Questões de Concurso sobre Sistemas Elétricos de Potência

 
 
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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


A

600


B

800


C

1.200


D

1.800


E

2.000

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


A

condensação com múltiplos estágios .


B

condensação com um único estágio.


C

contrapressão com múltiplos estágios.


D

contrapressão com um único estágio.


E

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


A

Redução de Bohr.


B

Matriz Induzida de Lenn.


C

Redução de Kron.


D

Matriz de Thevenin.


E

Arranjo de Ohm.

A utilização de valores pu em sistemas elétricos de potência apresenta diversas vantagens. Qual alternativa abaixo não apresenta estas vantagens?


A

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.


B

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.


C

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.


D

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.


E

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.

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.


C
Certo

E
Errado

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.


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Parâmetros Genéricos

LT1

LT2

A1= D1= 0,941 + j0,0103 pu

A2 = D2 0,9204 + j0.0196 pu

B1 = 18.0161 + j104,3252

B2 =24,052 + j99,3301

C1 = -3.87x10-6 + j0,0011 S

C2= -1,0444x10-5 + j0.0015 S



A

108,01 - 90º ohms


B

98,01 - 90º ohms


C

89,22 - 90º ohms


D

343,50 - 106,42º ohms


E

98,01 + 90º ohms

Considere uma linha de transmissão trifásica, circuito simples, de 60 Hz, com 100 km de comprimento. No terminal da linha está conectada uma carga de 10 MVA, com fator de potência 0,8 atrasado a uma tensão de 100 kV.

Dados da linha:

R = 0,1 Ω/km

L = 2,5 mH/km

C = 0,01 μF/km

O valor do SIL (surge impedance loading) desta linha, em MW, é

A
10

B
20

C
25

D
40

E
100

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?


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A

164,0 kV


B

159,0 kV


C

146,28 kV


D

155,64 kV


E

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.


A

Z0 = Z1 = Z2 = 8 + j10 ohms


B

Z0 = 8 + j18 ohms, Z1 = Z2 = 8 + j10 ohms


C

Z0 = 8 + j18 ohms, Z1 = Z2 = 8 + j6 ohms


D

Z0 = 8 + j6 ohms, Z1 = 8 + j18 ohms Z2 = 8 + j10 ohms


E

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.


A

- j20,92 kA


B

+ j19,33 kA


C

- j30,64 kA


D

+ j20,92 kA


E

- j19,33 kA

Curto-circuitos simétricos em sistemas elétricos são fenômenos que estão inseridos dentro do problema de transitórios meio-rápidos em sistemas de potência, ocorrendo, em sua maioria, nas linhas de transmissão expostas. O curto-circuito simétrico, envolvendo as três fases, é considerado o mais crítico dentre os demais tipos de curto. Com base nesse cenário, afirma-se que a(s)

A
importância do conhecimento das correntes e tensões de curto-circuito em um sistema está associada ao dimensionamento da capacidade de interrupção de disjuntores, baseando-se em uma condição média de severidade, visando a aliar aspectos técnicos e econômicos simultaneamente.

B
ocorrência de uma falta simétrica em uma determinada barra do sistema faz com que sua tensão seja reduzida instantaneamente, havendo contribuição das barras adjacentes nesse defeito, e impedâncias das linhas conectadas à barra em curto serão um dos fatores que influenciarão nas correntes de falta.

C
impedância de Thevenin equivalente do restante do sistema, desconsiderando a barra sob defeito, tem característica predominantemente resistiva, ao se aplicar o teorema de Thevenin na ocorrência de um curto-circuito simétrico.

D
capacidade de uma determinada barra em manter sua tensão, na ocorrência de um curto-circuito simétrico, depende de seu nível de falta, sendo que a inserção artificial de impedâncias de aterramento não influi no nível de falta, ocasionando a redução das correntes de curto.

E
tensões em algumas barras da rede serão reduzidas durante a ocorrência do curto-circuito, sendo que o valor desta redução dependerá do nível de falta das barras, definido pelo quociente da tensão antes da falta e da corrente após a falta.

Analise o sistema de potência da figura abaixo:

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Se os motores demandarem 120 e 60 MVA a 13,2 kV, a tensão real nos terminais do Gerador, em KV, é


A

17,670 11,12


B

19,660 13,23


C

21,670 11,12º;


D

23,660 13,23


E

24,625 13,23º

   
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