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Transformadores são equipamentos que viabilizam a transmissão de energia elétrica em níveis adequados de tensão. São equipamentos simples do ponto de vista construtivos, em que:
uma tensão variável no tempo aplicada no primário produz uma corrente também variável no tempo que, por sua vez, gera um fluxo magnético variável no tempo, que é confinado quase que em sua totalidade no núcleo de material ferromagnético, concatenando o enrolamento secundário e, dessa forma, induzindo uma corrente e uma tensão variáveis no tempo.
uma tensão variável no tempo aplicada no primário produz uma corrente também variável no tempo que, por sua vez, gera um fluxo magnético variável no tempo, que é confinado em sua totalidade no núcleo de material de baixa permeabilidade magnética, concatenando o enrolamento secundário e, dessa forma, induzindo uma corrente e uma tensão variáveis no tempo.
uma tensão contínua no tempo aplicada no primário produz uma corrente também contínua no tempo que, por sua vez, gera um fluxo magnético contínuo no tempo, que é confinado em sua totalidade no núcleo de material de alta permeabilidade magnética, concatenando o enrolamento secundário e, dessa forma, induzindo uma corrente e uma tensão contínuas no tempo.
uma tensão contínua no tempo aplicada no primário produz um fluxo magnético variável no tempo, que é confinado em sua totalidade no núcleo de material ferromagnético e induz, no enrolamento secundário, uma corrente contínua no tempo e uma tensão variável no tempo.
uma tensão variável no tempo aplicada no primário produz uma corrente também variável no tempo que, por sua vez, gera um campo elétrico variável no tempo, que é confinado quase que em sua totalidade no núcleo de material ferromagnético, concatenando o enrolamento secundário, induzindo nesse terminal uma corrente e uma tensão variáveis no tempo.
Os transdutores de deslocamento potenciométrico envolvem a ação de mover um cursor que é usado para variar a
resistência, convertendo o deslocamento em um sinal de tensão ou corrente.
capacitância, convertendo o deslocamento em um sinal de tensão ou corrente.
indutância, convertendo o deslocamento em um sinal de tensão ou corrente.
resistência, convertendo o deslocamento em um valor de indutância.
resistência, convertendo o deslocamento em um valor de capacitância.
A instalação elétrica de um automóvel é formada por diversos componentes interligados por fi os condutores. Entre esses componentes, há um que tem a função de transformar a energia mecânica do motor em energia elétrica, recarregando a bateria e alimentando os sistemas elétricos do veículo. Esse componente é o:
motor de arranque
relé
alternador
distribuidor
Uma indústria consome uma corrente de linha de 120A com cos θ = 0,7 em atraso do secundário de um transformador Y-Δ. Considerando este transformador com os seguintes dados de placa: 80kVA e 2500/480V. Calcule as potências ativa e aparente consumida pela indústria, verifique se o transformador está operando em sobrecarga e assinale a opção correta.
70kW, 120kVA e existe sobrecarga.
70kW, 100kVA e existe sobrecarga.
70kW, 80kVA e não existe sobrecarga.
80kW, 100kVA e existe sobrecarga.
80kW, 120kVA e não existe sobrecarga.
Com base nos dados, é correto afirmar que:
a primeira coluna representa a potência que a máquina consome da rede elétrica, expressa em unidade kW.
a potência mecânica no eixo, geralmente dado em unidade HP, é igual à potência elétrica consumida pela rede, bastando converter HP para kW.
todos estes motores podem suportar uma sobrecarga de 25% acima de sua potência nominal.
o motor girando a vazio (sem carga no eixo) trabalha com maior rendimento.
o motor girando à plena carga tem seu pior fator de potência.
