Questões de Concurso sobre Proteção de máquinas elétricas, transformadores, barramentos e linhas

 
 
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Quando as correntes de cargas de uma instalação trifásica são muito elevadas, pode-se recorrer à utilização de dois ou mais condutores elétricos por fase, o que evitará o uso de cabos de seção elevada, devido à pouca flexibilidade, dificuldades para conexão e necessidade de espaço para realização de curvas, dentre outros problemas decorrentes.

Contudo, na adoção dessa estratégia, deverão ser respeitados os seguintes preceitos da NBR 5410/2004:

1. A fim de assegurar uma divisão a mais igualitária possível entre os condutores de uma mesma fase, esses condutores devem ter o mesmo comprimento, a mesma seção nominal, o mesmo tipo de isolação e terminações iguais, além de serem feitos do mesmo material condutor (cobre ou alumínio).

2. Deve-se buscar também a igualdade de correntes entre as três fases e o equilíbrio entre as tensões na carga, o que pode ser obtido pela adoção de uma disposição recomendada, como para o caso de 4 condutores unipolares por fase dispostos em um mesmo plano, com arranjo ABC CBA ABC CBA, com os grupos consecutivos separados a uma distância correspondente a um diâmetro externo do cabo adotado.

3. A proteção dos condutores pode ser através de um único dispositivo de proteção ou de proteções individuais para cada condutor, este último para o caso de haver uma diferença de corrente maior que 10 % entre condutores do grupo em paralelo.

4. Para o caso de proteção individual para cada condutor do grupo em paralelo, deve-se utilizar dispositivo de proteção na origem de cada condutor, independentemente da quantidade de condutores por fase, o que garantirá a não realimentação da corrente de curto-circuito pelos condutores não atingidos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.


A
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

B
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

C
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

D
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

E
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Em uma instalação elétrica, o sistema de aterramento deve proteger, contra um choque elétrico, uma pessoa em contato com:


A

uma parte metálica acidentalmente energizada


B

o eletrodo de uma máquina de solda


C

um barramento destinado a conduzir corrente


D

a conexão elétrica do disjuntor geral

No que se refere à Proteção Geral, assinale a afirmação que está de acordo com o RIC-BT (Regulamento de Instalações Consumidoras, Fornecimento em Tensão Secundária, Rede de Distribuição Aérea).


A

Os motores devem possuir dispositivos de proteção para sobretensão e falta de fase.


B

Os motores devem possuir dispositivos de proteção para sobretensão, falta de fase e inversão de fases.


C

Os motores trifásicos devem possuir dispositivos para redução da corrente de partida sempre que sua potência nominal for acima de 2CV.


D

Recomenda-se que os motores possuam dispositivos de proteção para sobretensão, falta de fase e inversão de fases.


E

Recomenda-se que os motores possuam dispositivos de proteção para sobretensão e falta de fase.

O dispositivo cuja função é a de proteger as pessoas contra faltas à terra, resguardando-as contra o choque elétrico, é o:


A

fusível


B

disjuntor em caixa moldada


C

diferencial residual (DR)


D

dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias (DPS)

Uma linha de transmissão trifásica com tensão de 200 kV (tensão de linha nominal) e potência nominal de 90 MVA (trifásica) está transmitindo 100% de sua capacidade nominal. A linha é protegida por relé de impedância, sendo as zonas 1, 2 e 3 ajustadas em 5, 8 e 10 ohms secundários, respectivamente. A zona 1 não possui temporização, a zona 2 é temporizada com 300 ms e a zona 3 com 1,0 s. A relação de transformação do transformador de corrente é de 100 e a relação de transformação do transformador de potencial é de 2000.

Uma manobra no sistema elétrico irá dobrar a potência nominal da linha por 2 minutos, porém a tensão de operação da linha será igual a nominal. Com relação às zonas de proteção da linha, é correto afirmar que


A

nenhuma das zonas opera.


B

apenas a zona 2 opera e a zona 3 dá partida.


C

as zonas 2 e 3 operam.


D

a zona 1 opera e as zonas 2 e 3 dão partida.


E

apenas a zona 3 opera.

Visando cobrir todos os defeitos e demais anormalidades operacionais, a proteção de geradores síncronos normalmente é realizada por relés multifunção. A figura a seguir apresenta um gerador síncrono com o seu diagrama esquemático de proteção simplificado, cujo objetivo é informar a grandeza elétrica que alimenta o relé. Cada função está representada por sua nomenclatura numérica padrão ANSI.


