

Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
Não há reversão da voltagem de saída em circuitos retificadores que estejam alimentando cargas puramente resistivas. Logo, a forma da tensão elétrica na saída do retificador e as características de controle são similares àquelas obtidas com diodo de circulação em cargas indutivas.
Os contactores elétricos são os principais elementos de comandos eletromecânicos, podendo ser empregados tanto em aplicações em CA quanto em CC.
Os controladores de tensão AC (AC-AC) convertem uma tensão AC fixa em uma tensão AC variável na mesma frequência. Há dois métodos básicos utilizados em controladores de tensão AC: controle liga-desliga e controle de fase. São utilizados no controle de luminosidade, em aparelhos monofásicos como fogões e aquecedores elétricos, no controle de velocidade de motores assíncronos trifásicos e em compensadores estáticos de reativos.
Os inversores são conversores estáticos que operam nos quatro quadrantes do plano tensão-corrente, sendo amplamente utilizados no domínio da tração elétrica a corrente contínua em trens, veículos leves sobre trilhos, trólebus e veículos elétricos a bateria, como locomotivas de minas, empilhadeiras e automóveis.
Nos conversores CC-CC que utilizam fontes de energia que não possuem indutância interna, como baterias de acumuladores, a corrente de entrada pode variar rapidamente e, além disso, a potência absorvida pela carga é a mesma fornecida na entrada do conversor.

No contexto do problema da estabilidade angular de sistemas elétricos de potência, é correto afirmar que o(a)
tempo de extinção do curto-circuito para a manutenção da estabilidade na geração termelétrica (gerador de polos lisos), caso o sistema esteja operando na situação I e subitamente passe para a situação II, é maior que o tempo na geração hidrelétrica (gerador de polos salientes), supondo a mesma potência nominal em ambas as usinas.
gerador síncrono, durante a situação II, tenderá a desacelerar, tendo em vista a grande quantidade de potência ativa fornecida pelo gerador.
valor máximo de potência ativa que o gerador pode fornecer na situação III é maior que na situação IV.
fem do gerador não é afetada pela variação na velocidade do rotor nas situações II e III.
diferença de fase entre a fem do gerador e a tensão na barra infinita na situação I, em regime permanente, para que a potência elétrica fornecida pelo gerador seja a mesma nas situações I e IV, é maior que na situação IV.
Quanto ao volume, os disjuntores a óleo são classificados pelos fabricantes em cinco categorias, sendo o tipo disjuntor a pequeno volume de óleo o mais utilizado em sistemas de extra alta tensão.
Considerando regime permanente na formulação do problema de fluxo de carga em sistemas de potência em relação aos dados fornecidos e aos cálculos a serem efetuados no problema,
o módulo e a fase da tensão na barra swing (barra de folga) são conhecidos.
o módulo da tensão é conhecido na barra de carga, porém a fase deve ser calculada.
em uma barra de geração, a potência reativa e o módulo da tensão são conhecidos, devendo a fase da tensão ser calculada.
não é permitida a conexão de carga em barra de geração.
O equipamento do sistema elétrico de potência que tanto pode gerar quanto absorver potência reativa é o
transformador.
capacitor.
indutor.
gerador.
Todos os geradores têm o centro da ligação em estrela (ponto comum da ligação em estrela) solidamente aterrado.
O fato de motores, reatores e transformadores consumirem além de energia ativa, energia reativa, nos leva a um fator de potência baixo, o que provoca um desfavorável funcionamento do sistema elétrico. Analise as afirmativas abaixo.
I. Os transformadores são especificados em termos de potência aparente, uma vez que o tamanho físico e custo são, grosso modo, proporcional à potência aparente.
II. Fator de potência baixo significa maior corrente e maiores perdas cobre e nos equipamentos de geração e transmissão.
III. O baixo fator de potência afeta a regulação de alta tensão.
Das afirmativas acima está(ão) correta(s):
I.
I e II.
II e III.
II.
I, II e III.
Na determinação da distribuição econômica de cargas entre usinas, devemos considerar as perdas nas linhas de transmissão. Neste caso, é correto afirmar que
embora o custo incremental de combustível na barra de uma usina possa ser inferior ao de uma outra usina, para uma dada distribuição de cargas entre usinas, a usina cujo custo incremental seja o mais baixo poderá estar muito longe do centro de carga.
as perdas na transmissão a partir da usina com menor custo incremental podem ser tão grandes, que razões econômicas indiquem a necessidade de aumentar a carga dessa usina, aumentando a da usina de maior custo incremental.
as perdas na transmissão a partir da usina com menor custo incremental podem ser tão grandes, que razões econômicas indiquem a necessidade de aumentar a carga dessa usina, diminuindo a da usina de maior custo incremental.
a coordenação das perdas por transmissão a partir da distribuição econômica de cargas independe da perda total de energia por transmissão em função das cargas nas usinas.
na prática, os sistemas de grande porte são carregados economicamente por meio de cálculos baseados em um conjunto de coeficientes de perdas que desconsiderem a variação diária de carga.
Em uma carga que tenha a sua parte ativa modelada, em função do módulo da tensão V, por meio de um polinômio quadrático P = aV2 + bV + c, o coeficiente a, na expressão de P, representa a parcela da carga que é representada por impedância constante.
Considere um sistema de potência que apresenta 4 (quatro) barras. Todas as barras apresentam admitâncias para a terra e denominadas por yio, onde o sub-índice i é o número da própria barra (por exemplo, y30 é a admitância para a terra na barra 3). As barras 1, 2 e 3 estão ligadas entre si por linhas de transmissão cujas admitâncias são denominadas por yij, onde os sub-índices i e j são os números das barras (por exemplo, y23 é a admitância da linha que liga a barra 2 à barra 3). A barra 4 só está ligada com a barra 3. Pode-se afirmar que os elementos Y34 e Y33 da matriz admitância nodal têm, respectivamente, as expressões;
Y34 = +y34 e Y33 = y30 – y13 – y23 – y34;
Y34 = –y34 e Y33 = y30 + y13 + y23 + y34;
Y34 = +y34 e Y33 = y30 + y13 + y23 + y34;
Y34 = –y34 e Y33 = y30 – y13 – y23 – y34;
Y34 = +y34 e Y33 = –y30 + y13 + y23 + y34.
A figura a seguir apresenta corretamente o esquema da malha de medição do referido método.

É possível determinar o balanço energético de um sistema elétrico de potência interligado por meio da seguinte equação:
Geração – Perdas = Carga;
Geração ± Intercâmbio – Perdas = 0;
Geração ± Intercâmbio = Perdas + Carga;
Geração – Perdas + Carga = 0;
Geração ± Intercâmbio + Perdas = Carga.