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Sobre sistemas de proteção elétrica, considere:
Descrição | Característica de proteção |
I. Apenas o dispositivo de proteção que está mais próximo a montante da anomalia deve atuar, evitando a desenergização desnecessária de outros circuitos do sistema elétrico | a. Confiabilidade |
II. O sistema de proteção deve distinguir uma anomalia de uma oscilação normal dos parâmetros do sistema elétrico. | b. Sensibilidade |
III. O sistema de proteção deve ser transparente durante a operação normal do sistema elétrico, mas deve atuar de modo seguro na ocorrência de uma anomalia. | c. Seletividade |
Estão corretamente relacionados as descrições e os conceitos constantes em
I − a - II − c - III − b.
I − a - II − b - III − c.
I − c - II − b - III − a.
I − c - II − a - III − b.
I − b - II − c - III − a.
Para garantir a proteção de condutores contra sobrecargas, as características de atuação do dispositivo para tal fim devem ser tais que
a corrente nominal do dispositivo de proteção deve ser 1,45 vezes a corrente de projeto do circuito.
a corrente de projeto do circuito deve ser menor ou igual à capacidade de condução de corrente dos condutores.
a corrente nominal do dispositivo de proteção deve ser maior ou igual à capacidade de condução de corrente dos condutores.
a capacidade de condução de corrente dos condutores deve ser sempre igual à corrente nominal do dispositivo de proteção.
Dependendo da maneira como o sistema é aterrado e qual é o dispositivo de proteção utilizado, os esquemas de aterramento em baixa tensão recebem uma classificação. Dessa forma, sobre o esquema TT, é correto afirmar que
o percurso de uma corrente fase-massa é de baixíssima impedância e a corrente pode atingir valores elevados, suficiente para ser detectada e interrompida por disjuntores ou fusíveis.
o aterramento da fonte é realizado por inserção de uma impedância de valor elevado.
o neutro é aterrado por razões funcionais e segue para o interior da instalação separado do condutor de proteção.
as funções do neutro e da proteção são realizadas por condutores separados.
o neutro da fonte é ligado diretamente à terra, estando as massas da instalação ligadas a um eletrodo de aterramento independente do eletrodo da fonte.
O condutor elétrico, utilizado em um circuito que alimenta uma carga pontual, possui uma capacidade de condução de 23 ampères nas condições de instalação. A proteção desse circuito foi realizada por um disjuntor de 25 ampères de corrente nominal e 1,1 de fator de atuação.
Sabendo-se que a corrente de projeto do circuito é 22 ampères e que a linha de disjuntores utilizada possui disjuntores de 10 a 30 ampères, variando de 5 em 5 ampères, analise as afirmativas a seguir.
I. O disjuntor de 20 ampères é um disjuntor adequado para prover a proteção desse circuito.
II. O disjuntor de 25 ampères protege o circuito.
III. O disjuntor de 30 ampères não protege o circuito, pois seu valor está muito acima na máxima capacidade de condução de corrente elétrica do circuito.
Assinale:
se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.
Os dispositivos de proteção existentes nos geradores elétricos síncronos de grande porte visam preservar o equipamento e manter a segurança dos operadores.
Na situação da perda de campo do gerador, deve entrar em operação a proteção
sobretensão.
sobrevelocidade.
potência reversa.
subtensão.
subexcitação.
Considere os elementos representados na figura abaixo.

O elemento identificado por X trata-se de um relé
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a necessidade de efetuar o aterramento das partes metálicas dos equipamentos eletrodomésticos em uma residência.
Para proteção das pessoas em caso de uma falha na isolação da fiação interna dos equipamentos.
Para garantir o funcionamento do equipamento em caso de uma falha na isolação da fiação interna dos equipamentos.
Para proteger a instalação elétrica em caso de uma falha na isolação da fiação interna dos equipamentos.
Para proteção do equipamento em caso de uma falha na isolação da fiação interna dos equipamentos.
Embora os dispositivos de proteção de circuitos elétricos, como fusíveis e disjuntores, operem rapidamente para impedir ou minimizar os danos que um curto-circuito pode causar, sempre há um intervalo de tempo, ainda que breve, no qual os fios e cabos da rede ficam submetidos à corrente de curto-circuito, em geral muito elevada. Os cabos e fios isolados devem ter capacidade de suportar essas correntes elevadas, pelo menos durante o breve intervalo de tempo em que os dispositivos de proteção estão detectando o defeito e atuando para abrir o circuito.
