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Suponha que o sistema elétrico de potência da figura abaixo esteja operando em regime permanente; que o transformador e as linhas sejam modelados por impedâncias puramente indutivas, cujas reatâncias são xT, x, respectivamente; que a resistência estatórica do gerador é desprezível; e que a barra infinita demanda potência ativa igual a 1,0pu.

Com base nessas informações, leia o enunciado abaixo e, em seguida, assinale a opção que completa corretamente as lacunas.
O gerador opera com potência mecânica igual a _____ pu. Porém, repentinamente, ocorre uma falta trifásica na barra 2, sendo necessário abrir a linha J permanentemente. Pelo critério _____, é conhecido o _____ do disjuntor C, é possível avaliar se o sistema é estável para essa falta.
1,02 / da reatância mínima / tempo morto
1,00 / das áreas iguais / tempo de abertura
1,00 / da reatância mínima / tempo de abertura
1,02 / das áreas iguais / tempo morto
Considere um sistema trifásico balanceado com fator de potência unitário. Se a voltagem entre as fases for de 110V e cada cabo transmitir 500 A, a potência fornecida pelo sistema trifásico será:
55,0 W
55,0 W
55,0 kW
77,8 kW
95,3 kW
A equação básica para o Balanço Energético de um Sistema Elétrico Interligado de Potência é:
Geração – Perdas = Carga;
Geração – Perdas + Carga = 0;
Geração + Intercâmbio – Carga = 0;
Geração ± Intercâmbio + Perdas = Carga;
Geração ± Intercambio – Perdas = Carga.
Sobre análise de sistemas elétricos de energia, examine as proposições abaixo:
I – A conversão das grandezas do sistema elétrico para valores por unidade, sempre utiliza uma mesma base de tensão.
II – O valor de impedância de base do circuito monofásico pode ser obtido pela divisão da tensão de linha ao quadrado pela potência trifásica.
III – Para analisar um sistema elétrico devemos definir um modelo para cada componente do sistema, a linha de transmissão tem seu modelo de quadripolo usando parâmetros de transmissão, que são grandezas adimensionais.
IV – Na análise do fluxo de carga de um sistema elétrico de potência, os dados relativos às barras dos geradores são geralmente potência ativa, módulo e ângulo de fase da tensão.
Está (ão) correta (s) apenas:
I e II.
II e IV.
III e IV.
I.
II.
A reatância de seqüência positiva do transformador na base adotada é igual a 0,04 pu.
O fluxo ativo de potência na linha ocorre do terminal a para o b.
Desde que haja condições físicas adequadas, a interligação de sistemas possibilita a ajuda mútua entre eles em caso de uma possível situação de emergência.
o transformador de potência sem tap.
No diagrama de impedâncias obtido a partir do diagrama unifilar, preponderam modelos de equipamentos para os quais elementos resistivos de circuito elétrico são mais significativos que os reativos.
Se a capacitância da linha fosse considerada nos cálculos e o módulo das tensões nos dois terminais fossem mantidos, a nova soma dos fluxos de potência reativa de cada terminal para a linha seria superior a 30 MVar.
o motor de indução em gaiola.
Assinale a opção que não contém exemplo de medidas corretivas para mitigar os riscos de propagação de distúrbios em um sistema elétrico interligado.
Operação de turbinas de um mesmo conjunto em seus respectivos pontos de máximo rendimento, para todas as usinas conectadas ao sistema interligado.
Reforços das interligações tornando os sistemas mais robustos.
Reforços no sistema receptor em localizações estratégicas.
Aplicação de sinais estabilizantes nos reguladores de tensão.
Compensações reativas série/shunt.
Assinale a opção que apresenta a melhor justificativa para que não se faça a construção de linhas de transmissão com capacidade tão grande entre regiões que não haja restrições de transmissão para transferência eletroenergéticas.
Tal solução seria antieconômica.
Tal solução teria impedimentos técnicos, que a tornam impraticável.
Tal solução traria riscos ao meio ambiente devido à magnitude das correntes secundárias.
Tal solução é viável do ponto de vista técnico, porém tem impedimentos legais.
Razões de natureza política, em termos regionais, impedem tal solução.
Com relação aos fatores que determinam o fluxo de potência por meio de intercâmbio de uma região para outra, na operação do sistema interligado nacional, assinale a opção incorreta.
As restrições de transmissão dependem dos limites de estabilidade e dos limites de tensão de carregamento nas barras conectadas pela interligação.
Apenas os critérios de segurança devem definir o sentido e a magnitude das transferências energéticas entre regiões.
As restrições de transmissão dependem dos limites de estabilidade e tensão de carregamento nas barras próximas dos pontos de conexão.
Os limites de fluxo em uma interligação entre regiões dependem do sentido do fluxo.
A economicidade de uma fonte de geração em uma determinada região pode ser explorada em determinados períodos do ano, assim definindo um sentido de fluxo entre regiões utilizando-se o sistema interligado nacional.
Com a interligação de dois sistemas isolados, normalmente ocorre redução dos níveis de ponta (pico de carga) do sistema global devido ao aproveitamento da diversidade de cargas.
Capacitores em derivação são adequados para controle de tensão em regime permanente e controle de potência reativa.
Assinale a opção que apresenta menor ou nenhum potencial para reduzir o risco de racionamento no sistema interligado nacional.
Expansão em 20% da capacidade do sistema de transmissão nacional, localizada sobre seus pontos de estrangulamento atuais.
Aumento de 300% na capacidade atual de oferta de energia de fontes alternativas (pequenas centrais hidrelétricas, centrais eólicas etc.).
Deslocamento parcial (20%) do consumo do horário de ponta para o horário fora da ponta do sistema Sul.
Expansão do parque gerador térmico em 15%.
Construção de novas hidroelétricas, ampliando a capacidade de armazenamento de energia do sistema em 10%.
Motores de indução em gaiola são normalmente utilizados para controle de potência reativa em situações de carga leve. Nessas situações, em geral, as tensões são elevadas e, por isso, torna-se necessário absorver a potência reativa que é gerada na rede elétrica.
o capacitor shunt (em derivação).
Uma desvantagem da operação eletroenergética sendo feita de forma interligada é:
necessidade de deslocamento de equipes de recursos humanos entre regiões para monitoramento da operação.
excessiva padronização das práticas operativas de cada região.
maiores custos de pessoal.
maiores dificuldades de registro dos dados operativos em tempo real diante da magnitude de informações acumuladas para o sistema como um todo.
risco da perturbação de distúrbios ao longo de todo o sistema interligado.