

Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
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.
Em uma instalação elétrica, o sistema de aterramento deve proteger, contra um choque elétrico, uma pessoa em contato com:
uma parte metálica acidentalmente energizada
o eletrodo de uma máquina de solda
um barramento destinado a conduzir corrente
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).
Os motores devem possuir dispositivos de proteção para sobretensão e falta de fase.
Os motores devem possuir dispositivos de proteção para sobretensão, falta de fase e inversão de fases.
Os motores trifásicos devem possuir dispositivos para redução da corrente de partida sempre que sua potência nominal for acima de 2CV.
Recomenda-se que os motores possuam dispositivos de proteção para sobretensão, falta de fase e inversão de fases.
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:
fusível
disjuntor em caixa moldada
diferencial residual (DR)
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
nenhuma das zonas opera.
apenas a zona 2 opera e a zona 3 dá partida.
as zonas 2 e 3 operam.
a zona 1 opera e as zonas 2 e 3 dão partida.
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.

De acordo com o diagrama mostrado, a única função que está representada corretamente é a proteção contra
falta no estator
perda de excitação.
motorização.
falta à terra no rotor.
desequilíbrio de correntes.
São itens a serem observados na especificação dos reatores em derivação:
Capacidade de curto-circuito, solicitações de manobras e circuitos de disparo.
Esquema de aterramento, perdas e suportabilidade a sobretensões.
Perdas dielétricas, capacidade de curto-circuito e corrente nominal.
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.
V / V / V / V.
F / V / V / V.
V / V / F / F.
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.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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
220
127
110
63,5
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:
BEP.
DPS.
DR.
DTM.
A correta proteção do gerador elétrico que atue diante da perda de carga é a proteção contra
sobrevelocidade.
sub tensões.
sub excitação.
sobre corrente.
potência reversa.
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:
I, apenas.
II e III, apenas.
I e IV, apenas.
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.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
Assinale a alternativa correta.
O disjuntor motor protege o motor somente contra sobrecargas.
O disjuntor motor protege o motor somente contra curto-circuito.
A função do disjuntor motor é somente dar a partida e o desligamento do motor.
Para usar o disjuntor motor, é necessária a utilização de fusível e disjuntor magnético.
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.
O disjuntor de alta tensão deve atuar através de relé de proteção, ligado através do transformador de corrente.
O disjuntor de alta tensão deve atuar através de relé de proteção, ligado através do transformador de corrente e transformador de potencial.
O disjuntor de alta tensão deve atuar através de relé de proteção, ligado através do transformador de força, e do transformador de corrente.
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.
Não é necessária a instalação do disjuntor de baixa tensão, porque existe o disjuntor de alta tensão.
Analise o diagrama abaixo.

O tipo de aterramento é:
Resistivo por delta aberto.
Resistivo primário.
Resistivo secundário.
Ressonante.
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.

Figura 1
Sistema de aterramento TT.
Sistema de aterramento TN-C.
Sistema de aterramento TN-S.
Sistema de aterramento IT.
Sistema de aterramento TN-C-S.
Considere os esquemas de aterramento apresentados a seguir:

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