Questões de Concurso
Para ueg
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No instante t = 0, a chave é fechada e decorrido um longo tempo o sistema volta a ficar em regime. Desta forma, pode-se afirmar que:
Qual deve ser o valor de R1 e L1, de modo que a fonte VS(t) forneça a mesma potência aparente?
Determine IL ( t ) a partir do instante em que a chave é fechada, sabendo que o circuito estava em condição de regime permanente antes da chave ser fechada:
Tipo de Ambiente
I. Corredores e escadas
II. Restaurante
III. Locais de leitura
IV. Cozinhas
V. Quadras esportivas
VI. Sala de aula
VII. Quartos
Lux
( ) 100
( ) 500
( ) 150
( ) 200
( ) 300
( ) 150
( ) 200
A associação CORRETA é:
Considere que:
- A chave S fica na posição “a” durante t1
- A chave S fica na posição “b” durante t2
- T = t1 + t2 (período) e f = 1/T (freqüência)
- A tensão média na resistência R é V
- f é a freqüência de operação da chave S
- A forma de onda da corrente no indutor é
I. O condutor neutro deve ter a mesma seção dos condutores fase, em circuitos trifásicos, quando a seção dos condutores fase for inferior ou igual a 50 mm2 , em cobre.
II. O condutor neutro deve ter a mesma seção do(s) condutor(es) fase, em circuitos monofásicos a dois e três condutores, e bifásicos a três condutores, qualquer que seja a seção do condutor fase.
III. Em nenhuma circunstância, o condutor neutro poderá ser comum a vários circuitos.
IV. Em circuitos trifásicos, quando for prevista a presença de harmônicos, o condutor neutro pode ter sua seção inferior a seção do condutor fase, em qualquer circunstância.
Assinale a alternativa CORRETA:
Obs.: µ é uma constante positiva
O circuito equivalente de Thévenin visto dos terminais a-b, ou seja, visto pela carga RL é:
Sendo:
VS - Tensão eficaz de alimentação por fase
I1 - Corrente eficaz por fase do estator
XM - Reatância de magnetização
XS - Reatância de dispersão do estator
RS - Resistência do estator
XR - Reatância de dispersão do rotor referida ao estator
RR - Resistência do rotor referida ao estator
S - Escorregamento
O escorregamento é dado por , sendo ωs a velocidade síncrona e ωm a velocidade angular do rotor.
Tomando como base o circuito equivalente dado, a equação matemática do torque desenvolvido pelo motor é
Usando estas informações, determine o torque desenvolvido na partida do motor (TP) e o escorregamento (Smax) onde o torque é máximo:
I. A partida de um motor elétrico de indução influencia fortemente no consumo e na demanda registrados no medidor de energia elétrica de uma instalação.
II. Durante a partida, o motor de indução sofre perdas excessivas nos enrolamentos estatóricos.
III. A chave estrela-triângulo reduz o conjugado de partida a 1/3 do conjugado nominal do motor de indução.
IV. A utilização de um reator em paralelo com o circuito do motor, durante a partida, provoca a redução da corrente de partida do motor.
V. O motor de indução deve alcançar pelo menos 70% de sua velocidade de regime para que, durante a comutação de estrela para triângulo (chave estrela-triângulo), a corrente de pico não atinja valores elevados, próximos da corrente de partida com acionamento direto.
Assinale a alternativa CORRETA:
A impedância de entrada ZI para esse transformador é:
A corrente “i” fornecida à carga é mostrada na figura a seguir. Com base nessas informações, calcule a potência dissipada na carga RL.
Assinale a alternativa CORRETA:
Um núcleo de material ferromagnético é inserido na bobina conforme mostra a figura a seguir.
Com relação à leitura do amperímetro e do wattímetro, é CORRETO afirmar:
Um indutor de núcleo de ar, durante um ensaio, é ligado a uma fonte de 25 V e 60 Hz, conforme figura acima. Considere que a fonte senoidal, o amperímetro e o wattímetro são ideais. O amperímetro mede 5 A, e a leitura do wattímetro é de 75 W. Determine a resistência efetiva e a indutância da bobina:
I. Velocidade mecânica do rotor
II. Fator de potência
III. Tensão induzida no rotor
IV. Velocidade síncrona
V. Freqüência das correntes rotóricas
VI. Corrente rotórica
VII. Escorregamento
De acordo com a seqüência acima, em regime permanente, as variações dos parâmetros quando é inserida uma carga nominal no eixo do motor, comportam-se da seguinte maneira, respectivamente:
Considerando que a componente reativa da carga “XC” é fixa e que apenas a parte resistiva da carga “RC” pode ser ajustada, qual deve ser o valor de RC, de modo que a transferência de potência para a carga seja máxima?
I. Fator de utilização
II. Fator de potência
III. Fator de demanda
IV. Fator de carga
( ) Razão entre a demanda média e a demanda máxima da unidade consumidora, ocorridas no mesmo intervalo de tempo especificado.
( ) Razão entre a demanda máxima em um intervalo de tempo especificado e a carga instalada na unidade consumidora.
( ) Razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias ativa e reativa, consumidas em um mesmo período especificado.
( ) Razão entre a demanda máxima efetivamente absorvida pelo equipamento e a sua potência nominal.
A associação CORRETA é:
I. Para uma freqüência de operação de 5 kHz e mesma potência de operação, os indutores, dos reatores eletrônicos, apresentam dimensões físicas iguais aos utilizados nos reatores eletromagnéticos convencionais.
II. Aumentam a vida útil do conjunto reator + lâmpada.
III. Não eliminam o efeito estroboscópico quando a lâmpada ilumina um corpo que gira com uma rotação igual ou próxima a um múltiplo da freqüência da rede.
IV. Reduzem a carga térmica do sistema de ar-condicionado quando comparados com reatores eletromagnéticos convencionais.
V. Aumentam o fluxo luminoso de 6% a 12% das lâmpadas fluorescentes, operando na sua potência nominal, devido à alimentação em alta freqüência (acima de 5 kHz).
Assinale a alternativa CORRETA:
Obs.: 1 HP = 746 W