Questões de Concurso
Sobre instalações elétricas em engenharia elétrica em engenharia elétrica
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Observe a figura abaixo, referente aos esquemas de aterramento considerados na norma ABNT NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1kV a 36,2kV. Os pontos A, B e C se referem, respectivamente, aos aterramentos da subestação, do neutro e das massas da instalação.
Quanto à ligação dos pontos a eletrodos de terra,
pode-se afirmar que
De acordo com a ABNT NBR 13534 – Instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos específicos para instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde, não se admite, neste tipo de estabelecimento à jusante do quadro de distribuição principal, o uso de um sistema em que as funções de neutro e de proteção sejam combinadas em um único condutor.
Assinale a alternativa que apresenta o esquema de aterramento correspondente a esse tipo de ligação.
Quanto às diretrizes técnicas estabelecidas pelo RIC-MT (Regulamento de Instalações Consumidoras – Média Tensão), considere as afirmações abaixo.
I - O valor da resistência de aterramento pode ultrapassar 10 ohms em qualquer época do ano.
II - Os cabos do ramal de entrada devem ser conectados diretamente aos equipamentos de medição da subestação.
III - Para o dimensionamento do condutor do ramal de entrada, devem ser observados os valores de corrente de curto-circuito, compatibilizados com o tempo de atuação do dispositivo de proteção a montante.
Quais estão corretas?
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando a terminologia aos seus respectivos conceitos.
(1) Fluxo Luminoso
(2) Intensidade Luminosa
(3) Luminância
(4) Iluminância
( ) Fluxo luminoso incidente numa determinada superfície por unidade de área.
( ) Potência de radiação emitida por uma fonte luminosa em todas as direções do espaço.
( ) Potência de radiação emitida por uma fonte luminosa em uma direção especificada.
( ) Medida da sensação de claridade provocada por uma superfície iluminada.
A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é
Demanda aparente: 100 kVA Demanda ativa: 80 kW Corrente na frequência fundamental: 40 A Corrente em 180 Hz: 30 A
O fator de potência verdadeiro do centro de pesquisas é
Ao se corrigir o fator de potência de 0,76 para 0,95, a redução das perdas de potência nos condutores da rede elétrica será, aproximadamente, de:
Uma instalação industrial apresenta um fator de potência, fp = 0,8 indutivo, e demanda uma potência de 1000 kVA. Para elevar o fator de potência para um valor de 0,894 indutivo, a quantidade de células capacitivas de 10 kVAr que será necessária é de:
Uma rede de alimentação monofásica alimenta uma carga, fornecendo 1000 VA de potência aparente à carga, a qual apresenta um fator de potência, fp = 0,76 indutivo. Foi introduzida uma compensação capacitiva, de forma que a carga passou a proporcionar um fator de potência fp = 0,95 indutivo. Nessa nova condição, a potência aparente, fornecida pela rede de alimentação, é de:
As quantidades de material foram obtidas considerando uma margem adicional de 10 [%] para materiais adquiridos na forma de peças e de 20 [%] para materiais adquiridos por metro, além das quantidades efetivamente necessárias para a instalação elétrica. Dado que o tempo empregado para a instalação de cada peça é 10 minutos e cada metro de cabo (monopolar ou tripolar) é 5 minutos, e que o custo de mão de obra é de R$ 50,00 por hora, o valor da mão de obra para instalação desses materiais, em R$, é de
Um engenheiro eletricista deve dimensionar o sistema de energia ininterrupta (no-break) para os computadores servidores considerando a seguinte especificação:
− Potência total: 1.100 W.
− Circuito elétrico: 220 V/60 Hz.
− Autonomia estimada: 2 horas.
− Rendimento do no-break: 80 %.
− Fator de potência do no-break: 0,7.
− Considerar o uso de 80% da potência do no-break para manter uma margem de segurança.
− Considerar a descarga máxima de 30% da capacidade nominal da bateria, evitando danificá-la.
Nessas condições, a potência do no-break deve ser, aproximadamente: