Questões de Concurso Para engenharia elétrica

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Q1924728 Engenharia Elétrica
Durante a fase de projeto de um sistema de aterramento, foi realizada a medição, através do Método de Werner, para se determinar a resistividade do solo, conforme esquema apresentado na Figura abaixo. A corrente (I) injetada entre os eletrodos de corrente foi de 2 A, e a tensão (V) medida entre os eletrodos de potencial foi 100 volts.
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Nessas condições, verifica-se que a resistividade do solo, em Ω.m, para o espaçamento indicado na Figura é, aproximadamente,
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Q1924727 Engenharia Elétrica
Um circuito elétrico composto por um motor trifásico de 10 cv, 220 V, rendimento 0,86, apresenta fator de potência indutivo igual 0,85. Para que o fator de potência desse circuito seja corrigido para 0,98 indutivo, o valor da potência reativa trifásica, em VAR, que deverá ser inserida no circuito é de, aproximadamente,
Dados 1 cv = 736 W; 3 = 1,7
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Q1924726 Engenharia Elétrica
Ensaios em vazio e em curto-circuito, realizados em um transformador monofásico de 45 kVA, 10 kV / 200 V, apresentaram os seguintes valores de potência listados na Tabela abaixo:
                                                    Ensaio                Potência [kW]                                                   Em vazio                       4                                              Em curto-circuito                2
Esse transformador é posto em operação para fornecer energia a uma carga conectada ao seu lado de baixa tensão, que opera com tensão terminal nominal, 20% de sobrecarga e com fator de potência igual a 0,8.
Diante do exposto, a potência ativa de entrada do transformador, em kW, é, aproximadamente,
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Q1924724 Engenharia Elétrica
Os motores de indução obedecem a normas que determinam os limites para a quantidade de corrente que o motor pode assumir na partida. Considere um motor de indução trifásico, com potência nominal de 5,0 HP, que possui um fator de 9,35 kVA/HP expresso em termos da potência aparente de partida, em relação à potência nominal.
Sendo a tensão nominal de 440 V e adotando 3 = 1,7, qual é, em Amperes, a corrente de partida?
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Q1924723 Engenharia Elétrica
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Considere o circuito com o conversor CA-CC trifásico a Tiristor, ilustrado na Figura acima, operando sem perdas. A fonte de tensão trifásica equilibrada no lado CA (VA, VB e VC) e a fonte de corrente no lado CC (ICC) são ideais. Além disso, os indutores são idênticos.
Dada a presença dos indutores no lado CA, a tensão (VCC) medida na fonte de corrente é igual a 3/2 da tensão da fase C (VCC = +3/2VC), quando os tiristores
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Q1924722 Engenharia Elétrica
O conhecimento das características de operação das chaves semicondutoras de potência é de suma importância para o entendimento do funcionamento de conversores eletrônicos de potência e para a escolha do conversor a ser empregado em determinada aplicação. Considere que estão disponíveis conversores a Diodo, GTO, IGBT, MOSFET e SCR.
Para atender à utilização de um conversor autocomutável, com frequência de chaveamento operando na ordem de centenas a milhares de quilohertz e com potência abaixo de um quilovolt-ampere, o conversor deve ter o tipo de chave
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Q1924721 Engenharia Elétrica
O diagrama a seguir ilustra um circuito monofásico, operando em regime permanente e alimentado por uma fonte de tensão ideal de valor instantâneo VF = 1002 sen(300t).
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A potência dissipada no resistor, em W, é
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Q1924720 Engenharia Elétrica
Uma parte de um sistema de potência é apresentada no diagrama a seguir.
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Dados
• Potência nominal do transformador: 200 MVA. • Reatância série do transformador: 20%, nas bases nominais do equipamento. • Reatância série da linha de transmissão: 250 Ω. • Tensão na barra de 220 kV: V1 = 1,13 pu e θ1 = 0º. • Tensão na barra de 500 kV: V2 = 1,00 pu e θ2 = 11,5º. • Potência base do sistema: 100 MVA. • Adotar: cos(11,5º) = 0,98 e sen(11,5º) = 0,20.
O módulo da corrente na linha de transmissão ILT, em pu, na base do sistema, é
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Q1924719 Engenharia Elétrica
Um relé de proteção digital implementa diversas funções de proteção por meio de um processador digital de sinais. Esse relé possui um módulo para a conversão analógico- -digital dos sinais de entrada, devendo tal módulo minimizar distorções no sinal amostrado.
Os sinais de entrada típicos desse relé podem ser representados pelo espectro de frequência contínuo, dado pela Figura abaixo.
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Considere ainda que
• o módulo de conversão analógico-digital é composto apenas por um amostrador ideal; • a única fonte de distorção do sinal é o efeito de aliasing; • o sinal amostrado deve possuir uma distorção espectral do módulo inferior a 1% para frequências de 100 Hz a 1kHz.
