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Em uma instalação industrial, um Disjuntor em Caixa Moldada DA (Montante) alimenta um painel. Desse painel, sai um
circuito protegido por um Disjuntor em Caixa Moldada DB (Jusante).
Os parâmetros dos disjuntores são:
• Disjuntor DA (Montante): - Corrente Nominal: 400 A - Disparo Magnético: Fixo em 3.000 A - Capacidade de Ruptura Última: 50 kA
• Disjuntor DB (Jusante): - Corrente Nominal: 160 A - Disparo Magnético: Ajustado para 1.600 A - Capacidade de Ruptura Última: 25 kA
Considere que ocorreu um curto-circuito trifásico de alta intensidade, logo após o Disjuntor DB. A partir do estudo de curto - - circuito, calculou-se que a corrente de defeito nesse ponto foi de 30 kA.
Com relação à correta coordenação de proteção, conclui-se que
• Disjuntor DA (Montante): - Corrente Nominal: 400 A - Disparo Magnético: Fixo em 3.000 A - Capacidade de Ruptura Última: 50 kA
• Disjuntor DB (Jusante): - Corrente Nominal: 160 A - Disparo Magnético: Ajustado para 1.600 A - Capacidade de Ruptura Última: 25 kA
Considere que ocorreu um curto-circuito trifásico de alta intensidade, logo após o Disjuntor DB. A partir do estudo de curto - - circuito, calculou-se que a corrente de defeito nesse ponto foi de 30 kA.
Com relação à correta coordenação de proteção, conclui-se que
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Em um motor de corrente contínua shunt, a resistência total do circuito shunt é 30
e a resistência de armadura é 0,5
.
Esse motor opera com tensão e corrente terminais iguais a 240 V e 50 A, respectivamente.
Considerando-se que, para as condições de operação desse motor, as suas perdas por atrito, ventilação e do núcleo sejam 1000W, seu torque de saída, em Nm, é aproximadamente
Dado
Curva de magnetização linear levantada a 2000 rpm;
EA (If) = 30 If, em que: EA é a tensão induzida em volts; e If é a corrente de campo, em ampère;
π = 3.
Considerando-se que, para as condições de operação desse motor, as suas perdas por atrito, ventilação e do núcleo sejam 1000W, seu torque de saída, em Nm, é aproximadamente
Dado
Curva de magnetização linear levantada a 2000 rpm;
EA (If) = 30 If, em que: EA é a tensão induzida em volts; e If é a corrente de campo, em ampère;
π = 3.
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Um painel fotovoltaico encontra-se instalado em uma região hipotética, submetida a uma irradiância de 1.000 W/m2
.
Dados da placa: - área: 2 m2 ; - tensão terminal nominal: 20 V; - corrente terminal nominal: 30 A.
Considerando-se essas informações, o rendimento do painel, em percentual, é
Dados da placa: - área: 2 m2 ; - tensão terminal nominal: 20 V; - corrente terminal nominal: 30 A.
Considerando-se essas informações, o rendimento do painel, em percentual, é
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Um gerador síncrono operando em vazio, ligado em Y e solidamente aterrado, opera com tensão terminal de 1 p.u. e possui as seguintes impedâncias de sequência:
• impedância de sequência positiva: j0,25 p.u.
• impedância de sequência negativa: j0,25 p.u.
• impedância de sequência zero: j0,10 p.u.
Considerando-se que, em um dado momento de sua operação, ocorra uma falta fase-fase no gerador, o módulo da corrente de falta, em kA, em uma das fases com defeito é aproximadamente

• impedância de sequência positiva: j0,25 p.u.
• impedância de sequência negativa: j0,25 p.u.
• impedância de sequência zero: j0,10 p.u.
Considerando-se que, em um dado momento de sua operação, ocorra uma falta fase-fase no gerador, o módulo da corrente de falta, em kA, em uma das fases com defeito é aproximadamente

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O estudo das Componentes Simétricas é fundamental
para entender os sistemas trifásicos desequilibrados, em
particular, quando se realiza a análise de curto-circuitos.
Com relação à teoria das Componentes Simétricas aplicada a sistemas trifásicos, conclui-se que a(s)
Com relação à teoria das Componentes Simétricas aplicada a sistemas trifásicos, conclui-se que a(s)
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Um circuito RLC série é alimentado por uma fonte de
tensão alternada que gera um sinal senoidal dado por:
v(t)=140 cos (1.000t + 30°)V. Esse circuito é composto pelos seguintes elementos, todos considerados ideais:
R = 30
, L = 45 mH e C = 200
F
A potência ativa, em W, fornecida pela fonte ao circuito, aproximadamente, é

R = 30
A potência ativa, em W, fornecida pela fonte ao circuito, aproximadamente, é

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Considere uma instalação fabril hipotética, cujas cargas
ligadas em Y e △ são alimentadas por uma rede trifásica,
com tensão entre fases de 200√3 V. Nessa instalação,
existem duas cargas com as características descritas a
seguir:
Carga 1: ligada em estrela. Impedância ZY = j 2,4
Carga 2: ligada em delta. Impedância Z△ = j 7,2
A impedância do alimentador desde o quadro de distribuição até as cargas é 1,6
por fase.
Diante do exposto, o módulo da corrente de linha, em A, no alimentador é, aproximadamente,
Carga 1: ligada em estrela. Impedância ZY = j 2,4
Carga 2: ligada em delta. Impedância Z△ = j 7,2
A impedância do alimentador desde o quadro de distribuição até as cargas é 1,6
Diante do exposto, o módulo da corrente de linha, em A, no alimentador é, aproximadamente,
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A Figura a seguir mostra um circuito elétrico puramente resistivo com todos os seus componentes considerados ideais. Esse circuito é alimentado por uma fonte de Tensão Contínua (CC) de 15 volts.

Quais são os valores das grandezas V
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Considere um circuito elétrico do tipo RLC série, alimentado por uma fonte de tensão e tendo todos os seus componentes considerados ideais. Esse circuito é composto por
uma fonte de tensão v(t), por um resistor R = 4 Ohms, um
indutor L = 10 mH e um capacitor C = 100
F. Ao ser excitado por um impulso de tensão, gerado na fonte v(t) =
(t),
circulará na malha uma corrente elétrica representada por
um sinal senoidal exponencialmente amortecido, que tenderá a zero em regime permanente.
O valor do coeficiente de amortecimento
desse sinal
de corrente elétrica senoidal amortecida é
O valor do coeficiente de amortecimento
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Considere um circuito trifásico, cuja sequência
de fases é dita a, b, c, e as tensões de linha são Ebc = 220∠0ºVrms e Eab = 220 ∠120ºVrms, alimentando
uma carga ligada na configuração estrela, sem aterramento, não balanceada, formada pelas impedâncias de
fase Za = 11∠60º
, Zb = 11∠30º
e Zc = 0
. Há um
primeiro Wattímetro conectado entre as linhas a e c, e um
segundo Wattímetro conectado entre as linhas b e c.
Diante do exposto, as leituras das medidas no primeiro e segundo Wattímetros, em W, são, respectivamente,
Diante do exposto, as leituras das medidas no primeiro e segundo Wattímetros, em W, são, respectivamente,
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