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Os motores monofásicos são muito utilizados em potências baixas por serem de fácil aplicação, uma vez que dispensam o uso da rede trifásica. Na maioria dos motores monofásicos, é necessário o uso de um capacitor, o qual pode ser permanente ou somente para a partida. Sobre o motor monofásico com capacitor de partida, assinale a alternativa correta.
O capacitor tem a finalidade de armazenar energia da rede e descarregar sobre o motor no momento da partida, garantindo que o motor inicie o seu movimento.
O capacitor, juntamente com a bobina auxiliar e o interruptor centrífugo, integra o sistema de partida desse motor, sendo que esse capacitor tem a finalidade de retificar a tensão da rede sobre a bobina auxiliar, criando, dessa forma, um fluxo magnético contínuo para a partida.
O capacitor é apenas um dos componentes do sistema de partida e sua função é gerar uma defasagem da corrente sobre a bobina auxiliar, a fim de garantir um fluxo magnético defasado ao fluxo principal.
O capacitor, juntamente com a bobina auxiliar e o interruptor centrífugo, integra o sistema de partida desse motor, sendo que a finalidade do capacitor é descarregar a sua energia de forma imediata sobre a bobina auxiliar no momento da partida. Dessa forma, o fluxo magnético auxiliar não possui defasagem do fluxo magnético principal.
O capacitor age diretamente sobre o campo magnético do rotor, garantindo, através do fluxo magnético da bobina auxiliar, uma corrente contínua no rotor e, dessa forma, um conjugado maior durante a partida.
Para o motor de indução trifásico 7,5 hp, 220V, 60Hz e 1750 rpm na condição de carga nominal, determine o número de polos e a frequência da corrente no rotor. As respostas corretas são, respectivamente:
P = 2 polos; fr = 1,68Hz
P = 8 polos; fr = 3,36Hz
P = 4 polos; fr = 1,68Hz
P = 4 polos; fr = 0,84Hz
P = 8 polos; fr = 1,68Hz
Um motor de indução trifásico de 4 pólos, 60 Hz, opera com velocidade de 1692 RPM. Nestas condições, a frequência elétrica da corrente no rotor do motor é igual a
2,3 Hz.
2,6 Hz.
2,9 Hz.
3,6 Hz.
3,9 Hz.
Se uma tensão de 250 V é aplicada a um motor de corrente contínua, resulta numa corrente de armadura de 210 A. Assumindo uma resistência de 0,25 ω , encontre a tensão de armadura, a potência líquida de saída e o torque. Considere as perdas rotacionais de 1475 W a uma velocidade de plena carga de 1750 rpm. As respostas corretas são, respectivamente:
Ea = 156,9 V; Ps = 39,30 kW; T = 203,54 N.m
Ea = 197,5 V; Ps = 41,48 kW; T = 218,27 N.m
Ea = 191,9 V; Ps = 43,30 kW; T = 201,03 N.m
Ea = 187,8 V; Ps = 47,30 kW; T = 223,54 N.m
Ea = 186,9 V; Ps = 45,30 kW; T = 199,54 N.m
Um motor síncrono, 760√3 V, ligação Y, 60 Hz, reatância síncrona j1 Ω, resistência de armadura desprezível, aciona uma carga que demanda uma potência de 15 HP.
Sabe-se que a corrente de linha é 5 A e o fator de potência nessa condição de funcionamento é unitário.
Diante do exposto, as perdas do motor, em kW, são de
Um transformador abaixador tem no lado primário uma tensão de 13,2 KV e uma corrente de 2 A. Se a tensão no secundário é de 220 V, logo a corrente do lado secundário, desprezando as perdas, é igual a:
120A.
150A.
200A.
400A.
500A.
Em uma dada linha de transmissão de energia elétrica, o nível de tensão adotado é de 13,8kV. Na estação transformadora, ela passa por um transformador com 2500 espiras no enrolamento do primário e 1250 espiras no do secundário. Sabe-se que, no secundário do transformador, existe um TP com relação de transformação de 120:1 que está conectado a um voltímetro.
