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Suponha as impedâncias de uma determinada rede elétrica como a figura a seguir. Os valores das impedâncias estão em Ohm. Determine a matriz ADMITÂNCIA para os nós representados.
Assinale a alternativa correspondente
Uma maneira de representar componentes da energia elétrica utilizada em nossos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia é o método fasorial. Para esses sistemas, e considerando os fasores pode-se afirmar que:
são vetores cujos módulos, frequência e fase dependem da forma de geração de energia.
são vetores que se distanciam angularmente em 90 graus.
a resistência, a capacitância e a indutância são os fasores do sistema.
são vetores que se distanciam angularmente em 120 graus.
a tensão pode ser representada por fasores, mas a corrente não pode.
5,8 A
6 A
6 kA
8 kA
10 kA
Sejam dois sistemas elétricos de potência constituídos por uma subestação (SE), uma linha de transmissão tipo curta (LT), uma carga (C) e um gerador distribuído (GD), representados pelas Figuras 12 e 13.
Dadas suas respectivas caraterísticas, cujos dados estão abaixo das Figuras 12 e 13,
analise as afirmativas considerando que as tensões em ambas as barras de carga (em C1
e em C2) sejam iguais:
I. Os valores dos fasores de tensão na barra da SE das Figuras 12 e 13 são iguais, isto é: V SA1 = VSB1.
II. No caso da Figura 13, o GD funciona como um compensador reativo capacitivo, logo o módulo da tensão na barra de carga (onde está C2) é maior que o módulo da tensão na barra 1, ou seja, | VC2 | > | V SB1| .
III. A potência reativa injetada na Barra da SE da Figura 12 V SA1 é maior que + j 0,5 pu.
IV. A potência ativa injetada na Barra da SE da Figura 13 VSB1 é superior a + 0,5 pu.
V. A diferença angular das fases de corrente IA e IB das Figuras 12 e 13, respectivamente é igual a 90º em módulo.
Assinale a alternativa correta.
( ) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
( ) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
( ) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras.
( ) Somente a afirmativa I é verdadeira.
( ) Todas as afirmativas são verdadeiras.
É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
O sistema de distribuição de energia elétrica é parte do sistema elétrico situado entre o sistema de transmissão e a entrada de energia dos consumidores. O Sistema de Substransmissão é parte do Sistema de Distribuição entre os Sistemas de Transmissão e as Subestações de Distribuição, onde a maioria desses sistemas utiliza tensões de 69 a 138 kV. A topologia utilizada na subtransmissão do diagrama unifilar abaixo foi:

Radial.
Radial com recurso.
Anel
Reticulado
Através do modelo ABCD para linha de transmissão (LT) é possível a determinação de um circuito π equivalente, conforme ilustrado a seguir. Os parâmetros ABCD são conhecidos como constantes genéricas do quadripolo equivalente de uma LT de parâmetros distribuídos.

