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Os motores elétricos trifásicos de indução são amplamente utilizados na indústria. Sabe-se que as correntes de partida são muito elevadas, necessitando muitas vezes de dispositivos para diminuir o valor desta corrente. Uma forma muito utilizada para diminuir os valores da corrente de partida de motores é a utilização da chave estrela-triângulo. Sobre esta chave, é correto afirmar:
Apenas a corrente é reduzida a 1/3 quando comparamos as conexões Y e Δ.
A tensão de linha da instalação deve coincidir com a tensão na configuração em estrela.
Os terminais dos enrolamentos do motor não precisam estar acessíveis para a utilização da chave estrela-triângulo.
A partida é em Y reduzindo a 1/3 o valor da corrente de partida quando comparada à partida em Δ, pois a tensão sobre os enrolamentos do motor é 3 vezes menor que a tensão da partida em Δ.
A partida é em Y reduzindo a 1/3 o valor da corrente de partida quando comparada à partida em Δ, pois a tensão sobre os enrolamentos do motor é 3 vezes menor que a tensão da partida em Δ.
O dimensionamento de circuitos consiste em encontrar os dispositivos e cabos adequados que irão compor este circuito. Considerando esta afirmação, é correto afirmar:
De maneira geral é necessária apenas a instalação de dispositivos contra sobrecarga em pontos onde uma alteração na instalação resulte em mudança na capacidade de condução de corrente dos condutores.
É possível omitir a instalação de dispositivos contra sobrecarga e curto-circuito em circuitos de excitação de máquinas rotativas e circuitos de motores usados em serviços de segurança.
O condutor mínimo a ser utilizado em uma instalação elétrica é o de 2,5 mm2.
Em circuitos trifásicos, o condutor de neutro pode ser menor que os condutores de fase, quando estes possuem seção transversal maior que 25 mm2.
Em qualquer instalação elétrica, o condutor de neutro terá seção transversal menor ou igual à dos condutores de fase.
Analise o circuito da Figura 6 e as informações disponíveis na Figura 7:


Assinale a alternativa que apresenta a forma de onda que está presente na carga 10M Ohms.
Forma de onda X.
Forma de onda Y.
Forma de onda Z.
Forma de onda W.
Forma de onda não presente na Figura 7.
Segundo Boylestad (2012), em geral, existe uma preferência por sistemas trifásicos em vez de monofásicos para transmissão de energia por diversas razões. Sobre isso, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) Condutores de menor diâmetro podem ser usados para transmitir a mesma potência à mesma tensão, o que reduz a quantidade de cobre necessário (normalmente, cerca de 25% a menos) e, consequentemente, os custos de fabricação e manutenção das linhas.
( ) Linhas mais robustas são mais fáceis de instalar e suas torres de sustentação podem ser mais delgadas e mais espaçadas.
( ) Equipamentos e motores trifásicos apresentam melhores características de partida e operação que os sistemas monofásicos, pois a transferência de potência da fonte para a carga nos sistemas monofásicos está menos sujeita à flutuação do que nos sistemas trifásicos.
( ) Em geral, a grande maioria dos motores de grande porte é trifásica porque a partida não precisa de um projeto especial ou de circuitos externos adicionais.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
F – V – F – V.
V – V – F – F.
V – F – V – F.
V – F – F – V.
F – F – V – V.
Em 1918 C. L. Fortescue publicou o trabalho intitulado "Method of Symmetrical Coordinates Applied to the Solution of Polyphase Networks", onde ele apresentou uma poderosa ferramenta para tratar circuitos polifásicos desequilibrados: a teoria de componentes simétricas. A partir de então esta técnica tem sido amplamente utilizada pelos pesquisadores e engenheiros principalmente na análise de curto-circuitos. Considerando os conceitos de componentes simétricas, assinale a alternativa correta.
A potência complexa de um circuito desbalanceado escrita utilizando componentes simétricas é igual a: V0I0∗+V1I1∗+V2I2∗.
As magnitudes dos fasores de sequência positiva, negativa e zero são iguais.
Em um sistema trifásico simétrico, a tensão de sequência positiva ou a tensão de sequência negativa são diferentes de zero, enquanto a tensão de sequência zero é igual a zero.
Em redes balanceadas, as correntes de sequência de fase induzem quedas de tensão apenas na mesma sequência analisada.
A relação entre as componentes de fase e as componentes simétricas, considerando sequência de fase positiva, a = 1ej120º é dada pela seguinte equação:
⎣⎢⎡VaVbVc⎦⎥⎤ = ⎣⎢⎡1111aa21a2a⎦⎥⎤ ⎣⎢⎡Va0Va1Va2⎦⎥⎤
Dado a seguinte ligação para o circuito elétrico, é incorreto afirmar:

(Amperímetro – A = 1.000 mA)
A corrente que passa por R é o dobro da corrente que passa por 2R
O amperímetro indica 1.000 mA, isto é, 1 ampère (A)
A corrente que passa por 2R é 0,50 A
A corrente que sai da bateria é de 1,50 A
A corrente que passa por 2R é 2,50 A
Observe a Figura 10 e determine a tensão sobre o resistor de 1k Ohms (V1k ).