;;;
A tensão no secundário do transformador e a tensão mostrada pelo multímetro são de, respectivamente,
6900 V e 115 V
27600 V e 115 V
6900 V e 57,5 V
27600 V e 57,5 V
Devido à mudança de cidade, um morador necessitou ligar um dos seus equipamentos que originalmente foi projetado para 127V em uma rede 110V. Para tanto, solicitou a um engenheiro eletricista o cálculo do número de espiras de um autotransformador que fornecesse a tensão adequada de 127V. Baseado no transformador abaixo e sabendo que a compensação de queda de tensão pode ser feita aplicando uma compensação de 5% nas espiras, determine o número de espiras de N2.
68
71
508
533
540
Assinale a alternativa que apresenta a frequência do rotor do tipo gaiola, de um motor de 6 polos, girando a 1000 rpm e funcionando em uma rede de 60 Hz.
59,3 Hz.
12,5 Hz.
10 Hz.
60 Hz.
15 Hz.
Um motor de indução trifásico de 4 polos, 60 Hz, é empregado para acionar uma máquina, operando a 360 RPM, que representa uma carga mecânica de conjugado resistente, constante e igual a 250 N.m. O acoplamento entre o motor e a máquina acionada é realizado por meio de polias e correias em V. O volante acoplado na máquina tem diâmetro nominal de 500 mm. O motor de indução possui 12 terminais, possibilitando conexões nas tensões de 220/380/440/760 V e a tensão de linha da instalação é de 380 V. Considerando esses dados, desprezando o escorregamento do motor de indução e as perdas no acoplamento, determine a potência aproximada do motor e necessária ao acionamento adequado da máquina, o diâmetro da polia a ser instalada no motor de indução e o tipo de acionamento adequado à partida desse motor.
Potência = 8 kW; Polia = 50 mm; Partida: Direta
Potência = 8 kW; Polia = 150 mm; Partida: Chave Estrela-Triângulo
Potência = 10 kW; Polia = 100 mm; Partida: Direta
Potência = 10 kW; Polia = 100 mm; Partida: Chave Estrela-Triângulo
Potência = 15 kW; Polia = 250 mm; Partida: Direta
Dois motores de indução trifásicos, A e B, operam em regime permanente, conectados à mesma rede elétrica e diferem entre si, em suas especificações, apenas pela configuração de enrolamentos: o motor A possui enrolamentos por fase, concentrados em uma única ranhura, e o motor B possui enrolamentos por fase, distribuídos em mais de uma ranhura.
Referente às condições de A e B, assinale a alternativa CORRETA.
A corrente elétrica de armadura do motor B é maior que a do motor A
A frequência da tensão induzida no rotor do motor A é menor que no rotor do motor B
O fator de enrolamento do motor B é menor que o fator de enrolamento do motor A
O fator de potência do motor B é maior que o do motor A
O conteúdo harmônico da onda de força magnetomotriz espacial do motor A é maior que o conteúdo harmônico do motor B
A figura mostra o comportamento típico do fator de potência em função da carga de um motor de indução trifásico. Observa-se que o fator de potência é muito baixo quando o motor funciona em vazio (φvazio) e aumenta até seu valor nominal (φn) conforme a potência exigida no eixo do motor (P) se aproxima de sua potência nominal (Pn).

Fonte: Eletrobrás. Motor Elétrico Premium. Rio de Janeiro, 2016.
Quanto a esse comportamento, é CORRETO afirmar:
O baixo fator de potência na operação em vazio é um problema ocasionado pela baixa qualidade do material utilizado na construção do motor.
O superdimensionamento do motor é uma das ações que podem ser realizadas para melhorar o fator de potência durante a operação do motor.
O valor mínimo de fator de potência definido em norma para operação do motor de indução trifásico em plena carga é de 0,92, ou seja, φn ≥ 0,92.
