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Considere uma casa na qual o consumo é definido pela tabela a seguir.
Aparelhos Elétricos | Potência máxima (W) | Dias Estimados Uso/Mês | Média Utilização/Dia | Consumo Médio Mensal (kWh) |
Chuveiro elétrico - 4500 W | 4500 | 30 | 32 min | 72 |
Chuveiro elétrico - 5500 W | 5867 | 30 | 32 min | 88 |
Ferro elétrico automático a seco | 1050 | 12 | 1 h | 2,4 |
Lâmpada | 11 | 30 | 5 h | 1,65 |
Forno micro-ondas - 25 L | 1400 | 30 | 20 min | 14 |
Secador de cabelo | 1000 | 30 | 10 min | 5 |
Torradeira | 800 | 30 | 10 min | 4 |
Geladeira 1 porta | 35 | 30 | 24 h | 25,2 |
TV LED 42" | 203 | 30 | 5 h | 30,45 |
Todos os equipamentos listados apresentam a quantidade de uma unidade utilizada, exceto as lâmpadas, que são dez unidades, e as TVs LED 42", que são duas unidades utilizadas. Está sendo avaliado o uso de painéis solares para duas aplicações: aquecimento solar de água para substituição dos chuveiros elétricos ou produção de energia elétrica. Para o aquecimento de água, foi proposta uma solução contendo painéis solares, com boiler e sistemas de controle de temperatura, por um custo total de R$ 5.760,00, com vida útil de 15 anos. Para geração de energia fotovoltaica foi proposta uma solução contendo painéis fotovoltaicos, inversor e banco de baterias, por um custo de R$ 20.000,00, com vida útil de 12 anos, e que consegue compensar toda a energia consumida. Para efeito de cálculo, despreze os juros, a inflação, a taxa mínima cobrada pela concessionária e o valor fixo de R$ 1,00 para o preço de um kWh.
A partir das informações anteriores, avalie as seguintes afirmações.
I - Para solução de aquecimento de água, ela se torna viável economicamente em exatos 3 anos, ou seja, a economia obtida paga o investimento neste tempo.
II - Para geração de energia fotovoltaica, ela se torna viável economicamente em menos da metade de sua vida útil, ou seja, a economia obtida paga o investimento neste tempo.
III - O investimento em aquecimento é mais viável economicamente do que o investimento em geração de energia solar ao final da vida útil de ambas soluções.
Está correto apenas o que se afirma em
I.
II.
III.
I e II.
I, II e III.
Energia eólica é a energia cinética proveniente da força de massas de ar em movimento dos ventos, que é captada pelas turbinas dos aerogeradores e convertida em eletricidade. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir:
I. Não produz qualquer impacto visual nem sonoro.
II. Representa fonte limpa e renovável de eletricidade.
III. Não interfere na flora e na fauna da região de instalação.
IV. Da mesma forma que a solar, não funciona à noite.
V. Não emite gases poluentes nem gera resíduos.
As afirmativas que representam vantagens da energia eólica são
I e II.
I e III.
II e V.
II e IV.
III e IV.
Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I - Para geração máxima de energia ao longo do ano no Hemisfério Sul, o ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico deve ser igual à latitude do local acrescida de até 10° e com orientação para o norte geográfico onde o sistema será instalado
PORQUE
II - recomenda-se uma inclinação mínima de 10°, principalmente em áreas muito próximas à linha do Equador, para favorecer a autolimpeza dos módulos pela ação da água da chuva.
Sobre as asserções, é correto afirmar que
as duas são falsas.
a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
Quais das seguintes fontes de energia são consideradas fontes renováveis de geração de eletricidade?
Petróleo e carvão.
Energia solar e eólica.
Urânio e gás natural.
Lenha e biomassa.
Gás de xisto e carvão mineral.
Com relação aos sistemas fotovoltaicos, dois tipos de módulos vêm sendo disponibilizados mais comumente no mercado, são os módulos monofaciais e bifaciais. Assinale a alternativa que apresenta as características desses módulos.
A principal diferença visual entre esses módulos está na cor, pois os módulos bifaciais apresentam uma cor mais azulada ao ser comparado com os módulos monofaciais.
Independentemente de onde ou como sejam instalados os módulos bifaciais, terão uma larga vantagem em termo de eficiência quando comparados aos módulos monofaciais.
Os módulos bifaciais têm um custo mais elevado devido a sua alta eficiência, mas os módulos monofaciais têm uma maior vida Útil, inclusive garantias de fábrica mais longas.
Os módulos monofaciais têm a parte traseira revestida por uma folha polimérica opaca (backsheet) que apresenta condutividade térmica menor que o vidro encontrado nos bifaciais.
Módulos bifaciais possuem células fotovoltaicas nos dois lados da placa, o que acaba fazendo com que ele seja mais eficiente no aproveitamento da irradiação solar, mas, em contrapartida, o torna mais sensível a altas temperaturas.
