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Qual a principal fonte de geração de energia elétrica em nosso país?
Solar.
Marés.
Eólica.
Hidrelétrica.
Dentre as fontes energia utilizadas no Brasil para geração de energia elétrica, NÃO é considerada uma fonte de energia renovável:
Eólica.
Solar.
Biomassa.
Nuclear.
Hídrica.
Após cumprir todos os requisitos obrigatórios, o proprietário de uma usina está pronto para se interligar de forma paralela a um sistema elétrico de potência (SEP). O objetivo do proprietário é vender energia a partir do momento em que seus geradores síncronos (GER) se conectarem ao SEP. Para que o proprietário alcance o objetivo de vender energia, deve-se ajustar a corrente de armadura do GER até que a tensão terminal seja igual à tensão de linha do SEP. Já a sequência de fases do GER deverá ser:
diferente do SEP e a frequência do GER deverá ser ligeiramente maior que a do SEP
diferente do SEP e a frequência do GER deverá ser ligeiramente menor que a do SEP
a mesma do SEP e a frequência do GER deverá ser ligeiramente menor que a do SEP
a mesma do SEP e a frequência do GER deverá ser ligeiramente maior que a do SEP
Considerando o diagrama que ilustra um sistema de geração e distribuição de energia elétrica, relacione adequadamente as colunas a seguir.

( ) Substação abaixadora.
( ) Distribuição primária.
( ) Linha de transmissão.
( ) Distribuição secundária.
( ) Subestação elevadora.
A sequência está correta em
4, 5, 2, 1, 3.
3, 4, 2, 5, 1.
1, 4, 2, 3, 5.
3, 2, 4, 5, 1.
São fontes de geração de energia elétrica renováveis:
1. Hidroelétrica
2. Nuclear
3. Biogás
4. Térmica a carvão mineral
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
A população anseia por uma energia elétrica que tenha um custo mais atrativo e que ao longo do seu processo de geração não apresente impactos ambientais. Pensando na diversificação da matriz e na eficiência energética, o custo ainda se apresenta como uma barreira. Sobre a fonte que apresenta o maior custo de energia atualmente, assinale a alternativa correta.
Eólica
Hidrelétrica
Termelétrica
Fotovoltaica
Assinale a alternativa correta acerca dos sistemas de geração.
Usinas hidrelétricas a fio d’água geram energia elétrica por meio da energia armazenada em reservatórios de acumulação.
A produção de energia elétrica por meio de energia térmica é habitualmente obtida pela combustão de combustível fóssil, ou pela fissão nuclear.
Usinas eólicas produzem energia elétrica a partir da energia potencial dos ventos.
A produção de energia heliotérmica é realizada com a utilização de painéis fotovoltaicos que captam a energia térmica do sol, transformando-a em energia elétrica.
Usinas à fusão nuclear possuem custo de instalação e manutenção bastante reduzidos e, portanto, são as alternativas mais econômicas para a substituição das usinas termelétricas.
Ao se planejar a matriz energética futura de uma determinada região, vários aspectos devem ser considerados para se alcançar um desenvolvimento sustentável, entre as alternativas a seguir qual delas promove o desenvolvimento sustentável:
Utilização e promoção de fontes de energia renovável: energia hidrelétrica, solar e eólica, bem como a proveniente de biomassa e de gás natural.
Retomada de hábitos anteriores de conforto e qualidade de vida, visando manter os recursos energéticos.
Divulgação e incentivos a medidas de eficiência energética como alternativa às ofertas de energia.
Uso sem parcimônia dos recursos disponíveis para pesquisas que visam resolver o problema dos resíduos sólidos.
Estímulo ao consumo como forma de melhorar a economia de países em crise.
Em relação aos sistemas de cogeração de energia, escolha a alternativa INCORRETA:
Os segmentos de energia elétrica, geração, transmissão, distribuição e comercialização estão distribuídos em ambiente regulado e ambiente livre.
