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Considere as afirmações sobre transformadores elétricos:
I. em um transformador 110/220 V, a resistência medida em 220 V é maior que em 110 V;
II. em um transformador abaixador de tensão, a resistência medida no primário deve ser maior que a resistência do secundário;
III. transformadores toroidais apresentam maior eficiência em relação aos transformadores comuns.
Sobre as afirmações, pode-se dizer que está correto o contido em
I, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
Em motores de indução, o estator é alimentado com corrente contínua.
Em geral, o conjugado máximo de um motor de indução ocorre
durante a partida.
quando o escorregamento vale 0%.
quando o escorregamento vale 100%.
quando o motor opera com velocidade um pouco inferior à velocidade síncrona.
quando o motor opera na velocidade síncrona.
Considere um transformador monofásico ideal, com 500 espiras no enrolamento primário e 50 espiras no enrolamento secundário, alimentando uma carga resistiva de 19 Ω conectada ao seu secundário. Determine a tensão |VP| no enrolamento primário do transformador, se a corrente medida na carga é 20A.
∣VP∣=3,8 V
∣VP∣=38 V
∣VP∣=380 V
∣VP∣=3,8 kV
∣VP∣=38 kV
Um gerador síncrono de pólos lisos foi submetido aos ensaios em vazio e em curto-circuito, para determinação de seus parâmetros. Os resultados obtidos estão ilustrados no gráfico.

Dado que os enrolamentos estatóricos do gerador estão conectados em delta e que 3 = 1,73, assinale a alternativa que apresenta corretamente a reatância síncrona não saturada, em ohms, da máquina em questão.
6.1.
4.2.
5.0.
4,7.
53.
Um alternador trifásico com 80 pólos está sincronizado a um sistema elétrico de potência que opera à frequência síncrona igual a 60Hz. A velocidade mecânica, em rpm, desenvolvida por esse gerador a fim de atender ao requisito de frequência elétrica do sistema é igual a:
60.
80.
90.
120.
Considere que uma inspeção preventiva realizada no quadro de comando de motores de uma instalação industrial constatou haver alguns componentes que necessitam de substituição. O motivo é a vida útil que está próxima a expirar.
Nesse contexto, assinale a opção que apresenta um componente usado nos circuitos de comando de motores de indução em gaiola em instalações industriais.
contactor
motor síncrono
reostato de circuito de campo
osciloscópio
O funcionamento de um transformador exige a existência de fluxo mútuo alternado concatenado com dois enrolamentos e se utiliza de materiais magnéticos de várias formas e tamanhos, e, cada vez que o material magnético é submetido a um ciclo de seu ciclo de histerese, ocorre uma perda de energia que pode ser minimizada; considerando desde o momento que um transformador entra em funcionamento, (regime transitório e regime permanente), são feitas as afirmativas:
I. O transformador nunca funciona em corrente contínua.
II. As perdas causadas por corrente Foucout podem ser reduzidas com o circuito magnético, consistindo de um pacote lâminas finas.
III. As tensões são induzidas na relação direta do número de espiras de seus enrolamentos.
Das afirmativas acima está(ão) correta(s):
I e II.
I e III.
II e III.
II e III.
I.
Quando excitado por uma fonte trifásica simétrica, o enrolamento do estator de um motor de indução produz um campo magnético que gira a uma determinada velocidade proporcional ao número de pólos e à freqüência, enquanto no rotor será produzido um campo magnético através de tensões induzidas, a velocidade do motor e dos campos produzidos determinam o escorregamento. Assim, considere um motor de indução que gira a quase 1200 RPM em vazio e a 1140 RPM a plena carga, quando ligado a uma linha trifásica de 60 Hertz. O número de pólos do motor e o escorregamento percentual a plena carga são, respectivamente,
12 e 3%.
6 e 6 %.
12 e 6%.
6 e 5 %.
5 e 6 %.
Um gerador de corrente alternada consiste essencialmente numa bobina que é capaz de girar numa região onde existe um campo magnético uniforme. Supondo que a forma da bobina seja circular e que gire em torno de um eixo ao longo de um dos seus diâmetros, e que o campo magnético uniforme é perpendicular ao eixo de rotação, é correto afirmar que
devido à rotação da bobina, o fluxo que atravessa a sua área variará.
devido à rotação da bobina, o fluxo que atravessa a sua área será constante.
não haverá fluxo atravessando a sua área.
o fluxo que atravessa a sua área independe da rotação da bobina.
o fluxo independerá do campo magnético.
A velocidade elétrica do campo girante em um motor síncrono é altamente dependente da intensidade da corrente elétrica que circula pelos enrolamentos do estator.
A quantidade de energia fornecida por um gerador depende da sua força eletromotriz. Então, é correto afirmar que
quando uma corrente passa pela bobina do gerador, forças mecânicas devem agir sobre a tensão do gerador.
quando uma corrente passa pela bobina do gerador, forças mecânicas devem agir sobre a bobina.
o binário que age sobre a bobina tem o seu momento proporcional ao campo magnético e a corrente.
o binário que age sobre a bobina tem o seu momento proporcional ao campo e à área da espira.
o binário que age sobre a bobina tem o seu momento proporcional à corrente e à área da espira.
Causas que contribuem para as perdas mecânicas incluem por exemplo, ventilação.
As máquinas síncronas podem ser de pólos salientes ou nãosalientes. As de pólos salientes operam em baixa velocidade, enquanto as de pólos não-salientes, em alta velocidade.
As perdas por efeito Joule dos transformadores de potência não são comparáveis, em valor, às perdas do mesmo tipo para transformadores de instrumentos nas subestações.
Um motor de indução trifásico, conectado em Y, com quatro pólos, 30 CV, 440 V, 60 Hz, alimenta uma carga que requer um conjugado de 124 Nm a 1.714 RPM. Nestas condições, as perdas do motor são conhecidas como sendo:
Perdas no cobre do estator = 1.051 W
Perdas no cobre do rotor = 1.302 W
Perdas no núcleo = 398 W
Perdas rotacionais = 459 W
Para esta condição determine a potência transferida através do entreferro.
24.853,64 W
23.371,58 W
22.889,59 W
24.191,59 W
23.853,58 W
Se um gerador síncrono possui 8 pólos e opera em uma velocidade de 900 rpm, então a freqüência da tensão gerada é igual a 60 Hz.
Em sistemas de conversão eletromecânicos, ocorrem perdas nos circuitos elétricos (nas resistências dos enrolamentos) e perdas mecânicas, por exemplo, na forma de atrito e ventilação no sistema mecânico.