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A figura acima mostra o equivalente monofásico simplificado de um sistema elétrico de potência. Sabendo-se que a corrente da carga é de 160 A, e considerando-se os transformadores ideais, então, o valor das perdas, em watt, em uma das fases do sistema de transmissão, é
600
800
1.200
1.800
2.000

SIL 1.
SIL 2.
SIL 3.
SIL 4.
fora da faixa de classificação.
As turbinas a vapor são máquinas capazes de aproveitar a energia interna do vapor e convertê-la em energia cinética, através do escoamento do vapor pelas palhetas móveis. Em geral, nas aplicações de geração de energia elétrica, no nível de Sistemas Elétricos de Potência (SEP), as turbinas a vapor empregadas são de
condensação com múltiplos estágios .
condensação com um único estágio.
contrapressão com múltiplos estágios.
contrapressão com um único estágio.
evaporação com único estágio.
A redução de nós ou barras é muito importante em análise de sistemas de potência. Consiste em eliminar, convenientemente, linhas e colunas das matrizes de admitância ou impedância nodal (Ybar ou Zbar). A matriz modificada é conhecida em estudos de sistemas de potência, como
Redução de Bohr.
Matriz Induzida de Lenn.
Redução de Kron.
Matriz de Thevenin.
Arranjo de Ohm.
A potência necessária para funcionamento das lâmpadas fluorescentes é maior que 120 W.
A utilização de valores pu em sistemas elétricos de potência apresenta diversas vantagens. Qual alternativa abaixo não apresenta estas vantagens?
A simplificação no cálculo de circuitos com vários transformadores, pois eliminamos a necessidade de converter tensões e correntes, quando passamos de um enrolamento a outro em cada transformador.
Os valores pu fornecem uma visão melhor do problema de vez que, em circuitos com vários transformadores, as quedas de tensão em volt diferem enormemente quando se passa de um circuito de alta tensão para um de baixa, o que não ocorre quando se utilizam valores pu.
Na resolução de circuitos através de algoritmos computacionais, valores numéricos dos parâmetros da rede, das excitações e das respostas são de mesma ordem de grandeza. Esse fato permite obter resultados numéricos de melhor qualidade quando se utiliza uma aritmética de precisão finita, como é o caso dos computadores.
Os valores das impedâncias de máquinas elétricas, se bem que em ohm são muito variáveis de máquina para máquina, em pu são praticamente iguais, independentemente da tensão e da potência da máquina.
Quando trabalharmos com valores em pu não precisamos definir grandezas fundamentais, pois os valores em pu tornam-se valores de base. Se fixarmos valores de base para tensão e corrente, nenhuma outra tensão ou corrente será expressa como uma porcentagem ou uma fração dessa grandeza (valor pu), facilitando, com isso, a resolução de circuitos.

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
Caso seja efetuada a correção do fator de potência de cada reator para atingir a unidade, cada reator, incluindo o elemento para compensação, passará a ter potência aparente igual a 2,5 VA.


Um operador conecta em série as linhas de transmissão LT1 e LT2, com os parâmetros genéricos mostrados a seguir, por meio de um banco de capacitores em série, conforme mostrado na figura a seguir. Com a linha em vazio, são encontradas as tensões fase-terra de 297,91 ∠ 8º kV, no início da linha, e 350,91 ∠ 4,144º kV, no fim da linha. Assinale a alternativa que apresenta o valor da reatância do banco de capacitores.

Parâmetros Genéricos | |
LT1 | LT2 |
A1= D1= 0,941 + j0,0103 pu | A2 = D2 0,9204 + j0.0196 pu |
B1 = 18.0161 + j104,3252 Ω | B2 =24,052 + j99,3301 Ω |
C1 = -3.87x10-6 + j0,0011 S | C2= -1,0444x10-5 + j0.0015 S |
108,01 ∠ - 90º ohms
98,01 ∠ - 90º ohms
89,22 ∠ - 90º ohms
343,50 ∠ - 106,42º ohms
98,01 ∠ + 90º ohms
Para o sistema elétrico mostrado na figura a seguir, os valores numéricos para os diferentes componentes referem-se a potências trifásicas e tensões nominais de linha. Quando o motor opera em plena carga, com fator de potência de deslocamento igual a 0,8 atrasado, qual deve ser a magnitude da tensão no terminal transmissor da linha de transmissão LT, de modo que o motor M seja alimentado com tensão nominal?

164,0 kV
159,0 kV
146,28 kV
155,64 kV
159,45 kV

Um gerador trifásico balanceado, conectado em estrela, tensão nominal de linha de 460 volts, alimenta uma carga resistiva balanceada de 10 ohms conectada em estrela, por meio de uma linha de transmissão balanceada com impedância própria Zs = 8 +10 ohms, e impedância mútua Zab = Zbc = Zca = Zm = j4 ohms. Assinale a alternativa que apresenta o valor da impedância de sequência zero (Z0), positiva (Z1) e negativa (Z2) da linha de transmissão.
Z0 = Z1 = Z2 = 8 + j10 ohms
Z0 = 8 + j18 ohms, Z1 = Z2 = 8 + j10 ohms
Z0 = 8 + j18 ohms, Z1 = Z2 = 8 + j6 ohms
Z0 = 8 + j6 ohms, Z1 = 8 + j18 ohms Z2 = 8 + j10 ohms
Z0 = 8 + j18 ohms, Z1 = 8 + j10 ohms Z2 = 8 + j6 ohms
Um transformador trifásico, com tensões nominais de linha de 138 kV (estrela aterrada) / 13,8 kV (estrela aterrada), 100 MVA e 10% de reatância de curto circuito, é suprido por um sistema de potência aterrado com capacidade de curto circuito de 1.000 MVA, cuja impedância equivalente é puramente indutiva. A tensão da barra do sistema de potência é 138 kV. O lado do transformador em 13,8 kV opera em plena carga com um fator de potência de deslocamento de 0,0 atrasado da tensão nominal. Assinale a alternativa que apresenta a corrente para uma falta fase-terra na barra de 13,8 kV, se a carga é conectada em estrela não aterrada. Considere que as impedâncias de sequência positiva, negativa e zero da rede são iguais.
- j20,92 kA
+ j19,33 kA
- j30,64 kA
+ j20,92 kA
- j19,33 kA
Um contactor pode ser comandado manualmente ou a distância, mediante circuito de comando adequadamente ajustado.
Analise o sistema de potência da figura abaixo:

Se os motores demandarem 120 e 60 MVA a 13,2 kV, a tensão real nos terminais do Gerador, em KV, é
17,670 11,12
19,660 13,23
21,670 11,12º;
23,660 13,23
24,625 13,23º