Com base na NBR 16690, que estabelece os requisitos de projeto das instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos, incluindo disposições sobre os condutores, dispositivos de proteção elétrica, dispositivos de manobra, aterramento e equipotencialização do arranjo fotovoltaico, há três tipos de condutores, caracterizados a seguir:
I. Combina as funções de condutores de aterramento e de fase.
II. Combina as funções de condutores de aterramento e de neutro.
III. Combina as funções de condutores de aterramento e de ponto médio.
Os tipos de condutores caracterizados em I, II e III são conhecidos, respectivamente, pelas siglas
PEM, PEL e PEN.
PEM, PEN e PEL.
PEN, PEL e PEM.
PEL, PEM e PEN.
PEL, PEN e PEM.
A energia solar é muito versátil e confiável, pode ser aplicada praticamente em qualquer lugar com sol, não gera ruídos, tem instalação simples e pouca necessidade de manutenção. Em relação à geração solar fotovoltaica, analise as afirmativas a seguir.
1) O termo “energia solar” refere-se a qualquer processo que utiliza a luz solar para produzir energia. “Energia solar fotovoltaica” é um tipo específico de energia solar obtida por um processo que envolve a conversão da radiação solar em eletricidade por meio do efeito fotovoltaico (ação das células fotovoltaicas presentes nos painéis solares).
2) Além das usinas solares fotovoltaicas (grandes centrais que produzem energia em larga escala), também é possível aplicar a tecnologia fotovoltaica próxima ao local de consumo na chamada Geração Distribuída (on grid) ou mesmo em locais isolados e sem ligação com concessionárias de energia (off grid).
3) Nos sistemas conectados à rede (on grid), as células da placa fotovoltaica transformam a energia solar em energia elétrica. Após ser gerada, a energia elétrica passa pelo inversor, responsável por proteger a rede e converter a corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA), na tensão e frequência da rede.
4) A eficiência das células fotovoltaicas chega a um valor próximo de 80% em células de altíssimo rendimento, enquanto nas células comerciais a eficiência gira em torno de 40% a 50% de aproveitamento da radiação solar.
Estão corretas, apenas:
1 e 2.
1, 2 e 4.
1, 3 e 4.
3 e 4.
1, 2 e 3.
Os modernos sistemas de geração eólica empregam turbinas que operam em regiões de elevado rendimento sob uma faixa considerável de velocidades do vento. Associadas a geradores de indução duplamente alimentados, essas turbinas permitem o emprego de algoritmos que acompanham as condições do vento em tempo real e realizam os ajustes adequados para a obtenção da melhor condição de operação, atuando em tempo real. A sigla que representa esse algoritmo de otimização do aproveitamento energético de um conjunto gerador-turbina eólica é
DFIG.
PMSG.
SCIG.
MPPT.
FACTS.
Qual das seguintes situações NÃO afeta o desempenho de um sistema fotovoltaico?
O aumento da temperatura de operação.
O sombreamento parcial dos módulos.
A obstrução da superfície do arranjo fotovoltaico causada por poeira.
A orientação e a inclinação dos módulos.
A pressão atmosférica no local da instalação.
Uma usina de 75 kWp possui um inversor e um sistema de monitoramento remoto. Observou-se que um alarme de Insulation Resistance teria ocorrido. Uma equipe de técnicos foi ao local para realizar um comissionamento da usina e verificar qual era a possível causa do problema. Utilizando-se equipamentos adequados, primeiramente verificou-se uma resistência de isolamento medida de 0,1M Ω, utilizando uma tensão de ensaio de 1000 V e, através do teste de continuidade e equipotenciais dos condutores de proteção, obteve-se uma resistência de 0,23 Ω.
Qual seria a possível causa do problema?
Curto-circuito no cabeamento DC.
Rompimento no cabeamento DC.
Curto-circuito no cabeamento AC.
Rompimento no cabeamento AC.
Falha no sistema de aterramento.
Nos sistemas de Geração Distribuída utilizando painéis fotovoltaicos, o que significa anti-ilhamento?
Conjunto de ações realizadas pelos relés de proteção de sub e sobrefrequência, desbalanço de tensão, sobrecorrente direcional e restrição de tensão, para garantir a conexão da central geradora à rede de distribuição local.
Mecanismo de proteção que garante a desconexão física entre a rede de distribuição e as instalações elétricas internas à unidade consumidora, durante a interrupção do fornecimento.
Sistema de mecanismos seccionadores visíveis e acessíveis, que a distribuidora usa para garantir a desconexão da central geradora durante manutenção em seu sistema, para microgeradores e minigeradores com potência de até 5 kW.
Sistema eletroeletrônico que realiza o sincronismo com a frequência da rede e produz uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de interrupção, de maneira que somente ocorra a conexão com a rede após o sincronismo ter sido atingido.
Parques eólicos offshore podem transmitir sua energia através de linhas de transmissão de alta tensão em corrente contínua (HVDC).
Analise as afirmativas abaixo com relação a esse tipo de transmissão de energia elétrica.
1. Para longas distâncias e grandes quantidades de potência, a transmissão em corrente contínua é mais vantajosa do que transmissões em corrente alternada.