Imagem associada para resolução da questão


De acordo com o diagrama mostrado, a única função que está representada corretamente é a proteção contra


A

falta no estator


B

perda de excitação.


C

motorização.


D

falta à terra no rotor.


E

desequilíbrio de correntes.

São itens a serem observados na especificação dos reatores em derivação:


A

Capacidade de curto-circuito, solicitações de manobras e circuitos de disparo.


B

Esquema de aterramento, perdas e suportabilidade a sobretensões.


C

Perdas dielétricas, capacidade de curto-circuito e corrente nominal.


D

Potência nominal, conexão e esquema de aterramento.

A respeito dos sistemas de captação e descidas dos elementos de aterramento, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:


( ) O acesso à terra e a utilização adequada das armaduras metálicas das fundações como eletrodo de aterramento podem não ser possíveis após o início dos trabalhos de construção.


( ) A natureza e a resistividade do solo devem ser consideradas no estágio inicial do projeto.


( ) Os condutores de descida naturais devem ser interligados por meio de condutores verticais, formando anéis.


( ) São aceitos como captores de descargas laterais os elementos condutores expostos, naturais ou não (por exemplo: caixilhos de janelas), desde que se encontrem aterrados ou interligados, com espaçamento horizontal superior a 6 m, mantendo-se o espaçamento máximo vertical de 40 m.


A

V / V / V / V.


B

F / V / V / V.


C

V / V / F / F.


D

F / V / V / F.

O aterramento é a ligação intencional à terra. Basicamente existem dois tipos de aterramentos, o aterramento funcional e o aterramento de proteção.


Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:


1. O aterramento de proteção serve para proteger o equipamento e evitar curto-circuito.

2. O aterramento de proteção serve para limitar o potencial entre massas, entre massa e outros elementos condutores ou entre massa e terra, para oferecer segurança às pessoas e animais que podem tocar nos equipamentos e instalações.

3. A resistência de aterramento de um sistema elétrico deve ser a mais alta possível para diminuir o fluxo de corrente em uma falta devido à falha de isolação.

4. O aterramento de proteção serve para oferecer à corrente um caminho de baixa resistência para as correntes de falta e escoamento de cargas estáticas.


Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.


A

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.


B

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.


C

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.


D

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.


E

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

Os dispositivos diferenciais residuais (DR), empregados para seccionamento automático para proteção contra choque elétrico, podem ser de sensibilidade  30mA (alta sensibilidade), sensibilidade  500 mA e de sensibilidade indeterminada. Os dispositivos DR chamados de longo espectro são capazes de sensibilizar com corrente contínua pulsada. Para tanto pode-se utilizar de alimentação auxiliar para sua unidade eletrônica. A respeito da instalação e aplicação de dispositivos DR é correto afirmar o seguinte

A
o dispositivo DR é um disjuntor termomagnético cujos contatos são dimensionados para interromper correntes de choque elétrico.

B
o dispositivo DR de sensibilidade indeterminada pode ser empregado em circuitos com esquema de aterramento TT.

C
o dispositivo DR, que utiliza fonte auxiliar, com desligamento em situação de perigo (aberto automaticamente, em caso de falha da fonte auxiliar), pode ser instalado para atuar como proteção complementar contra contatos diretos.

D
o dispositivo de proteção a sobrecorrente não é opção alternativa do dispositivo DR em esquemas de aterramento TN-S e em trechos TN-S de esquemas TN-C-S.

E
para garantir a seletividades de proteção basta que a corrente nominal de atuação do dispositivo DR localizado a montante seja maior do que o localizado a jusante.

Um equipamento elétrico é alimentado por meio de um circuito elétrico bifásico. O esquema de aterramento adotado para esse circuito é o TN-S, e o padrão de tensão do local é trifásico na configuração estrela com tensão de fase igual a 127 V. Uma das fases que alimenta esse equipamento entra em contato direto com a carcaça do equipamento, provocando um choque elétrico no operador.

Desprezando qualquer resistência de contato, a intensidade desse choque, em volts, para o operador do equipamento é de


A

220


B

127


C

110


D

63,5


E

31,5

Analise o quadro a seguir, no qual foram listadas as características da utilização de um dos dispositivos de segurança nas instalações elétricas.

• Locais com grande concentração de umidade.

• Partes metálicas conectadas à terra que se tornem vivas.

