Questões de Engenharia Elétrica - Circuitos CA para Concurso
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De acordo com essas informações, o valor do fator de potência da carga é
O circuito CA da figura acima mostra uma fonte de tensão alimentando duas impedâncias.
Com base no circuito, o valor, em volt, do fasor de tensão V 0 é
Sabendo-se que essa carga solicita uma potência ativa de 350 W, a potência aparente, em VA, é de
Com base na figura é correto afirmar que
A tensão de pico esperada em VS é, aproximadamente,
Vg = Gerador de função
Analisando a montagem e o respectivo gráfico o componente identificado na figura por x é um
A potência ativa verificada no circuito é de
Um circuito elétrico indutivo, alimentado por uma tensão alternada cuja frequência é de Hz, apresenta o diagrama fasorial ilustrado na figura acima.
Considerando que o ângulo θ = 30o, valor da indutância, em mH, é
No circuito da figura acima, a carga indutiva consome uma potência de 800 W. A tensão r.m.s da fonte é igual a 100 V, e a corrente r.m.s fornecida é de 10 A. Sabendo-se que a frequência do sistema é de 50 Hz, qual é o valor do capacitor, em farad, a ser instalado em paralelo com a carga, para que o fator de potência do sistema “carga + capacitor" seja igual a 1?
O esquema da Figura 1 mostra o equivalente monofásico de um dado circuito, composto por uma fonte de tensão V(t) que alimenta uma impedância Z e que demanda da fonte uma corrente I(t). As formas de onda dos valores eficazes da tensão e da corrente são apresentadas na Figura 2, cujos valores de pico são, respectivamente, 100 V e 20 A.
Com base no exposto, considere as afirmativas abaixo.
I - A carga é predominantemente indutiva, e o resistor é de 5 Ω.
II - A carga é predominantemente indutiva, e o indutor é de 3,5 H.
III - A carga é predominantemente capacitiva, e o capacitor é de
Está correto APENAS o que se afirma em
Um circuito RLC série apresenta seus componentes resistor (R), capacitor (C) e indutor (L), associados em série. A corrente elétrica que circula neste circuito é modelada por uma equação diferencial ordinária, linear, de 2a ordem e cuja equação característica, no domínio de Laplace, é,na forma paramétrica, representada por
s² + 2ζωns + ωn2
Sendo os parâmetros: ζ a razão de amortecimento e ωn a frequência natural não amortecida.
A expressão da razão de amortecimento desse circuito em função dos componentes R, L e C, é
A figura acima ilustra um circuito no qual o lado de baixa tensão de
um transformador trifásico é ligado em triângulo, e cuja
impedância por fase é representada por uma impedância de valor
finito Os enrolamentos de baixa tensão são alimentados por uma
rede elétrica com tensão de linha igual a 110 V, que corresponde à
tensão nominal do enrolamento. No esquema de ligação a três
condutores, há um voltímetro para medição da tensão de linha e um
amperímetro para medir a corrente na fase c da parte de baixa
tensão. O transformador, no seu lado de alta tensão, tem tensão
nominal de linha igual a 220 V, ligação em estrela e impedância por
fase igual a
Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
A figura acima ilustra um circuito no qual o lado de baixa tensão de
um transformador trifásico é ligado em triângulo, e cuja
impedância por fase é representada por uma impedância de valor
finito Os enrolamentos de baixa tensão são alimentados por uma
rede elétrica com tensão de linha igual a 110 V, que corresponde à
tensão nominal do enrolamento. No esquema de ligação a três
condutores, há um voltímetro para medição da tensão de linha e um
amperímetro para medir a corrente na fase c da parte de baixa
tensão. O transformador, no seu lado de alta tensão, tem tensão
nominal de linha igual a 220 V, ligação em estrela e impedância por
fase igual a
Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
Julgue os itens subsequentes, relativos ao circuito mostrado na figura acima, que é constituído da interconexão de um gerador de corrente alternada, com tensão de amplitude 20 o , e de três elementos de impedância
. Para seu julgamento, considere que as amplitudes e fases das três impedâncias sejam, respectivamente, iguais a 10 Ω e 90o, 20 Ω e 0o, e 20 Ω e 270o .
As amplitudes pico-a-pico e as fases da corrente i(t) e da tensão v(t) em regime permanente senoidal são, respectivamente, iguais a 4√2 A e 25º , e 80 V e -20º .