Figura 10
V1k = 10 V.
V1k = 20 V.
V1k = 15 V.
V1k = 05 V.
V1k = 0 V.
Considerando o sentido convencional da corrente, após analisar o circuito em questão, pode-se afirmar que:

O valor de “Va” é de 1,5 V e a corrente “Ib” está no sentido horário.
A corrente “Ib” está no sentido anti-horário e vale 2 A, e “Va” tem valor de -1,5V.
O valor de “Va” é de - 1,5 V e a corrente “Ib” está no sentido horário.
“Va” vale 1,5 V, a corrente “Ib” está no sentido anti-horário e vale 1A.
O valor de Va é de 3,0 V e a corrente Ib está no sentido horário.
Considere o circuito RLC mostrado abaixo. Qual das alternativas abaixo representa a função de transferência 𝐺(𝑆) = Vf(S)Vc(S), entre a tensão no capacitor, saída; e a tensão na fonte, entrada, representadas por Vc e Vf, respectivamente.

LCt2+RCt+t1
s2+LRS+LC11/LC
LCS2+RCS+11/LC
S2+CLS+LR1/LC
LCs2+RCs+R1
Uma carga trifásica ligada na rede elétrica de 220 V / 60 Hz usa configuração delta com impedâncias de fase equilibradas de (6 + j8) Ω.
A corrente de linha IL, o consumo de potência reativa total Q e o Fator de Potência (FP) da carga são, respectivamente
IL = 38,1 A ; Q = 11,61 kVAr; FP = 0,6.
IL = 22 A ; Q = 3,87 kVAr; FP = 0,75.
IL = 27,2 A ; Q = 1,97 kVAr; FP = 0,42.
IL = 12,7 A ; Q = 1,29 kVAr; FP = 0,6.
Um alimentador trifásico instalado em eletroduto não- -metálico, aciona uma carga de 76,2 kVA com fator de potência igual a 0,80. Sabendo que a tensão de linha desse circuito é igual a 220 V e que o condutor empregado tem, nas condições da instalação, RCA = 0,21 Ω/km e XL = 0,08 Ω/km, determine o máximo comprimento desse alimentador para que a queda de tensão do circuito trifásico seja aproximadamente 3% da tensão de linha. Considere nos cálculos 30,5 = 1,732.
L = 152,8 m.
L = 114,3 m.
L = 63,4 m.
L = 88,2 m.
L = 50,9 m.
No circuito abaixo, determine a corrente de Zener (Iz) e assinale a alternativa correta.

9 mA
16,6 mA
46 mA
55 mA
No circuito abaixo (conexão em emissor comum), calcule a corrente de coletor (Ic) e assinale a alternativa correta.
Considere VBE = 0,7 V e βcc = 150.

20 μA
3 mA
10 mA
20 mA
Um circuito série RLC apresenta os seguintes componentes:
Considerando esse circuito, qual o valor para XL e XC, respectivamente?
75,34 Ω e 90,12 Ω.
82,62 Ω e 100,05 Ω.
90,50 Ω e 102,33 Ω.
94,25 Ω e 106,10 Ω.
188,50 Ω e 53,05 Ω.
Uma importante ferramenta na análise dos harmônicos nas instalações elétricas é a transformada rápida de Fourier (FFT). Essa ferramenta é um algoritmo matemático discreto que muda o domínio do sinal
do tempo para a amplitude.
do tempo para a frequência.
da amplitude para a frequência.
da frequência para a amplitude.
O coeficiente de amortecimento do circuito é maior que 2.
Certo
Errado
Um circuito monofásico é composto por uma fonte de tensão (EA) conectada a uma carga por meio de um cabo de impedância Z. Nas condições atuais de funcionamento, a carga opera com uma tensão terminal (VΦ ) e corrente (IL ). Os valores das tensões e das correntes são listados na Tabela abaixo.
Grandeza | Valor |
EA | 150,0 ∠ 90° V |
VΦ | 120,0 ∠ 0° V |
IL | 10,0 ∠ 45° A |
Diante do exposto, conclui-se que o valor da resistência do cabo, em Ω, é de
1,5
1,52
1,53
7,52
6,03
Na figura apresentada, o circuito 1 é o de potência, e o circuito 2, o de comando.
Certo
Errado
Analisando o circuito Y abaixo.

Assinale a opção que apresenta a conversão equivalente em Δ .





Examine a figura abaixo.

Suponha que o capacitor na figura acima esteja inicialmente descarregado. Em t = 0 s, a chave é comutada para a posição 1 e, após 100 ms, é mudada para a posição 2. A corrente ic com a chave na posição 2 é igual a:
-0,1e−25.tA
-0,2e10.tA
-0,2e−25.tA
-0,1e10.tA
-0,2e−20.tA