2. Sistemas em corrente contínua comutados em alta frequência conseguem controlar os níveis de potência ativa e reativa nos pontos de entrega de energia de forma independente.
3. Não são necessários filtros de harmônicas em sistemas HVDC.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
Nos sistemas de aquecimento solar, as placas coletoras são responsáveis pela captação da radiação solar e transferência da água que circula no interior de suas tubulações de cobre. Nos sistemas convencionais (diferente de sistemas de circulação forçada), a água circula entre os coletores e o reservatório térmico através de um sistema natural chamado:
Termofusão.
Tubo evacuado.
Termossifão.
Sistema bombeado.
Termografia.
Avalie a imagem abaixo e determine os nomes dos componentes na ordem de 1 a 3:

Fonte:https://www.vivadecora.com.br/pro/energia-eolica/
Nacele, rotor, cubo.
Barômetro, caixa multiplicadora, torre.
Cubo, nacele, torre.
Pás, nacele, torre.
Nacele, cubo, torre.
Tipo de Fonte | Porcentagem da Capacidade Instalada Total | |
2021 | 2031 | |
Hidráulica | 58% | 45% |
Térmica renovável | 7% | 6% |
Térmica não renovável | 12% | 12% |
Nuclear | 1% | 2% |
Solar | 2% | 4% |
Eólica | 10% | 11% |
Autoprodução e GD renováveis | 8% | 17% |
Autoprodução e GD não renováveis | 3% | 3% |
Fonte: BRASIL, Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética. Relatório Final do Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 — 2031. Brasília: MME/EPE, 2022.
De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em seu Relatório Final do Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 — 2031, a capacidade instalada total da matriz elétrica brasileira deverá passar dos 200 GW, em 2021, para 275 GW em 2031. Considerando que a distribuição percentual por tipo de fonte de geração para cada cenário é aquela mostrada na tabela apresentada, assinale a alternativa que demonstra variação em GW da capacidade instalada de fontes renováveis na matriz elétrica brasileira, de acordo com Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 — 2031 da EPE.
45,50GW
50,50 GW
54,00GW
58.25 GW
61,75GW
Acerca da energia heliotérmica, considere as afirmativas a seguir.
I. A geração heliotérmica é aquela que emprega a luz solar para gerar eletricidade em placas fotovoltaicas.
II. Uma das tecnologias empregadas para a geração de energia heliotérmica consiste na utilização de um conjunto de painéis solares que concentram a luz solar em um ponto, no qual ocorre a conversão de energia solar em calor, que é usado para gerar o vapor que será usado para acionar a turbina do gerador.
III. Em função de ser uma tecnologia bastante consolidada e usar uma fonte de energia renovável, o custo de produção de energia de uma usina heliotérmica é menor do que uma usina hidrelétrica.
Está correto o que se afirma em
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
Um painel fotovoltaico possui as especificações seguintes:
P = 155 Wp ± 5 W; Vmp = 20,60 V; Voc = 24,50 V; Isc = 8,30 A; η = 18%
A corrente de máxima potência, em ampères, vale, aproximadamente:
7,50
35,00
1,35
6,30
1,14
De acordo com a NBR-16690, considere as proposições abaixo, referente às baterias em sistemas fotovoltaicos e sua proteção contra sobrecorrentes.
I. Baterias em sistemas fotovoltaicos podem ser uma fonte de altas correntes de falta e devem possuir proteção contra sobrecorrente.
II. A localização do dispositivo de proteção contra sobrecorrente em sistemas fotovoltaicos deve ser o mais distante da bateria.
III. A proteção contra sobrecorrente deve ser instalada em todos os condutores vivos não aterrados.
IV. O dispositivo de proteção contra sobrecorrente pode ser utilizado para fornecer proteção contra sobrecorrente para o cabo do arranjo fotovoltaico desde que o mesmo tenha sido projetado para suportar uma corrente igual ou superior à corrente nominal do dispositivo de proteção contra sobrecorrente da bateria.
Está correto o que se afirma APENAS em
I e IV.
I e II.
II e III.
I, II e III.
I, III e IV.
A respeito do sistema de aquecimento solar, considere:
I. O aquecimento solar de água não polui o meio ambiente, pois não emite gás carbônico.
II. O sistema fotovoltaico é utilizado no aquecimento de água.
III. Os boilers são feitos de cobre, inox ou polipropileno, porém não possuem um isolante térmico, ocasionando o resfriamento instantâneo da água, em dias nublados.
IV. O aquecedor solar possui um sistema auxiliar de aquecimento, que pode ser elétrico ou a gás, para ser acionado em dias nublados, caso não tenha água quente disponível.
Está correto o que se afirma APENAS em
IV.
I e IV.
I e III.
I e II.
II e III.
Sobre as fontes de energia, considerando-se que esta fonte possui duas configurações: on-grid e off-grid, selecione a opção CORRETA:
Hidroelétrica.
Biomassa.
Nuclear.
Petróleo.
Fotovoltaico.