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Sobre o efeito pelicular em condutores, analise as afirmativas abaixo:

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
No último dia 21 de dezembro de 2017 foi inaugurada a primeira linha de transmissão de 800 kV UHVDC (Ultrahigh Voltage Direct Current) da América Latina. Trata-se do sistema de transmissão Xingu-Rio, com mais de 2.500 quilômetros de extensão, entregando a energia produzida pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte ao sudeste do país. Sobre este sistema, é correto afirmar que:
1. A transmissão UHVDC é mais vantajosa economicamente para a extensão da linha, uma vez que se tem a redução na quantidade de elementos (isoladores, cabos, ancoragens, etc.) que seriam utilizados se a transmissão fosse UHVAC, a despeito da necessidade de uma estação conversora em cada ponta.
2. Pelo comprimento da linha de transmissão, faz-se necessário considerar as reatâncias indutivas série e capacitivas shunt da linha, além da condutância shunt, na modelagem elétrica desta, para efeito dos estudos de fluxo de potência.
3. Além de oferecer menores perdas, a adoção desta nova tecnologia de transmissão em UAT (Ultra Alta Tensão) foi motivada pela necessidade de compatibilizar a frequência das unidades geradoras de Belo Monte com a frequência padronizada do SIN, a exemplo do que motivou a implantação da linha DC em 500 kV que entrega ao sudeste energia produzida pela Usina de Itaipu.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
Linhas de transmissão de energia são sistemas complexos que demandam certas peculiaridades em sua construção, de modo a melhorar o seu desempenho.
Dentre as soluções desenvolvidas na construção das linhas de transmissão, uma delas é a transposição, que tem por principal finalidade reduzir
as perdas da linha por efeito corona.
as perdas na linha por efeito Ferranti.
o efeito da capacitância shunt da linha.
o comprimento das linhas, reduzindo as perdas por efeito Joule.
o desbalanceamento das tensões induzidas na linha, provocado pela falta de simetria da rede.
Em uma linha de transmissão, sem perdas, foram medidos, através de uma linha fendida, os seguintes valores: Vmáx = 21mV e Vmín = 3mV . Os coeficientes de tensão de onda estacionária e reflexão são, respectivamente,
0,75 e 7.
7 e 0,75.
1/7 e 4/7.
4/5 e 1/7.
O condutor de cada fase de uma linha de transmissão é formado por 4 subcondutores de raio r, com a disposição dada pela figura abaixo.

A RMG do condutor será igual a:





Uma linha de transmissão média, com frequência de 60 Hz, é modelada pelos parâmetros de quadripolo A, B, C e D.
Sabendo-se que B = 10+j49º Ω, que a resistência da linha vale 0,1 Ω/
50,0
80,0
100,0
120,0
180,0
Um sistema elétrico de potência consiste, basicamente, de estações geradoras, linhas de transmissão e sistemas de distribuição. A figura a seguir representa um sistema elétrico de potência, no qual um gerador síncrono alimenta uma carga através de uma linha de transmissão.

Nas condições apresentadas na figura, qual é a corrente IG no gerador?
120 A
200 A
600 A
1800 A
O acoplamento capacitivo ou elétrico é um dos ruídos mais comuns em sistemas de medição. Ele é resultado da interação entre os campos elétricos de circuitos muito próximos. Para exemplificar o acoplamento capacitivo, é apresentado o modelo da figura (a) cujo circuito equivalente é apresentado na figura (b). Nas duas figuras, V0 é a tensão do ruído produzido no condutor 2 devido à proximidade com o condutor 1 que apresenta uma tensão Vi

