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Os PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL – PRODIST, para instalações em baixa tensão de participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, a medição bidirecional pode ser realizada por meio de dois medidores unidirecionais, sendo um medidor destinado a apurar a energia ativa consumida e outro para apurar a energia ativa injetada na rede.
Certo
Errado
O RTQ-C, Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos, foi criado com o objetivo de possibilitar a classificação da eficiência energética de edificações através de critérios técnicos.
De acordo com o RTQ-C tem-se uma classificação de edifícios através da determinação da eficiência de três sistemas:
I. Iluminação
II. Condicionamento de Ar
III. Bonificações de Ambiente
Certo
Errado
Segundo os PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL – PRODIST, unidades consumidoras do Grupo B podem optar pelo sistema de medição com funcionalidades adicionais, capaz de fornecer as seguintes informações adicionais:
I. Valores de tensão e de corrente de cada fase;
II. Data e horário de início e fim das últimas 100 interrupções de curta e de longa duração;
III. Os últimos 12 valores calculados dos indicadores de Duração Relativa da Transgressão de Tensão Precária – DRP e de Duração Relativa da Transgressão de Tensão Crítica – DRC.
Certo
Errado
O sistema público de iluminação em um pavilhão de eventos foi afetado por um acidente com um guindaste que fazia um içamento sobre a rede elétrica, fato que ocasionou sobretensões no sistema elétrico do pavilhão, resultando na queima de 25,0 [%] de todas as lâmpadas do recinto. Para o imediato reparo do sistema, deve-se fazer uma manutenção
preventiva e, para antecipar a ocorrência de outros acidentes no futuro, faz-se necessária aplicação de rotinas frequentes de manutenção preditiva.
preditiva e, para antecipar a ocorrência de outros acidentes no futuro, faz-se necessária aplicação de rotinas frequentes de manutenção preventiva.
assertiva e, como se trata do resultado de um acidente, inesperado, rotinas de manutenção preventiva ou preditiva não seriam suficientes para evitar a queima das lâmpadas.
preditiva e, como se trata do resultado de um acidente, inesperado, rotinas de manutenção corretiva não seriam suficientes para evitar a queima das lâmpadas.
corretiva e, como se trata do resultado de um acidente, inesperado, rotinas de manutenção preventiva ou preditiva não seriam suficientes para evitar a queima das lâmpadas.
As usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio compõem o Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, construído entre os anos de 2008 e 2016. Esse complexo possui capacidade instalada de 7318 MW e está localizado em Porto Velho, no estado de Rondônia. Dado o montante de geração e a distância dos centros de carga do sudeste (2375 km), optou-se pelo transporte da energia gerada por meio de um sistema em corrente contínua (CC) das usinas até a subestação de Araraquara, no estado de São Paulo.
A respeito da topologia do sistema de transmissão em CC do Complexo do Rio Madeira, é correto afirmar que é composto
por dois bipolos ±800 kV totalizando 8000 MW de capacidade para ligação com o estado de São Paulo, sem conexão com a rede local, em razão da fragilidade dessa rede não suportar o sincronismo com as usinas de grande porte.
por um bipolo ±800kV com 4000MW de capacidade e conexão com a rede local de 500 kV em corrente alternada (CA) para escoamento do restante da potência do complexo, de forma que o complexo opera de forma síncrona em relação ao SIN.
por duas conversoras back-to-back com capacidade total de 8000MW que mantém o sistema assíncrono em relação ao SIN, isolando possíveis perturbações. Essa potência é então escoada para os grandes centros pela rede CA existente em 500kV.
por dois bipolos ±600 kV totalizando 6300 MW de capacidade para ligação com o estado de São Paulo e duas conversoras back-to-back com total de 800 MW para interligação com a rede local, de forma que o complexo opera de forma assíncrona em relação ao SIN.
por um bipolo ±600kV com 3150MW de capacidade e conexão com a rede local de 500 kV em CA para escoamento do restante da potência do complexo. Assim, o complexo opera de forma síncrona em relação ao SIN.
