Questões de Concurso Público BANPARÁ 2018 para Engenheiro Eletricista
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A NBR5410 trata da necessidade de proteção contra sobretensões, cita as medidas necessárias, a utilização de dispositivos de proteção contra sobretensão (DPS) e a necessidade de aterramento. Considere os dois esquemas de ligação de DPS em quadro de distribuição representados nas figuras 1 e 2, cujos componentes são identificados como
1 Aterramento do neutro
2 Aterramento do condutor PE
3 Quadro de distribuição
4 Barramento do condutor PE
5 Barramento do neutro
6 Barramento das fases
7 Dispositivo de proteção de sobrecorrente
8 Dispositivo diferencial residual (DR)
9 DPS
10 Carga
Dos esquemas para instalação dos DPS representados na figura e em relação ao aterramento e sua
coexistência com os dispositivos diferencial residual (DR) apresentados nas figuras, segundo a NBR
5410, é correto afirmar o seguinte
Transformadores de potência são equipamentos elétricos empregados em sistemas elétricos em corrente alternada, geralmente para adequar o nível de tensão mais conveniente ao sistema. Neste emprego, podem ser classificados como abaixadores, quando o sentido do fluxo de potência for do lado de alta tensão para o lado de baixa tensão, ou elevadores, quando em sentido inverso. A figura 4 apresenta um circuito elétrico equivalente de um transformador abaixador operando em regime permanente, com seu lado secundário com tensão V2 ligado a uma carga Z e seu lado primário alimentado por uma tensão senoidal de valor eficaz V1.
Considere o seguinte:
V1 Tensão nos terminais do lado primário
V2 Tensão nos terminais lado secundário
E1 Tensão do lado primário
E2 Tensão lado secundário
I1 Corrente do primário
I2 Corrente no secundário
Im Corrente magnetizante
R1 Resistência do primário
X1 Reatância do primário
R2 Resistência do estator
X2 Reatância do estator
Xm Reatância magnetizante
Rp Perdas no núcleo
O diagrama fasorial que melhor representa
a operação deste transformador é descrito
na figura
Até os anos 80, o motor de corrente contínua tinha melhor desempenho e maior utilização no controle de processos. Com o avanço da eletrônica de potência e dos microcontroladores, foi possível permitir a melhoria de desempenho dos motores de indução no controle de processos através de conversores eletrônicos de potência, usando chaves estáticas. Atualmente, os motores de indução são amplamente empregados em controle de processos, utilizando conversores chamados popularmente de inversores de frequência. Para compreender o controle dos motores de indução por meio de inversores é necessário o conhecimento do funcionamento do motor de indução, cujo circuito elétrico equivalente, de um modelo simplificado, é mostrado na figura 5. Considere o seguinte:
V Tensão de alimentação do estator
Ir Corrente do rotor
R’r Resistência do rotor referida ao estator
Rc Perdas no núcleo, atrito dos rolamentos, perdas por ventilação, etc.
Is Corrente no estator
Im Corrente magnetizante
Rs Resistência do estator
Xs Reatância do estator
Xm Reatância magnetizante
s escorregamento
O comportamento dos parâmetros descritos neste modelo simplificado que melhor descreve seu
funcionamento é o seguinte
Inversores são conversores estáticos de energia que conformam a energia elétrica de corrente contínua (CC) para corrente alternada (CA). Para circuitos trifásicos pode-se empregar estrutura em ponte, como mostrado na figura 6(a). Um esquema simples de chaveamento usando esta estrutura pode produzir uma tensão alternada com forma de onda quadrada na carga, como mostra a figura 6(b).
O chaveamento da tensão para a carga entre +Vcc e -Vcc produz uma onda quadrada na carga, como a
mostrada na figura 6(b). Por não ser perfeitamente senoidal, a forma de onda da tensão de saída possui
um teor harmônico. Uma forma de verificar o teor harmônico é por meio de um índice chamado taxa de
distorção harmônica (TDH). Sobre esquema de chaveamento, forma da tensão de saída e harmônicas
geradas por um inversor, é correto afirmar o seguinte: