeterminado.
O fasor, em kA, da corrente de sequência positiva durante o curto-circuito é
Admitindo-se que os valores por unidade das reatâncias X estão referidos a 100 MVA de base, desprezando-se as resistências, a potência de curto-circuito decorrente de uma corrente de falta simétrica, em MVA, vale:
Considere o esquema de proteção de barra na figura acima, referente a um trecho de sistema elétrico de potência em anel. Com base no esquema de ligação da barra e nos relés utilizados, julgue o item subsecutivo.
Caso ocorra um curto-circuito trifásico em um ponto localizado na metade da linha L4 , afastado da barra, a proteção da barra não atuará nesse trecho do sistema.
A figura acima ilustra o diagrama unifilar representando um sistema elétrico de potência que opera em regime permanente. Os dados das grandezas envolvidas e dos parâmetros de determinada base de potência e de tensão são informados em pu. Os parâmetros do transformador são sua resistência RT, reatância XT e tap t. Os dados da linha referem-se aos componentes de sua impedância série (resistência RL e reatância indutiva XL). A carga absorve tanto potência ativa, igual a 1,0 pu, quanto potência reativa, igual a 0,2 pu. Resolveu-se o problema de fluxo de carga, sendo obtidas as magnitudes de tensão genéricas V2 e V3 e as fases θ2 e θ3 nas barras 2 e 3, respectivamente.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Suponha que, no cálculo do fluxo de carga para a obtenção das tensões nas barras 2 e 3, a carga tenha sido representada por corrente constante. Caso seja acrescentada uma linha em paralelo entre as barras 2 e 3, similar à linha que já existe no sistema, então as tensões nos terminais das linhas em paralelo poderão ser corretamente calculadas resolvendo-se um único sistema linear de equações.