Os transformadores de corrente (TCs) estão divididos em dois tipos fundamentais: transformadores de corrente para serviço de medição e transformadores de corrente para serviço de proteção. Levando em consideração os conhecimentos sobre os tipos de transformadores de corrente, leia as afirmativas a seguir:
I. Os TCs de medição para faturamento devem ter classe de exatidão 0,3, enquanto os TCs destinados à medição para fins de determinação dos custos com energia elétrica em certos setores de carga elevada de uma indústria podem ter classe de exatidão 0,6.
II. A polaridade dos TCs pode ser classificada em aditiva e subtrativa e indica o sentido da corrente nos terminais do secundário em relação ao primário.
III. Os TCs destinados a sistema de proteção se dividem em duas classes: A e B. Os TCs da classe A possuem uma reatância de secundário que pode ser desprezada; os da classe B não.
Está(ão) correta(s)
apenas a afirmativa I.
apenas a afirmativa II.
apenas as afirmativas I e II.
apenas as afirmativas I e III.
apenas a afirmativa III.
Considere que uma carga de 400 Ω está ligada no secundário de um transformador monofásico de 200kVA; 13kV – 130V. Assinale a alternativa que apresenta o valor dessa carga quando vista pelos terminais do primário.
4 M Ω
400 Ω
200 Ω
800k Ω
8 M Ω
Uma diferença importante entre o transformador de dois enrolamentos e o autotransformador é que os enrolamentos do transformador de dois enrolamentos estão eletricamente isolados, ao passo que os do autotransformador estão conectados diretamente entre si. Além disso, em comparação aos transformadores, os autotransformadores têm como características:
reatâncias de dispersão menores e menores correntes de excitação.
perdas mais baixas e reatâncias de dispersão maiores.
reatâncias de dispersão menores e maiores correntes de excitação.
reatâncias de dispersão maiores e perdas mais baixas.
maiores correntes de excitação e perdas maiores.
Assinale a opção que corresponde a um ensaio do tipo especial feito em transformadores de corrente (TC).
Radiointerferência.
Elevação de temperatura.
Resistência dos enrolamentos.
Tensão suportável de impulso atmosférico.
Tensão suportável de impulso de manobra.
Pretende-se projetar um transformador que baixe a tensão de 230 V (50 Hz) da rede para 110 V. A seção do núcleo de aço-silício será de 10 cm2 e a indução máxima de 1,2 T.
O número de espiras do primário deverá ser
266
412
678
707
863
Considere um transformador com relação de espiras 𝟐𝟒𝟎𝟎: 𝟐𝟒𝟎 𝑽 e 𝟓𝟎 𝒌𝑽𝑨. Com base na Figura 2, os pontos ab são o enrolamento de 𝟐𝟒𝟎 𝑽 e bc é o enrolamento de 𝟐𝟒𝟎𝟎 𝑽. Sabe-se que o enrolamento de 𝟐𝟒𝟎 𝑽 possui isolação suficiente para suportar uma tensão de 𝟐𝟔𝟒𝟎 𝑽 em relação à terra.

Figura 2: (a) Transformador de dois enrolamentos; (b) transformador conectado como autotransformador.
Tendo em vista as informações mencionadas, calcule as tensões nominais 𝑽𝑨 e 𝑽𝑩 nos lados de alta e baixa tensão, respectivamente, do autotransformador.
𝑉𝐴 = 𝑉𝑎𝑏 +𝑉𝑏𝑐 = 240 𝑉
𝑉𝐴 = 𝑉𝑎𝑏 +𝑉𝑏𝑐 = 2640 𝑉
𝑉𝐴 = 𝑉𝑎𝑏 +𝑉𝑏𝑐 = 2400 𝑉
𝑉𝐴 = 𝑉𝑎𝑏 +𝑉𝑏𝑐 = 24 𝑉
𝑉𝐴 = 𝑉𝑎𝑏 +𝑉𝑏𝑐 = 50 𝑘𝑉
Um transformador ideal (sem perdas) possui tensão no primário de 120 V e no secundário 12 V. O primário desse transformador possui 600 espiras e no secundário está acoplada uma carga de 300 W. Determine o número de espiras no secundário (N2) e as correntes circulantes no primário e no secundário do transformador, respectivamente.
