Questões de Concurso
Sobre controle de tensão e velocidade em engenharia elétrica
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void loop () int botao = digitalRead (13); if (botao == 0) { digitalWrite (12, HIGH); } else { digitalWrite (12, LOW); } delay (500); }
Durante a compilação, surgiu uma mensagem de erro, cuja causa é:

Um CLP é carregado com o diagrama LADDER abaixo, composto por 4 entradas, 2 bobinas e 1 relé auxiliar, conforme apresentado na figura a seguir.
A função booleana completa que permite o acionamento da
bobina M.2, em função da entrada A, B, C e D é

Para o circuito eletropneumático acima é correto afirmar:
Considere o redutor movido por motor elétrico da Figura abaixo.
Nesse redutor,
• A velocidade angular N1 do motor elétrico é igual a 1.400 rpm;
• P1 e P2 são polias vinculadas entre si por meio de uma correia trapezoidal com raios medindo, respectivamente, 280mm e 140mm;
• G1, G3, G5 e G6 são engrenagens cilíndricas de dentes retos, enquanto G2 e G4 são engrenagens cônicas de dentes retos. A quantidade de dentes de cada engrenagem está listada no quadro abaixo.
A partir dessas informações, as velocidades angulares da polia P2 e da engrenagem G6, em rpm são, respectivamente,
O diagrama da figura a seguir apresenta o ciclo Rankine.
A respeito desse ciclo, é correto afirmar que
Devido à mudança de São Paulo para a cidade de Porto Alegre, um morador necessitou ligar um equipamento de 110V em uma rede 127V. Para tanto, solicitou o projeto de um autotransformador que fornecesse a tensão adequada de 127V. Com base no transformador abaixo e sabendo que a compensação de queda de tensão pode ser feita aplicando uma compensação de 4% nas espiras, determine o número de espiras totais do autotransformador.
Observe o gráfico abaixo, que apresenta o comportamento de disparo de um disjuntor termomagnético acionando cargas resistivas. Considere que o disjuntor foi projetado para atender uma corrente nominal de 15 A. Para uma corrente de sobrecarga de 30 A, determine o tempo de atuação do disjuntor.
Considere uma linha de transmissão média, que utiliza modelo π nominal, conforme a figura a seguir.
(Extraído de: William D. Stevenson, “Elementos de Análise de Sistemas de Potência”, 2ª Ed, McGraw-Hill, 1986.)
Tal linha é representada pela formulação de quadripolo dada a seguir:
VS = 0,8VR + j200IR
IS = j0,0018VR + 0,8IR
Nessas condições, o valor da admitância shunt Y é, em S,
Na figura a seguir, tem-se a representação de um sistema do tipo
máquina versus barra infinita, onde xt2 é a reatância de
transferência entre a barra terminal do gerador (Barra t) e a
barra infinita (Barra 2), x'd é a reatância transitória de eixo direto
da máquina, é o fasor tensão interna da máquina, δ é o ângulo
de carga da máquina,
é o fasor tensão da barra infinita, H é a
constante de inércia da máquina, Pelétrico é a potência elétrica da
máquina e Pmec é a potência mecânica da máquina.
A equação de oscilação da máquina para a condição apresentada
é dada por
No diagrama unifilar a seguir, mostram-se as variáveis especificadas em cada barra do sistema.
Logo, o problema de fluxo de potência, pelo método de Newton,
terá a matriz jacobiana quadrada de ordem igual a
Atenção! O sistema elétrico apresentado abaixo diz respeito à questão a seguir.
A rede elétrica pode ser representada por meio de modelo com parâmetros de admitância, que é chamado de matriz de admitância de barra (Ybarra).
Sendo assim, a matriz Ybarra, que representa o sistema elétrico acima, é dada por
Se a máquina for uma bomba, a carga manométrica da região 2 é superior a da região 1, pois é somada à carga manométrica da bomba.
Se o fluido do sistema em questão for água, recomenda-se o uso de uma bomba rotativa de palhetas deslizantes.