• Perigo de incêndio devido a faltas à terra.

• Pessoas ou animais contra contatos acidentais com partes vivas.

• Presença de falhas à terra em instalações em más condições de conservação.

• Presença de faltas à terra provocadas por aparelhos eletrodomésticos.

Nesse caso, o dispositivo utilizado é um:


A

BEP.


B

DPS.


C

DR.


D

DTM.

É exigida a utilização de proteção diferencial residual (disjuntor ou interruptor) de alta sensibilidade em circuitos terminais que sirvam a:


I. Pontos de tomadas de corrente de uso geral e específico e pontos de iluminação em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral, a todo local interno molhado em uso normal ou sujeito a lavagens;


II. Pontos de tomadas de corrente em áreas externas;


III. Pontos de tomadas de corrente que, embora instaladas em áreas internas, possam alimentar equipamentos de uso em áreas externas;


IV. Pontos situados em locais contendo banheira ou chuveiro.


É correto o que se afirma em:


A

I, apenas.


B

II e III, apenas.


C

I e IV, apenas.


D

I, II, III e IV.

Analise as afirmativas abaixo:


1. No sistema de aterramento TN-S, as massas dos equipamentos são aterradas separadamente e estão isoladas em relação à fonte de alimentação.

2. No sistema de aterramento TT, as massas dos equipamentos são interligadas e ligadas ao aterramento da fonte por condutor exclusivo.

3. No sistema de aterramento TN-C, as massas são aterradas no condutor neutro, e o neutro é ligado ao aterramento da fonte de alimentação.

4. O condutor de proteção (PE) é usado exclusivamente para fazer o aterramento das massas dos equipamentos de uma instalação, e deve ser ligado ao aterramento da fonte de alimentação, no sistema TNS.


Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.


A

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.


B

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.


C

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.


D

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.


E

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

Assinale a alternativa correta.


A

O disjuntor motor protege o motor somente contra sobrecargas.


B

O disjuntor motor protege o motor somente contra curto-circuito.


C

A função do disjuntor motor é somente dar a partida e o desligamento do motor.


D

Para usar o disjuntor motor, é necessária a utilização de fusível e disjuntor magnético.


E

O disjuntor motor, além de ter as funções de fusível e relé térmico, também protege motores contra a falta de fase.

O padrão de entrada de energia com entrada em média tensão e medição também em média tensão deve ter a proteção no lado de alta tensão antes do transformador e a proteção em baixa tensão depois do transformador.


Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.


A

O disjuntor de alta tensão deve atuar através de relé de proteção, ligado através do transformador de corrente.


B

O disjuntor de alta tensão deve atuar através de relé de proteção, ligado através do transformador de corrente e transformador de potencial.


C

O disjuntor de alta tensão deve atuar através de relé de proteção, ligado através do transformador de força, e do transformador de corrente.


D

Não é necessária a instalação de relé porque o disjuntor de alta tensão está ligado diretamente em série com a rede e com o transformador.


E

Não é necessária a instalação do disjuntor de baixa tensão, porque existe o disjuntor de alta tensão.

Os tipos de aterramento utilizados em instalações elétricas são definidos por norma. Assinale a alternativa que corresponde ao sistema de aterramento apresentado na Figura 1.

Imagem associada para resolução da questão

Figura 1


A

Sistema de aterramento TT.


B

Sistema de aterramento TN-C.


C

Sistema de aterramento TN-S.


D

Sistema de aterramento IT.


E

Sistema de aterramento TN-C-S.

Considere os esquemas de aterramento apresentados a seguir:


Imagem associada para resolução da questão


As figuras 1, 2, 3 e 4 mostram alguns esquemas de aterramento utilizados em instalações elétricas, conforme NBR 5410/2004 (Versão Corrigida 2008).


Assinale a alternativa que representa esses esquemas CORRETAMENTE:


A

Fig. 1 (TN-C-S), Fig. 2 (TN-C), Fig. 3 (TT), Fig. 4 (IT).


B

Fig. 1 (TN-C), Fig. 2 (TN-S), Fig. 3 (TN-C-S), Fig. 4 (TT).


C

Fig. 1 (TN-S), Fig. 2 (TN-C), Fig. 3 (TN-C-S), Fig. 4 (IT).


D

Fig. 1 (TN-S), Fig. 2 (TN-C-S), Fig. 3 (TN-C), Fig. 4 (TT).

   
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