As utilidades produzidas por uma central de cogeração são energia térmica e eletromecânica, responsável por acionamentos mecânicos e energia elétrica.
Todas as utilidades produzidas por uma planta de cogeração devem ser utilizadas no local da planta ou adjacente a mesma.
O conceito de cogeração significa a produção simultânea e seqüencial de duas ou mais utilidades – calor de processo e potencia mecânica e/ou energia elétrica, a partir da energia disponibilizada por um ou mais combustíveis.
A aplicação da cogeração é convencionada de duas formas, em função da sequência relativa da geração de energia eletromecânica para térmica: geração anterior de energia eletromecânica (topping) e geração posterior de energia eletromecânica (bottoming).
A curva de Energia Disponível (ED) de um aterro concebido para geração de energia com manejo de resíduos sólidos urbanos está representada na Figura 9. Nela, em t=0, ocorre o início de funcionamento do aterro, que receberá resíduos até o décimo nono ano, tendo como Potência Disponível (PD) a curva apresentada na Figura 9. A partir do 19º ano, o aterro não receberá mais resíduos, porém continuará com capacidade de produção de energia.
Após realização de estudos de viabilidade técnico-econômica, chegou-se à conclusão que o aproveitamento desta energia deverá ser realizado por conjuntos motor de combustão interna acoplados a geradores. Suponha que a vida útil de todos os conjuntos seja sempre igual a 10 anos, que cada conjunto gere 2 MW e que em nenhum instante se possa ter mais capacidade de geração (CG) que Potência Disponível (PD). O número mínimo de conjuntos deve ser utilizado entre o período de 2 a 36 anos para que as condições acima sejam satisfeitas.
A Tabela abaixo explicita a CG por intervalo de tempo.
Com base na informação e na Tabela, o número mínimo de conjuntos que devem ser utilizados entre o período de 2 a 36 anos para que as condições acima sejam satisfeitas é:
( ) 5 conjuntos motor-gerador.
( ) 9 conjuntos motor-gerador.
( ) 7 conjuntos motor-gerador.
( ) 6 conjuntos motor-gerador.
( ) 8 conjuntos motor-gerador.
Até os anos 80, o motor de corrente contínua tinha melhor desempenho e maior utilização no controle de processos. Com o avanço da eletrônica de potência e dos microcontroladores, foi possível permitir a melhoria de desempenho dos motores de indução no controle de processos através de conversores eletrônicos de potência, usando chaves estáticas. Atualmente, os motores de indução são amplamente empregados em controle de processos, utilizando conversores chamados popularmente de inversores de frequência. Para compreender o controle dos motores de indução por meio de inversores é necessário o conhecimento do funcionamento do motor de indução, cujo circuito elétrico equivalente, de um modelo simplificado, é mostrado na figura 5. Considere o seguinte:

O comportamento dos parâmetros descritos neste modelo simplificado que melhor descreve seu funcionamento é o seguinte
Ao compararmos as modalidades de geração de energia elétrica: geração eólica, geração termelétrica convencional a vapor e geração termelétrica a ciclo combinado; sob o ponto de vista de máximo rendimento energético de cada conjunto completo, é correto afirmar que:
A geração termelétrica a ciclo combinado é aquela que pode atingir rendimento superior às demais.
A geração eólica pode apresentar maior rendimento do que as demais.
A geração termelétrica convencional a vapor é aquela que pode atingir rendimento superior às demais.
Todas as modalidades apresentam rendimentos máximos inferiores a 35%.
Apenas a geração eólica pode apresentar rendimento superior a 50%.