N2: 60 espiras – I1 = 2,5 A – I2 = 25 A.
N2: 3000 espiras – I1 = 250 A – I2 = 0,25 A.
N2: 30 espiras – I1=50 A – I2= 5,0 A.
N2: 6 espiras – I1=250 A – I2=2,5 A.
Para um transformador monofásico, com N1 espiras no primário e N2 espiras no secundário, se a carga do transformador é representada por uma impedância complexa de valor Z2, o valor dessa impedância Z2 refletida no primário será igual a
N2N1.Z2.
(N2N1)2.Z2
N1N2.Z2.
(N1N2)2Z2.
(N1.N2).Z2.
A respeito dos autotransformadores, assinale a opção correta.
O autotransformador tem funções de automação e controle para ajuste da corrente de carga.
No autotransformador, as bobinas do primário e do secundário são isoladas eletricamente.
Há maior aplicação de autotransformadores em automóveis, pois eles ajustam a tensão de correntes contínuas das baterias ao circuito elétrico do carro.
O circuito equivalente em regime permanente do autotransformador é diferente do circuito equivalente do transformador normal.
No autotransformador, uma das bobinas é compartilhada entre o primário e o secundário, o que reduz o seu custo de fabricação.
Considere um motor de indução trifásico com 6 polos, velocidade do rotor de 1170 rpm, alimentado por uma fonte na frequência de 60 Hz.
O escorregamento desse motor é:
2,0 %;
2,5 %;
3,0 %;
3,5 %;
4,0 %.
Um transformador possui um enrolamento primário com 1500 espiras e um enrolamento secundário em aberto com 220 espiras, ambos dispostos sobre um núcleo magnético fechado de 42cm2. Considere que o material do núcleo entra em saturação quando a densidade de fluxo magnético eficaz atinge 1,5T. Determine a máxima tensão eficaz aproximada em uma frequência de 60Hz que o transformador pode atingir sem que ocorra a saturação do núcleo.
1580V
1250V
2510V
5300V
3229V
Transformadores elétricos são dispositivos que alteram a tensão elétrica de forma a aumentá-la ou diminuí-la, sendo essenciais para adaptar a eletricidade para diferentes equipamentos e garantir a segurança nas instalações. Eles funcionam pelo princípio da indução eletromagnética, transferindo energia entre dois circuitos (primário e secundário) através de um campo magnético, sem que haja contato físico entre eles.
São tipos de transformadores:
I. Monofásicos: Usados em residências e pequenas empresas.
II. Trifásicos: Usados em aplicações industriais e redes de distribuição de maior porte.
III. Autotransformadores: Um tipo específico que utiliza uma única bobina com uma derivação, sendo mais simples e com menor custo.
Está(ão) CORRETO(S):
I, II, III.
I, II, apenas.
III, apenas.
II, III, apenas.
O escorregamento de um motor de indução trifásico de 4 polos, 50 Hz e velocidade do rotor de 1462,5 rpm é
2,0%.
2,5%.
3,0%.
3,5%.
4,0%.
Determine o valor da tensão do secundário (V2) do transformador ideal da imagem a seguir.
Dados:
• V1 = 200V.
• N1 = 1000 espiras.
• N2 = 200 espiras.

V2 = 40V.
V2 = 45V.
V2 = 50V.
V2 = 1.000V.
V2 = 1.100V.
Considere um transformador trifásico com o primário em triangulo e o secundário em estrela. Esse transformador é alimentado com uma tensão de linha no primário de 13.200 V, fornecendo uma tensão de linha no secundário de 380 V, e cada enrolamento do secundário possui 20 espiras. Diante disso, qual é o número de espiras de cada enrolamento do primário?
13.200 espiras.
695 espiras.
2.085 espiras.
3.654 espiras.
1.200 espiras.