Questões de Concurso sobre Sistemas Elétricos de Potência

 
 
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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.


C

Certo


E

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


C

Certo


E

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.


C

Certo


E

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


A

preventiva e, para antecipar a ocorrência de outros acidentes no futuro, faz-se necessária aplicação de rotinas frequentes de manutenção preditiva.


B

preditiva e, para antecipar a ocorrência de outros acidentes no futuro, faz-se necessária aplicação de rotinas frequentes de manutenção preventiva.


C

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.


D

preditiva e, como se trata do resultado de um acidente, inesperado, rotinas de manutenção corretiva não seriam suficientes para evitar a queima das lâmpadas.


E

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


A

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.


B

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.


C

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.


D

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.


E

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


A

-R$ 68 milhões, -R$ 67,5 milhões e 100 MVA.


B

-R$ 64,9 milhões, -R$ 63,6 milhões e 100 MVA.


C

-R$ 68 milhões, -R$ 67,5 milhões e 200 MVA.


D

-R$ 64,9 milhões, -R$ 63,6 milhões e 200 MVA.


E

+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.


A

90 baterias.


B

100 baterias.


C

96 baterias.


D

94 baterias.

Ano: 2022
Prova: FGV - SEMSA - Especialista em Saúde - Área: Engenheiro Eletricista - 2022

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


A

48∠ + 90º .


B

48∠ + 120º.


C

16∠ + 90º.


D

16∠ + 120º.


E

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


A

E, Q, E, T, E, Q.


B

E, Q, E, T, M, Q.


C

M, Q, E, T, M, E.


D

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


A

I, II e III.


B

I e II, apenas.


C

II, apenas.


D

I, apenas.


E

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,


A

V – F – V.


B

F – V – F.


C

F – F – V.


D

F – V – V.


E

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 _______.


A

química - elétrica


B

elétrica - química


C

mecânica - solar


D

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


A

I, somente.


B

II, somente.


C

I e III, apenas.


D

II e III, apenas.


E

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,


A

F – F – V – F.


B

F – V – V – F.


C

V – F – F – V.


D

F – F – F – V.


E

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,


A

160.


B

200.


C

250.


D

360.


E

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


A

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.


B

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.


C

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.


D

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.


E

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


A

atrito.


B

ação térmica.


C

ação química.


D

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.


A

FP = (Medida 1 × Medida 2) / (Medida 4 × Medida 5)


B

FP = (Medida 1 × Medida 2) / Medida 3


C

FP = (Medida 1 × Medida 2) / Medida 6


D

FP = Medida 3 / (Medida 4 × Medida 5)


E

FP = Medida 3 / Medida 6

A figura mostra o diagrama unifilar de três unidades consumidoras:


A

monofásicas que são alimentadas em três fases distintas.


B

monofásicas que são alimentadas pela mesma fase.


C

bifásicas que são alimentadas em três fases distintas.


D

uma unidade trifásica, uma unidade bifásica e uma unidade monofásica.


E

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


A

híbrido é o mais sustentável, pois usa parte da energia proveniente do sol, um recurso renovável.


B

a gás é o mais sustentável, pois o gás GLP é um recurso renovável e abundante.


C

totalmente elétrico é o mais sustentável, pois apresenta o melhor rendimento energético.


D

híbrido é o mais previsível, pois a quantidade de energia elétrica que será consumida é constante.


E

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.

   
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