Um conjunto de 4 000 painéis de energia solar constitui uma fonte renovável. O sistema utiliza módulos fotovoltaicos de 1,0 [m²], com eficiência de 20,0 [%] no processo de produção de energia elétrica. Na latitude da instalação dos painéis, a radiação solar apresenta uma densidade média de 1 000,0 [W/m²]. Serão utilizados um conjunto de 8 inversores de frequência, com rendimento de 90,0 [%], para conectar os painéis à rede elétrica trifásica de distribuição, com tensão de 17,3 [kV], de forma equilibrada, e com fator de potência unitário. Nessas condições, quando a radiação solar possui a densidade média dada, a potência fornecida pelos painéis à rede elétrica e a corrente em uma das fases da rede de distribuição no ponto de conexão é, aproximada e respectivamente,
720 [kW] e 24 [A].
1 257 [kW] e 42 [A].
800 [kW] e 24 [A].
800 [kW] e 42 [A].
720 [kW] e 42 [A].
Um sistema elétrico é constituído de equipamentos e materiais necessários para transportar a energia elétrica desde a “fonte” até os pontos de utilização. A etapa que consiste no transporte da energia elétrica, em tensões elevadas, desde as usinas até os centros consumidores é denominada:
geração
transmissão
distribuição primária
distribuição secundária
subtransmissão
Uma central hidroelétrica fornece 250,0 [MW] de energia de sua barra local para uma barra remota de uma subestação através de uma linha de transmissão. Admitindo que as tensões de sequência positiva das barras local e remota sejam de 100,0 [kV], que a reatância de sequência positiva da linha seja de 10,0 [Ω], e que a fase da barra remota seja de 0°, assinale a alternativa correta.
O seno do ângulo de carga da barra local com relação à barra remota é de 0,25, sendo que a barra local está atrasada com relação à barra remota.
Não é possível transferir a potência de 250,0 [MW] através da linha de transmissão.
O seno do ângulo de carga da barra local com relação à barra remota é de 0,025, sendo que a barra local está atrasada com relação à barra remota.
O seno do ângulo de carga da barra local com relação à barra remota é de 0,025, sendo que a barra local está adiantada com relação à barra remota.
O seno do ângulo de carga da barra local com relação à barra remota é de 0,25, sendo que a barra local está adiantada com relação à barra remota.
Um sistema de geração de energia elétrica apresenta uma energia armazenada em sua matriz de 1,0 [TWh], com eficiência no processo de conversão para energia elétrica de 50,0 [%]. Sabe-se que a demanda dessa fonte, em um dado período, é de 2,0 [GW]. Nessas condições, essa fonte pode fornecer energia por
1 000 horas.
25 horas.
250 horas.
500 horas.
100 horas.
Um turbogerador em uma usina termoelétrica é constituído por uma máquina síncrona de polos lisos, com reatância síncrona de 0,05 [p.u], com eixo conectado a uma turbina a vapor. Esse sistema opera como um gerador trifásico, simétrico, de sequência positiva, que alimenta de forma isolada uma carga trifásica equilibrada, com impedâncias de sequência positiva, negativa e zero iguais a 0,8 – j0,1 [p.u.]. A rede que conecta a carga ao gerador é uma linha de transmissão, a três fios, idealmente transposta, com impedância própria nos cabos de j0,2 [p.u.] e impedância mútua entre os cabos de j0,15 [p.u.]. Sabendo que o gerador apresenta tensão interna de sequência positiva de 1,0 [p.u.] com fase 0°, a corrente de sequência positiva que percorre a linha nessas condições é, aproximadamente,
0,8 – j0,1 [p.u.].
1,25 [p.u.].
0,8 + j0,1 [p.u.].
0,8 [p.u.].
1,0 [p.u.].
Em um sistema de geração de energia elétrica, o gerador está conectado em Y, tendo suas tensões equilibradas, dispensando a conexão do fio neutro. A tensão de linha VAB deste sistema é de 127 V (valor eficaz) e tem ângulo igual a 0 grau. A amplitude da tensão de fase da fase A e o seu ângulo são, respectivamente,
127√2/3 V e 0 grau.
127√2/3 V e – 30 graus.
127√2 V e – 30 graus.
127√3 V e – 30 graus.