O baixo fator de potência na operação em vazio se deve ao fato de que a potência ativa entregue ao motor é, praticamente, a necessária para suprir as perdas.
Considere as afirmativas a seguir associadas a geradores elétricos:
I. Geradores elétricos convertem energia mecânica em energia elétrica.
II. As grandezas fundamentais para paralelar geradores são: tensão, frequência e defasagem angular.
III. Os geradores que utilizam a energia potencial da água represada em barragens para gerar energia elétrica são chamados de geradores termelétricos.
IV. Os geradores que utilizam a energia de combustíveis fósseis para gerar energia elétrica são chamados de geradores hidrelétricos.
Estão CORRETAS as afirmativas:
I e II.
III e IV.
I e III.
II e III.
II e IV.
Considere um transformador trifásico de 1,0 MVA, com tensão de linha de 500 kV no primário, 10 kV no secundário e com reatância de 0,1 p.u.
A reatância no lado de baixa, em ohms, é igual a
5
10
25
40
50
Deseja-se calcular a potência nominal de um motor que será acoplado a uma bomba centrífuga cuja vazão de água potável é 0,1 m³/s. Considerando-se o rendimento da bomba de 70% e a altura de recalque mais altura de elevação de 40 m, a potência requerida pela bomba, em kW, vale:
28.
280.
70.
560.
56.
O primário de um transformador alimentado por uma corrente elétrica alternada tem mais espiras do que o secundário. Nesse caso, comparado o enrolamento primário com o secundário, considera-se a seguinte afirmativa:
O enrolamento primário do transformador possui menos espiras do que o secundário, sendo assim, o transformador é um rebaixador de tensão, ou seja, a tensão é menor no enrolamento secundário do transformador.
O enrolamento primário do transformador possui mais espiras do que o secundário, sendo assim, o transformador é um elevador de tensão, ou seja, a tensão é menor no enrolamento secundário do transformador.
O enrolamento primário do transformador possui mais espiras do que o secundário, sendo assim, o transformador é um rebaixador de tensão, ou seja, a tensão é menor no enrolamento secundário do transformador.
O enrolamento primário do transformador possui menos espiras do que o secundário, sendo assim, o transformador é um elevador de tensão, ou seja, a tensão é menor no enrolamento secundário do transformador.
Em relação às condições necessárias para o paralelismo de dois transformadores de potência, analise as afirmações abaixo:
I. A relação de transformação dos dois transformadores de potência deve ser igual ou praticamente a mesma.
II. O defasamento angular no secundário dos dois transformadores deve ser idêntico.
III. As impedâncias em PU dos transformadores devem ser exatamente iguais.
Das condições apresentadas acima, são estritamente necessárias para o paralelismo de transformadores apenas:
De acordo com os dados de placa do transformador de potencial a seguir, assinale a alternativa que descreve corretamente estas características, respectivamente.
TP → P25; Kp=120:1 ; Vn=13,8kV ;
NBI=110kV
Carga nominal; relação de transformação real; tensão nominal no primário; nível básico de corrente
Carga nominal; relação de transformação nominal; tensão nominal no secundário; nível básico de isolamento
Carga nominal; relação de transformação real; tensão nominal no secundário; nível básico de isolamento
Carga nominal; relação de transformação nominal; tensão nominal no primário; nível básico de isolamento
Fator de serviço; relação de transformação nominal; tensão nominal no primário; nível básico de isolamento
Considere um motor síncrono trifásico de 60 HP, 380 V, alimentado por um transformador trifásico de relação de transformação igual a 34,5. A tensão nominal no secundário do transformador é igual a 400 V. O motor opera com a tensão nominal, carga nominal, rendimento de 78,8% e fator de potência de 0,75 indutivo. Considerando 1 HP = 746 W, nessas condições, o motor solicitará uma corrente, aproximadamente, igual a