Figura: Correspondência entre os modelos ABCD e o modelo π do quadripolo associado a uma linha de transmissão.
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à relação das grandezas da barra emissora, VE e IE, respectivamente, para o modelo π equivalente:
VE=2YπVR ; IE=2YπVR
VE=IR+YπVE ; IE−VR=IE+YπVR
VE=VR+Zπ(IR+VR); IE−VE=IR+VR
VE=VR+IR+2YπVE ; IE=IR+2YπVE
VE=VR+Zπ(IR+2YπVR) ; IE−2YπVE=IR+2YπVR
As barras de um sistema de potência podem ser classificadas de acordo com as tipologias PV, PQ e V?.
Tendo em conta essa classificação, analise as afirmativas abaixo sobre a solução do problema de fluxo de potência via métodos iterativos.
1. A classificação V? deve ser utilizada em barras de carga, nas quais as potências ativas e reativas injetadas na rede podem ser consideradas como conhecidas.
2. A conversão de barra PQ para PV deve acontecer no processo iterativo para impedir que a solução do problema viole limites de potência reativa.
3. O método de Newton-Raphson é conhecido como sendo um método eficiente para a solução do problema.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
É bem diversificada a utilização de circuitos na produção dos equipamentos. Entre esses circuitos, os amplificadores operacionais são muito utilizados nos circuitos integrados usados nos sistemas de controle. Para a modelagem dos amplificadores operacionais ideais são fundamentais as seguintes características básicas:
impedância de entrada nula, impedância de saída infinita e tempo de resposta nulo.
impedância de entrada infinita, impedância de saída nula e tempo de resposta nulo.
impedância de entrada infinita, impedância de saída infinita e tempo de resposta nulo.
impedância de entrada nula, impedância de saída nula e tempo de resposta nulo.
impedância de entrada infinita, impedância de saída infinita e tempo de resposta infinito.
Um gerador alimenta uma carga a partir de um transformador conectado em série com duas linhas de transmissão, conforme mostrado na figura abaixo.
A probabilidade de falha de cada linha de transmissão é de 10%. As probabilidades de falha do gerador e do transformador são de 10% e 5%, respectivamente. Os demais elementos do sistema são considerados 100% confiáveis. Limites de capacidade podem ser desconsiderados.
Assinale a alternativa com valor que mais se aproxima da probabilidade de falha no ponto de entrega de energia à carga.
7,60%
10,11%
15,36%
18,72%
20,09%
O limite superior de demanda contratada para o consumidor ser atendido em média tensão (grupo A) pela Especificação Técnica Nº 125, da ENEL CE (antiga COELCE), é de:
1.000 kW.
1.500 kW.
2.500 kW.
3.500 kW.
Em um transistor bipolar, se polarizado em tipo emissor comum, com βcc = 100 e corrente de coletor igual a 300 mA, é correto afirmar que
a corrente na base será de 30 mA.
o ganho de corrente de coletor em relação à corrente da base é 300.
a corrente no emissor do transistor será de 530 mA.
a corrente na base será de 3,0 mA.
a tensão entre o coletor e o emissor é de 32 V.
O sistema elétrico brasileiro trabalha com padrões de tensões que dependem da região, mas devido à frequência de 60 Hz em todo território nacional, o triângulo de potência ilustrado abaixo é utilizado para dimensionamento das instalações elétricas.
Sobre o assunto, assinale a afirmativa INCORRETA.
Por ser um triângulo retângulo, relações trigonométricas são utilizadas para o cálculo das potências.
A Potência Ativa possui unidade Watt, em homenagem ao britânico James Watt.
A Potência Aparente possui unidade Volt-Ampère.
A Potência Reativa possui unidade Volt-Ampère-Resistor.
Compensação série
Compensação mista
Compensação shunt
Compensação paralela
Compensação série-paralela
Considere a Figura a seguir que mostra um trecho de uma rede de distribuição aérea.

O dispositivo destacado na Figura é um(a)
para-raio
disjuntor
religador
chave-faca
chave-fusível
Uma corrente de curto-circuito trifásico com valor de crista de 3 kA circula no barramento de um painel elétrico, constituído por duas barras de cobre de seção retangular, paralelas e biapoiadas nas extremidades, com comprimento 150 cm e distantes entre si 4 cm. A intensidade da força que surge sobre as barras em função da corrente de curto-circuito é, aproximadamente,
22 kgf.
5 kgf.
10 kgf.
7 kgf.
Ao compararmos as modalidades de geração de energia elétrica: geração eólica, geração termelétrica convencional a vapor e geração termelétrica a ciclo combinado; sob o ponto de vista de máximo rendimento energético de cada conjunto completo, é correto afirmar que:
A geração termelétrica a ciclo combinado é aquela que pode atingir rendimento superior às demais.
A geração eólica pode apresentar maior rendimento do que as demais.
A geração termelétrica convencional a vapor é aquela que pode atingir rendimento superior às demais.
Todas as modalidades apresentam rendimentos máximos inferiores a 35%.
Apenas a geração eólica pode apresentar rendimento superior a 50%.
A respeito das estruturas do tipo spacer, compactas com espaçadores (CE), também conhecida por redes de distribuição protegida compacta, é correto afirmar que se tratam
de diferentes sistemas de compactação da rede elétrica primária de distribuição, empregando materiais diversos, como alumínio, cobre ou aço, permitindo menor ocupação de espaço e instalação em ambientes subterrâneos e submarinos.
do mesmo sistema de suporte dos cabos de uma rede de distribuição aérea, usando condutores protegidos e um cabo mensageiro de sustentação mecânica dos conjuntos de espaçadores entre os postes.
de diferentes sistemas de suporte dos cabos de uma rede de distribuição aérea, usando condutores protegidos, condutores nus, ou um cabo mensageiro, respectivamente, dispostos entre espaçadores nos postes.
do mesmo sistema de suporte dos cabos de uma rede de distribuição subterrânea, usando condutores protegidos e um cabo mensageiro de sustentação mecânica nas canaletas de alvenaria enterradas no solo.
de diferentes sistemas de suporte dos cabos de uma rede de distribuição subterrânea, usando condutores protegidos, condutores nus, ou um cabo mensageiro, respectivamente, dispostos em canaletas de alvenaria enterradas no solo.