Nessas condições, o amostrador deve possuir uma frequência de amostragem mínima, em kHz, de
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Q1924717 Engenharia Elétrica
Um circuito RLC SÉRIE é formado por componentes considerados ideais, um resistor (R), um capacitor (C) e um indutor (L), todos associados em série. Quando esse circuito é alimentado por uma fonte de tensão, pode ser considerado um Sistema Linear de 2ª ordem. O polinômio do denominador da Função de Transferência desse sistema, no domínio de Laplace, é
s2 + R/L s + 1/LC
Com base nas informações acima, no momento em que esse sistema é alimentado por um degrau de tensão, haverá uma oscilação amortecida.
Nesse contexto, verifica-se que a Frequência de Oscilação do sinal de saída é
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Q1924716 Engenharia Elétrica
Uma falta entre duas fases ocorre em uma linha trifásica. O equivalente de Thévenin no ponto da falta é apresentado na Figura abaixo. 
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Sabe-se, ainda, que a fonte e a reatância da sequência positiva são iguais, respectivamente, a 0,8 pu e 0,2 pu.
A intensidade dessa corrente de falta, em ampères, considerando que a corrente de base no setor da falta é igual a 2.000 A, é igual a 
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Q1924715 Engenharia Elétrica
Um sistema trifásico representado no esquema trifilar, conforme a Figura P abaixo, apresenta os seguintes dados:
Módulo das tensões: E Módulo das impedâncias: Z Módulo das correntes: I
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A representação unifilar de acordo com a Figura Q, apresenta, respectivamente, as seguintes expressões para os módulos da tensão, impedância e corrente elétrica:
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Q1924714 Engenharia Elétrica
A Figura abaixo apresenta uma Ponte de Wheatstone utilizada para medir o resistor RX.
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A tensão da fonte E e a medida do voltímetro V são iguais a, respectivamente, 10 volts e 4 volts.
Sabendo-se que resistores R1, R2 e R3 são iguais a 5 Ω, o valor de RX, que é maior que os demais, possui o valor, em Ω, igual a
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Q1924713 Engenharia Elétrica
Um equipamento elétrico monofásico residencial, que possui potência 3.600 W e fator de potência de 0,8, é alimentado por uma rede de energia de 200 V. O circuito desse equipamento, constituído por fase, neutro e terra, possui uma queda de tensão unitária de 2,0 V/(A.km).
Considerando-se que a queda de tensão deve ser no máximo igual a 2%, o comprimento máximo desse circuito, em metros, é de, aproximadamente:
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Q1923740 Engenharia Elétrica
Uma linha de transmissão encontra-se com tensão na extremidade emissora em 415 kV e na extremidade receptora 400 kV, desfasagem de 5 graus, com corrente medida no lado receptor de 2 kA, simétrica e em fase com a tensão no receptor. Calcule a impedância série da linha ( despreze os componentes shunt, ou seja, modele com linha curta, considerando a tensão no receptor como referência. 
Dados:
V1= 415 \-5° kV = 413 - j32,5 V2= 400 \ 0° kV = 400 + j0 I = 2 \ 0° kA = 2 + j0
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Q1923739 Engenharia Elétrica
Numa placa de motor com vários dados, encontra-se o valor de IP ( grau de proteção), com dois números, o primeiro diz respeito:
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Q1923737 Engenharia Elétrica
Em um comércio com 20 lâmpadas de 12w, que funcionam, em média 8 horas por dia, em 22 dias úteis por mês. Considerando o valor de R$ 0,59 por kWh, qual será o valor pago pelo consumo de iluminação em um mês: 
Alternativas
Q1923736 Engenharia Elétrica
Sobre a seleção do nível de proteção SPDA, em caso de edificações que contenha explosivos, inflamáveis, indústrias químicas, nucleares, laboratórios bioquímicos, fabrica de munição e fogos de artifício, o nível de proteção é:
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Q1923735 Engenharia Elétrica
O DPS é um dispositivo de proteção contra surto funciona a partir da interação entre seus componentes e materiais internos, O varistor é um resistor elétrico que depende da tensão para mudar o valor de sua resistência, quanto maior a tensão menor a oposição à passagem da corrente elétrica, e quanto menor o valor da tensão maior será a resistência, este dispositivo possui 3 classes, sobre a classe I é CORRETO afirmar que:
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Q1923734 Engenharia Elétrica
No desenho da cabine primária (subestação) que segue abaixo, identifique os equipamentos:
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Alternativas
Respostas
4721: B
4722: D
4723: B
4724: B
4725: C
4726: D
4727: B
4728: A
4729: B
4730: B
4731: B
4732: C
4733: D
4734: E
4735: D
4736: A
4737: B
4738: D
4739: C
4740: B