(a) Modelo

(b) Circuito equivalente
A equação que determina o valor de V0 é:
Vo=jw (c2+c12)c2jw (c2+c12)c2. Vi
V0=jw Rc2c12jw Rc2c12 . Vi
V0=jw +(c2 +c12)RC2jw (c2 +c12)RC12 . Vi
V0=jw +R(c2 +c12)1jw (c2 +c12)C12 . Vi
Sabendo que uma linha de transmissão possui resistência série de 2 Ω e reatância série de 4 Ω, assinale a alternativa que apresenta o valor da admitância série equivalente da referida linha.
(0,1 - j 0,2) S.
(0,1 + j 0,2) S.
(0,5 + j 0,25) S.
(2 - j 4) S.
(2 + j 4) S.
Duas linhas de transmissão de fios paralelos que operam em RF têm impedâncias características de 300 ohms e 200 ohms, respectivamente, e são terminadas em suas impedâncias características. Colocam-se as duas impedâncias em paralelo nos seus terminais de entrada, e suas entradas servem de carga terminal de uma terceira linha de fios paralelos que alimenta as outras duas. Qual deverá ser a impedância característica da terceira linha para que não haja ondas refletidas sobre ela?
120 ohms.
240 ohms.
360 ohms.
480 ohms.
Analise as afirmativas e marque (V) para verdadeiro ou (F) falso.
Na modelagem de linhas de transmissão aéreas, cujo diâmetro dos condutores é muito menor em comparação à distância entre os mesmos,
( ) a indutância interna de um condutor cilíndrico, com permeabilidade magnética constante, que conduz uma densidade de corrente uniforme através da sua superfície transversal, não depende do diâmetro do condutor.
( ) ao considerar apenas um condutor cilíndrico que conduz uma corrente I1, o fluxo magnético enlaçado entre a superfície do condutor e um ponto localizado no infinito tende a zero.
( ) considerando um conjunto de dois condutores cilíndricos, onde um condutor funciona como caminho de retorno para a corrente que passa pelo outro, a indutância total associada ao conjunto diminui com o aumento da distância entre os condutores.
( ) tendo um condutor X, composto por 4 fios em paralelo, e um condutor de retorno Y, composto por 2 fios em paralelo, a distância média geométrica do conjunto é dada pela seguinte expressão: 6Dx1y1Dx1y2Dx2y1Dx2y2Dx3y1Dx3y2Dx4y1Dx4y2, onde Dxiyj é a distância entre o condutor i do conjunto X e o condutor j do conjunto Y.
( ) o conceito de condutores imagem é utilizado para calcular a matriz de indutâncias série de uma linha de transmissão.
A sequência correta é
V, F, F, F, F.
V, V, F, V, F.
V, F, F, V, V.
F, F, V, V, F.
F, V, V, F, V.
Considere uma linha de transmissão longa, transmitindo potência em regime estacionário com a frequência nominal do sistema de potência. Nesta situação, a mesma pode ser representada como um circuito π de parâmetros concentrados, cujos parâmetros são Z’ e Y’, os quais são calculados mediante as seguintes equações:
Z' = Zγlsinh(γl)[Ω]
Onde:
2Y′ = 2y2γltanh(2γl)[S]
I- Z é a impedância série da linha de transmissão.
II- Z é a impedância característica da linha de transmissão.
III- γ é a constante de propagação da linha e é igual a yz, onde z e y são a impedância e admitância da linha por unidade de comprimento.
IV- γ é a constante de propagação da linha e é igual a zy, onde z e y são a impedância e admitância da linha por unidade de comprimento.
V- Y é a admitância característica da linha de transmissão.
Estão corretas apenas as afirmativas
I e III.
I e IV.
II e III.
II e V.
II, IV e V.
Uma linha de transmissão é representada por parâmetros concentrados de acordo com o modelo PI, conforme mostra o circuito abaixo:

Sendo Vs e Is tensão e corrente por fase no lado do transmissor, Vr e Ir tensão e corrente por fase no lado do receptor e Z e Y/2 impedância e admitância da linha de transmissão. A tensão Vs pode ser determinada através da expressão:
Y= (1+4zy) Vr + (1+2zy)Ir
(1+2zy) Vr + Y (1+4zy) Ir
(1+2zy) Vr+ZIr
(1+2zy) Vr+YIr
(1+4zy) Vr+2y Ir
Qual dos seguintes fatores NÃO afeta a intensidade da geração de ruídos nas linhas de média e alta tensão:
Umidade.
Contaminação superficial.
Sol.
Vento.
Chuva.
Em relação aos tipos de estruturas para linhas de transmissão, é correto afirmar que:
Estruturas de derivação são estruturas que permitem mudança no sequenciamento das fases na disposição adotada, a fim de melhorar ou minimizar os efeitos capacitivo e indutivo na linha.
Estruturas de suspensão são empregadas em pontos intermediários das linhas, servindo normalmente como pontos de tensionamento dos cabos.
Estruturas para ângulos são aquelas dimensionadas para resistir aos esforços normais nos pontos de mudança de direção da linha, além de suportarem a maioria dos esforços excepcionais.
Estruturas para transposição de fases são aquelas que permitem fazer, com segurança, uma derivação na linha, iniciando a partir delas um novo ramal.
Estruturas de ancoragem são dimensionadas para suportar cargas normais verticais e cargas normais horizontais transversais devidas à ação do vento sobre os cabos e as próprias estruturas.
Aqui no Brasil, classificam-se as linhas de transmissão de energia elétrica de acordo com o nível de tensão, e de acordo com o nível de tensão, tem-se a aplicação. Algumas dessas tensões estão descritas na alternativa:
440 KV; 128 KV; 69 KV
440 KV; 138 KV; 38 KV
230 KV; 128 KV; 68 KV
350 KV; 128 KV; 38 KV
230 KV; 138 KV; 88 KV
As linhas de transmissão são classificadas, em primeiro lugar, de acordo com seu nível de tensão. Sendo assim, é correto afirmar que a linha de transmissão de alta tensão é aquela que possui tensão
até 36kV.
entre 36kV e 230kV.
entre 230kV e 700kV.
entre 700kV e 1MV.
acima de 1MV.