Considerando que um determinado circuito alimentado por um condutor de cobre de seção de 70 mm², isolação PVC (K=115) é atravessado por uma corrente de curto-circuito de valor igual a 6,5 kA, determine o tempo máximo de atuação do dispositivo de proteção desse circuito.
2,39 segundos.
3,27 segundos.
1,47 segundos.
2,56 segundos.
1,53 segundos.
Em toda edificação alimentada por linha elétrica em esquema TN-C, o condutor PEN deve ser separado, a partir do ponto de entrada da linha na edificação, ou a partir do quadro de distribuição principal, em condutores distintos para as funções de neutro e de condutor de proteção. A alimentação elétrica, até aí TN-C, desde que não seja feita nova conexão ao aterramento da entrada, passa então a um esquema:
TT.
IT.
TN-S-C.
TN-C-S.
TN-S.
Entre os seguintes tipos de eletrodos de aterramento:
I. Haste vertical
II. Haste inclinada
III. Condutores em anel
IV. Malha
Os tipos utilizados nas instalações elétricas são:
O relé térmico no circuito é eficaz, pois bloqueia elevadas correntes de curto-circuito que fluiriam para os enrolamentos do motor.
Com o objetivo de suprimir surtos das sobretensões transitórias, protegendo os equipamentos elétricos, os dispositivos denominados DPS deverão ser instalados no quadro de distribuição a montante do disjuntor termomagnético, um para cada fase, ligados entre os condutores:
fases.
fases e o condutor de proteção.
fases e o neutro.
fases, proteção e neutro.
proteção e neutro.
O conhecimento dos potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento é importante para garantir a segurança dos usuários em subestações. A Figura a seguir apresenta um método para a medição desses potenciais.

Nessa Figura, a resistência de 1.000 Ω simula a resistência do corpo humano. De acordo com essas informações, esse método tem como objetivo a determinação da tensão de
passo.
toque.
transferência.
contato.
Um projeto de aterramento moderno, eficiente e integrado, que satisfaça às exigências atuais de funcionalidade e atenda as normas em vigor deve possuir as seguintes características:
I. Utilização da ferragem da estrutura, interligada em anel por um condutor de cobre nu, como eletrodo de aterramento;
II. Presença do Terminal de Aterramento Principal, TAP, no quadro geral de baixa tensão, interligado ao anel enterrado por meio de um cabo de cobre isolado;
III. Ligações, por meio de cabos de cobre nus ou isolados, de todos os elementos metálicos não energizados que entram na edificação, tais como tubulações de água, esgoto, entre outros, até o TAP. Essas ligações devem ser radiais, as mais curtas possíveis;
IV. Utilização de protetores contra sobretensões na entrada da instalação, seja na linha de força, na linha de telefonia de sinal, etc. Os terminais de terra desses protetores devem ser ligados ao TAP por meio de cabos de cobre isolados.
São verdadeiras as afirmações:
O esquema de aterramento em que a instalação elétrica mantém o fornecimento de energia sem interrupção diante de um contato franco de uma das fases na estrutura metálica de um equipamento, é o
TN‐C.
TN‐S.
TN‐C‐S.
TT.
IT.
Um equipamento elétrico foi instalado sem o aterramento em uma indústria, cujo esquema de aterramento da instalação é o TN. O eletricista responsável pela manutenção solucionou o problema realizando o aterramento no local, por meio de uma haste de aterramento.
Essa solução é implantada somente com a instalação de um dispositivo à corrente diferencial - DR de 30 mA, a fim de
prover segurança ao equipamento.
prover segurança ao usuário.
limitar a corrente de falta a 30 mA.
escoar a corrente de fuga acima de 30 mA para o terra.
permitir que somente as correntes menores de 30 mA passem pelo usuário.
Se o objetivo for proteger o motor contra sobrecargas, recomenda-se, nesse caso, utilizar no circuito fusível de ação instantânea.
O funcionamento adequado dos dispositivos de proteção do tipo diferencial-residual depende diretamente do esquema de aterramento utilizado na instalação elétrica. Assinale a alternativa que descreve o esquema de aterramento que impossibilita o funcionamento adequado dos dispositivos de proteção do tipo diferencial-residual.
IT.
TN-C-S.
TN-C.
TN-S.
TT.