No planejamento de novas subestações é importante definir a potência de transformação necessária e sua modulação no tempo para atendimento adequado da carga.
A tabela a seguir mostra, para duas diferentes capacidades em MVA, quantos transformadores deveriam entrar em operação a cada ano nessa subestação para atender o crescimento previsto da carga. Considere que o custo unitário dos transformadores e suas conexões, com capacidade de 100 MVA, é de R$ 17 milhões e com capacidade de 200MVA, de R$22,5 milhões.
2022 | 2023 | 2024 | ||
Alternativa 1 | Transformador Trifásico 230/138kV - 100MVA | 2 | 2 | 0 |
Alternativa 2 | Transformador Trifásico 230/138kV - 200MVA | 2 | 0 | 1 |
A uma taxa de 10% ao ano, considerando o ano de 2022 como a data focal da análise, os valores presentes líquidos das alternativas 1 e 2 e a capacidade mais econômica para essa nova subestação, respectivamente, são
-R$ 68 milhões, -R$ 67,5 milhões e 100 MVA.
-R$ 64,9 milhões, -R$ 63,6 milhões e 100 MVA.
-R$ 68 milhões, -R$ 67,5 milhões e 200 MVA.
-R$ 64,9 milhões, -R$ 63,6 milhões e 200 MVA.
+R$ 68 milhões, +R$ 67,5 milhões e 200 MVA.
O engenheiro Carlos foi contratado para montar um sistema de banco de baterias (Nobreak) para uma loja, o sistema deve fornecer 10 kW durante 8 horas em casa de falta de energia, considerando baterias ideais com 12v e 70 Ah e que a tensão do elo de corrente contínua é 120v, qual a quantidade mínima de baterias para o sistema.
90 baterias.
100 baterias.
96 baterias.
94 baterias.
Um sistema trifásico é composto por uma fonte simétrica na configuração estrela de sequência de fases ABC e uma carga equilibrada de 10.392W com fator de potência indutivo de 0,866. A tensão de fase da Fase A da fonte é 250V com ângulo de referência de –30º.
A corrente elétrica que flui pela fase C da fonte é igual a
48∠ + 90º .
48∠ + 120º.
16∠ + 90º.
16∠ + 120º.
16∠ + 60º.
Os Sistemas de Armazenamento de Energia (SAE) utilizam diversos meios para armazenar energia, podendo ser classificados quanto à sua forma de armazenamento no sistema. Em relação à forma de armazenamento, relacione adequadamente as iniciais – Q, M, T e E – químico, mecânico, térmico e elétrico.
Q: Químico.
M: Mecânico.
T: Térmico.
E: Elétrico.
( ) Usina hidrelétrica.
( ) Célula a combustível.
( ) Supercapacitores.
( ) Sorção termoquímica.
( ) Ar comprimido.
( ) Baterias secundárias.
A sequência está correta em
E, Q, E, T, E, Q.
E, Q, E, T, M, Q.
M, Q, E, T, M, E.
M, E, Q, Q, M, E.
Por sua matriz com alta participação de renováveis, os desafios do Brasil na mitigação das emissões de GEE passam por uma vasta gama de alternativas que possuem custos e benefícios bastante variados, cabendo ao País escolher aquelas ações mais custo-efetivas.
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.
I. Por contar com grande participação de fontes renováveis, que dependem intrinsicamente do comportamento das variáveis climáticas, o sistema energético brasileiro precisa se preparar em relação a vulnerabilidades decorrentes de variações nos padrões de temperatura, precipitação, vento e insolação ao longo do território nacional que, em última instância, podem impactar a distribuição dos recursos renováveis e a oferta de energia.
II. A bioeletricidade, em especial aquela proveniente do bagaço de cana, apresenta potencial de aproveitamento para produção de energia elétrica no SIN bastante competitivo. A bioeletricidade proveniente do bagaço de cana possui um “negócio” multicommodity, envolvendo a comercialização de quatro produtos: açúcar, etanol, eletricidade e créditos de carbono.
