Questões de Concurso Público IF-PE 2017 para Técnico de laboratório – Eletrotécnica
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A linguagem gráfica Ladder é a mais difundida e encontrada em quase todos os CLPs. Ela se baseia na lógica de relés e contatos elétricos para comandar controladores lógicos programáveis (CLP). Um exemplo desta programação pode ser visto na Figura 02, abaixo.
Paralelamente, uma outra linguagem, chamada FBD, cujos elementos são expressos por blocos
interligados, é também bastante difundida. Sabendo que a lógica Ladder pode ser representada
pela lógica FBD, assinale a alternativa que corresponde à representação CORRETA da Figura
02.
Sobre os métodos de partida e acionamento de motores elétricos, analise as proposições abaixo.
I. A partida direta é o modo de partida mais simples que existe, com o estator ligado diretamente à rede elétrica. O motor parte com as suas características naturais, e, em termos elétricos, é a melhor maneira de acionar um motor elétrico mas, em termos mecânicos, no que diz respeito a rolamentos, mancais e acoplamento com a carga, é uma péssima solução.
II. A partida Estrela-Triângulo só pode ser utilizada num motor em que as duas extremidades de cada um dos três enrolamentos estatóricos estejam ligadas à placa de terminais, ou seja, o motor de indução deve ter 3 ou 6 terminais. Esse tipo de partida é indicado para sistemas que estão sobrecarregados, com o objetivo de reduzir os efeitos da corrente de partida dos motores trifásicos. A corrente elétrica de partida fica reduzida a 25% da nominal do motor.
III. Baseada na utilização de tiristores (SCR’s), ou seja, de uma ponte tiristorizada na configuração paralelo, os acionamentos eletrônicos de partida suave (Soft-Starter) servem para partir, parar e controlar a velocidade dos motores elétricos de indução com rotor gaiola.
IV. Um inversor de frequência é um dispositivo capaz de gerar uma tensão e frequência trifásicas ajustáveis, com a finalidade de controlar a velocidade de um motor de indução trifásico, em geral, composto de seis chaves (IGBT’s), implementadas numa configuração em antiparalelo na parte de potência, e um link DC, onde a tensão contínua resultante é filtrada pelos capacitores e utilizada como entrada para a seção inversora. Na seção inversora, a tensão retificada é, novamente, convertida em Trifásica AC. Os transistores chaveiam várias vezes por ciclo, gerando um trem de pulsos com largura variável senoidalmente (PWM).
V. A Chave Compensadora para motores elétricos de corrente alternada trifásicos, realiza a partida em três estágios. Durante a partida, alimenta-se com a tensão nominal o primário do autotransformador trifásico, conectado em estrela, e, do seu secundário é retirada a alimentação para o circuito do estator do motor. A passagem para o regime permanente faz-se desligando o autotransformador do circuito e conectando o motor diretamente à rede de alimentação. A tensão na compensadora é reduzida através do autotransformador trifásico, que possui, geralmente, taps de 50%, 65% e 80% da tensão nominal.
Estão CORRETAS as afirmações presentes nas alternativas
Observe a Figura 03 para responder à questão.
Observe a Figura 03 para responder à questão.
A componente ativa da corrente elétrica que circula no circuito da Figura 04, ou seja, aquela que é dissipada nos resistores e está alimentada por uma fonte alternada de Eeficaz = 120V, vale, em Ampères,
Analise as afirmativas a seguir, sobre controladores lógicos programáveis.
I. O termo relé interno, relé auxiliar ou marcador, é usado para o que pode ser considerado um relé de CLP. Estes se comportam como relés com seus contatos associados, mas, na realidade, não simulações de relés feitas pelo software do CLP.
II. Para movimentação de dados, o comando contém a instrução de movimentação, o endereço da fonte de dados e o endereço de destino, conforme Figura 05, abaixo.
III. Os CLPs normalmente, por si só, não realizam, em seu programa, a comparação de dados, ou seja, não existe recurso de softwares para comparar variáveis de entrada.
IV. Um CLP equipado com canais de entrada analógica pode ser usado para executar uma função de controle contínuo, ou seja, um controle PID.
Em relação às alternativas acima, podemos afirmar que
Uma subestação possui 04 transformadores de potência, tecnicamente idênticos, mesmos dados de placa, com uma distribuição de carga mensal de tal forma que o primeiro opera com 100% e, o segundo, com 90% das suas capacidades nominais; o terceiro e o quarto operam, respectivamente, com 40% e 60%, ou seja, todos funcionam isoladamente, conforme a Figura 06 abaixo. A perda total da subestação, relativa aos enrolamentos primários e secundários, será de
Examine as alternativas a seguir, sobre tensão e corrente alternada.
I. O tempo que dura um ciclo completo de um sinal senoidal de frequência 100 Hz é, aproximadamente, 10 milissegundos.
II. O tempo necessário para uma função senoidal de tensão na frequência de 60 Hz percorrer o trecho compreendido entre zero radiano e 4π/3 radiano é de, aproximadamente, 11 milissegundos.
III. Uma senoide que percorre o trecho de 3π/4 em 7,5 milissegundos tem frequência de 40 Hz.
IV. O valor máximo de uma tensão senoidal cujo valor é 10V no instante t = 15 milissegundos, é de -10V, sendo sua frequência 100Hz.
V. Uma corrente CA de valor eficaz 25mA e frequência 50Hz ao passar por um capacitor de capacitância (10/π) μF, provoca nos terminais deste uma Diferença de Potencial de 15V.
Das proposições acima, estão CORRETAS as afirmativas:
Os transistores necessitam de resistores para sua correta polarização. A partir da curva característica do transistor e fazendo uso da reta de carga é possível determinar o ponto de operação do transistor. Analise as figuras abaixo e assinale a opção que representa os valores dos resistores Rc e Rb, respectivamente.
Os números da figura abaixo estão em µF. Pode-se afirmar que a capacitância total desse circuito será de
Quanto às denominações de X e Y da figura a seguir, analise as afirmativas abaixo.
I. X representa a iluminância e, Y, a luminância.
II. X representa a refletância e, Y o fluxo luminoso.
III. X representa a intensidade luminosa e, Y, o fluxo luminoso.
IV. X representa a luminância e, Y, o IRC .
Está(ão) CORRETA(S), apenas
Na Figura 09, abaixo, é apresentada parte de uma edificação com o esboço da simbologia elétrica de encaminhamentos. Os trechos de eletrodutos A, B, C e D contêm condutores interligando as luminárias aos interruptores. Para que a instalação funcione de maneira correta, os condutores presentes em A, B, C e D devem ser, respectivamente,
Analisando o circuito de corrente contínua da Figura 10, podemos dizer que a corrente elétrica e a queda de tensão no resistor R3 de 1,0 Ohm valem, aproximadamente,
No circuito esquematizado na Figura 11, considere que todos os valores apresentados nas resistências são medidos em Ohm’s, e que o voltímetro (V) e o amperímetro (A) são indicadores analógicos ideais. Em relação ao momento em que o amperímetro indicar uma corrente de 3,0 Ampères, analise as afirmativas abaixo:
I. A indicação do voltímetro será de 9,0 Volts.
II. No resistor de 2,0Ω a tensão será de 9,0 Volts.
III. A potência dissipada no resistor de 6,0Ω será de 13,5 Watts.
IV. A potência dissipada no resistor de 3,0Ω será de 18,0 Watts.
V. A potência dissipada no resistor de 2,0Ω será de 9,0 Watts.
Estão CORRETAS as afirmativas