III. A mudança climática global não impacta a indústria de energia eólica por não ser influenciada pelo clima regional, não afetando a variabilidade anual das velocidades do vento, dos índices de vento e da densidade de energia.
Está correto o que se afirma em
I, II e III.
I e II, apenas.
II, apenas.
I, apenas.
I e III, apenas.
O critério das áreas iguais é usado para analisar a estabilidade transitória (também chamada de estabilidade eletromecânica a grandes perturbações) de uma máquina contra uma barra infinita ou para verificar a estabilidade transitória entre duas máquinas do sistema.
Assim, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Esse critério pode ser classificado como um método direto para análise da estabilidade eletromecânica, uma vez que não é necessário solucionar a equação de oscilação.
( ) O sistema será estável frente a uma perturbação caso a área de frenagem da máquina elétrica (área da curva no plano ângulo versus potência elétrica em que 𝑃𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 > 𝑃𝑚𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑜) seja menor ou igual a área de aceleração (área com 𝑃𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 < 𝑃𝑚𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑜).
( ) A estabilidade do sistema só depende do ponto de operação pré-falta quando a potência elétrica transmitida durante a falta é igual a zero.
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,
V – F – V.
F – V – F.
F – F – V.
F – V – V.
V – F – F.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da frase seguinte.
Uma célula voltaica química é constituída por uma combinação de materiais usados para converter energia _______ em energia _______.
química - elétrica
elétrica - química
mecânica - solar
solar - mecânica
Em relação ao modelo de fluxo de carga CC, analise as afirmativas a seguir.
I. O modelo é baseado no acoplamento entre as variáveis potência ativa (𝑃) e tensão (𝑉).
II. No modelo não são considerados as magnitudes das tensões nodais, os taps dos transformadores e as potências reativas.
III. O efeito das perdas ativas do sistema de transmissão pode ser representado como cargas adicionais. Estas cargas são obtidas dividindo-se as perdas de cada linha do sistema entre suas barras terminais.
Está correto o que se afirma em
I, somente.
II, somente.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
Sempre que se considera a implantação de uma nova interligação entre submercados é avaliada qual a tecnologia melhor se adequa à tarefa proposta, considerando as condições de contorno do sistema existente. São levados em conta aspectos como custo, desempenho, maturidade tecnológica, confiabilidade, entre outros, para se chegar à solução de referência mais adequada.
Com base nas diferenças entre as tecnologias de transmissão em corrente alternada e contínua, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Um dos fatores limitantes para o comprimento de linhas de transmissão em CA é a capacidade de controle de tensão em seus terminais, em regime e em manobras de energização.
( ) É possível controlar o fluxo de potência ativa em linhas de transmissão CA.
( ) Entre as desvantagens da transmissão em corrente contínua está sua vulnerabilidade às contingências na rede CA na qual se insere. Perturbações nessa rede podem causar o fenômeno de falha de comutação, e caso vários elos CC estejam próximos eletricamente, essas falhas podem ser simultâneas e agravar a condição do sistema.
( ) Uma clara vantagem da transmissão CA é permitir a integração de novas cargas ao longo do traçado da linha de transmissão, por meio de seccionamentos e novas subestações de fronteira, diferente da transmissão CC, que é, geralmente, ponto a ponto.
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,
F – F – V – F.
F – V – V – F.
V – F – F – V.
F – F – F – V.
V – F – V – V.
Para o dimensionamento de tensão nominal (VN) do para-raios de uma subestação, considere as condições a seguir.
• Nível de tensão da subestação: 340 kV
• Nível de sobretensão fase-terra sustentada por 20s : 1,5 pu
• Sobretensão suportável pelo pára-raios por 20s: 1,2 x VN
• Utilizar √3=1,7
Nessas condições, a tensão nominal VN é, em kV,
160.
200.
250.
360.
425.
O suprimento da carga em sistemas isolados é realizado por meio de contratos com geradores térmicos locais de pequeno porte. O custo dessa geração é geralmente elevado em razão de dificuldades logísticas e da baixa escala do parque gerador. Para não onerar o consumidor dessas localidades, com custos de energia sobremaneira elevados, a diferença entre o custo da energia local e o custo médio da energia no mercado regulado (ACRmédio) é bancada pela Conta de Consumo de Combustíveis – CCC.
Caso esse sistema venha a ser conectado ao sistema interligado, a demanda deixa de ser suprida por geração local e se reduz o dispêndio da CCC com subsídios.
Com base nesse cenário e do ponto de vista econômico, é correto afirmar que a atratividade da conexão de um sistema isolado aumenta quanto
maior for a carga do sistema isolado, menor o custo de interligação ao SIN e menor a diferença entre os custos da geração local e do ACRmédio.
menor for a carga do sistema isolado, menor o custo de interligação ao SIN e maior a diferença entre os custos da geração local e do ACRmédio.
maior for a carga do sistema isolado, menor o custo de interligação ao SIN e maior a diferença entre os custos da geração local e do ACRmédio.
menor for a carga do sistema isolado, maior o custo de interligação ao SIN e menor a diferença entre os custos da geração local e do ACRmédio.
maior for a carga do sistema isolado, maior o custo de interligação ao SIN e maior a diferença entre os custos da geração local e do ACRmédio.
Em se tratando de força eletromotriz (FEM), são conhecidos seis processos para sua geração. O processo utilizado para a produção de corrente contínua e de emprego em pequenas potências é a geração por
atrito.
ação térmica.
ação química.
ação eletromagnética.
Um dado sistema está conectado à rede elétrica monofásica. Deseja-se saber o fator de potência do sistema e tem-se à disposição um osciloscópio, uma ponteira de corrente e uma ponteira de tensão.
Foram realizadas as seis medidas abaixo.
1. Valor médio da tensão
2. Valor médio da corrente
3. Valor médio da multiplicação entre a tensão e corrente.
4. Valor eficaz (RMS) da tensão
5. Valor eficaz (RMS) da corrente
6. Valor eficaz (RMS) da multiplicação entre a tensão e corrente
Assinale a alternativa que relaciona corretamente as medidas para a obtenção do fator de potência requerido.
FP = (Medida 1 × Medida 2) / (Medida 4 × Medida 5)
FP = (Medida 1 × Medida 2) / Medida 3
FP = (Medida 1 × Medida 2) / Medida 6
FP = Medida 3 / (Medida 4 × Medida 5)
FP = Medida 3 / Medida 6
A figura mostra o diagrama unifilar de três unidades consumidoras:
monofásicas que são alimentadas em três fases distintas.
monofásicas que são alimentadas pela mesma fase.
bifásicas que são alimentadas em três fases distintas.
uma unidade trifásica, uma unidade bifásica e uma unidade monofásica.
trifásicas que são alimentadas em três fases distintas.
Para realizar o aquecimento de água de um conjunto de piscinas de um complexo esportivo municipal, três alternativas foram consideradas economicamente viáveis: um sistema de aquecimento a gás GLP com rendimento de 85,0 [%]; um sistema com aquecimento totalmente elétrico com 95,0 [%] de rendimento; e um sistema híbrido de aquecimento solar e elétrico com 90,0 [%] de rendimento. Sobre esses sistemas, considerando-se apenas essas características e o aspecto ecológico no aproveitamento dos recursos naturais, é correto afirmar que o sistema de aquecimento
híbrido é o mais sustentável, pois usa parte da energia proveniente do sol, um recurso renovável.
a gás é o mais sustentável, pois o gás GLP é um recurso renovável e abundante.
totalmente elétrico é o mais sustentável, pois apresenta o melhor rendimento energético.
híbrido é o mais previsível, pois a quantidade de energia elétrica que será consumida é constante.
a gás é o mais eficiente, pois apesar do menor rendimento, todo o calor produzido na queima do GLP pode ser aproveitado no aquecimento da água.