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Analista Judiciário - Engenharia Elétrica - 2024


Página 4  •  Total 70 questões
37224Questão 31|Engenharia|superior

O uso dos LED em circuitos de iluminação é uma prática padrão atualmente, devido a seu baixo custo, alta eficiência luminosa e alta durabilidade, quando comparado à iluminação fluorescente ou incandescente.

Considere um sistema de iluminação interna de um automóvel no qual o sinal da bateria de 12V CC alimenta um LED de 0,1 W, utilizando um resistor em série para limitar sua corrente.

Considerando que o LED é modelado por uma fonte ideal de 2 V, o valor do resistor, em ohms, será

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
37225Questão 32|Engenharia|superior

A crescente exigência de alta eficiência energética tem incluído a funcionalidade da correção automática de fator de potência em máquinas indutivas de alto desempenho.

Considere que um motor trifásico, tensão de linha 200V, 200/π Hz, desprovido de mecanismo integrado de controle do fator de potência, tenha seu maior consumo de reativos quando opera a 4000 VA, com fator de potência 0,8 atrasado.

Com o intuito de aumentar sua eficiência, foi desenvolvido um sistema de correção do fator de potência integrado para o referido motor, o qual aciona uma carga capacitiva trifásica, composta de três capacitores conectadas em triângulo. Sabendo que o objetivo do referido sistema é manter o fator de potência unitário no pior caso, cada capacitor deve possuir uma capacitância, em mF, de

  • A
  • B
  • C
  • D

    10π.

  • E

    30π.

37226Questão 33|Engenharia|superior

Um projeto eletrônico prevê a implementação de um circuito RLC série, com resistor R (resistência em Ω), indutor L (indutância em H) e capacitor C (capacitância em F), o qual é alimentado por uma fonte de tensão senoidal amplitude VF (em V RMS) e frequência ωF (em rad/s).

Este circuito deve operar para dois sinais senoidais específicos:

Em regime permanente, a potência dissipada no resistor RRES no cenário 1 é denominada P1, e a potência dissipada no resistor RRES no cenário 2 é denominada P2.

Nesse contexto, o valor da razão P1/P2 é igual a

  • A

    L/C.

  • B

    √L/C.

  • C

    1/ √LC.

  • D
  • E
37227Questão 34|Engenharia|superior

Considere uma fonte ideal, trifásica em estrela aterrada, a 4 fios, que alimenta duas cargas perfeitamente resistivas, denominadas carga ALFA e carga BETA.

A carga ALFA é bifásica, alimentada pelas fases R e S.

A carga BETA é monofásica, alimentada pela fase T, e drena corrente de módulo idêntico à consumida pela carga ALFA.

Desprezando a impedância da linha que conecta a fonte às cargas, sobre esse sistema é correto afirmar que

  • A

    a corrente no neutro é nula.

  • B

    a soma das correntes de todas as fases é nula.

  • C

    a resistência das cargas ALFA e BETA são idênticas.

  • D

    as cargas ALFA e BETA compõe uma carga equilibrada.

  • E

    as correntes das fases R e S estão defasadas +30 ou –30 das suas respectivas tensões de fase.

37228Questão 35|Engenharia|superior

O problema do fluxo de potência é fundamental para a área de análise de sistemas elétricos de potência, dada a sua relação com outros problemas também tratados na mesma área.

Com relação à solução do problema de fluxo de potência e suas aplicações, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Obtém primariamente o módulo e fase das tensões em todas as barras do sistema, podendo também ser calculados as correntes e potências que trafegam nas linhas e demais equipamentos.

( ) Pode ser utilizada para determinação das correntes de curto-circuito, uma vez que os dados necessários para tais cálculos já estão contidos naqueles .

( ) Integra-se ao problema de transitórios eletromecânicos, uma vez que sua solução é utilizada no cálculo das condições iniciais do sistema para o evento a ser simulado.

As afirmativas são, respectivamente,

  • A

    F – F – V.

  • B

    F – V – F.

  • C

    F – V – V.

  • D

    V – F – F.

  • E

    V – F – V.

37229Questão 36|Engenharia|superior

As redes de distribuição urbanas são majoritariamente compostas por redes aéreas, dada sua simplicidade e baixo custo de instalação e manutenção.

Essas redes são comumente dotadas de subestações transformadoras também aéreas, fixadas nos postes que já suporta as redes.

Um exemplo de equipamento de proteção associado à prevenção de sobrecarga desses transformadores de distribuição é

  • A

    o fusível tipo H.

  • B

    o regulador de tensão.

  • C

    o para-raios.

  • D

    a chave-faca.

  • E

    a seccionadora.

37230Questão 37|Engenharia|superior

Um quadro de distribuição de baixa tensão atende a cargas de um pavimento de uma edificação, as quais são alimentadas por um conjunto de circuitos de iluminação, de tomadas de uso geral e de tomadas de uso específico.

Nesse quadro elétrico, cada tipo de circuito é protegido por disjuntores de diferente características, no qual destaca-se um circuito de tomada de uso específico, que é protegido por um disjuntor bifásico, 25 A, curva tipo C.

Em determinado momento houve um problema no disjuntor geral do quadro, o qual era trifásico, 50 A e curva tipo C.

Como não havia um disjuntor de características semelhantes para pronta substituição, o disjuntor foi substituído provisoriamente por um disjuntor trifásico, 32 A, curva tipo B.

Em relação à atuação dos disjuntores de 32 A e 25 A no caso da ocorrência de um curto-circuito nesse circuito de uso específico, avalie as afirmativas a seguir:

I. Pode haver falta de seletividade para correntes entre 25 A e 32 A.

II. Pode haver falta de seletividade devido à sobreposição dos elementos magnéticos.

III. Pode haver falta de coordenação devido às diferenças entre as curvas tipo B e C.

Está correto o que se afirma em

  • A

    II, apenas.

  • B

    I e II, apenas.

  • C

    I e III, apenas.

  • D

    II e III, apenas.

  • E

    I, II e III.

37231Questão 38|Engenharia|superior

A rede elétrica interna de 13,8 kV de um consumidor é protegida por meio de um relé secundário de sobrecorrente e um disjuntor de média tensão.

Para ser sensibilizado de maneira adequada, esse relé necessita dos sinais de corrente advindos dos transformadores de corrente (TCs), onde estes devem ter suas relações de transformação adequadamente especificadas.

Sabendo que a potência de curto-circuito trifásica próximo ao relé é de 28 MVA, o TC deve ter relação de transformação de, no mínimo,

  • A

    50:5.

  • B

    75:5.

  • C

    200:5.

  • D

    500:5.

  • E

    1500:5

37232Questão 39|Engenharia|superior

O sistema por unidade (pu) é amplamente usado em sistemas elétricos de potência, notadamente por facilitar a comparação entre as tensões e correntes de diferentes porções no sistema, simplificando a análise e interpretação dos dados.

Considere um transformador trifásico elevador, 18 kV/200 kV, cuja corrente de linha medida no lado de alta é 100 A.

Assumindo que a potência base do sistema seja 100 MVA e que a tensão base no primário do transformador seja 18 kV, a corrente medida no secundário é, em pu,

  • A

    0,2√3.

  • B

    0,5.

  • C

    0,6√3.

  • D

    1,0.

  • E

    1,0√3.

37233Questão 40|Engenharia|superior

Uma determinada torre de uma linha de transmissão teve parte de seus isoladores de vidro quebrados por vandalismo. Durante uma tempestade houve um rompimento do dielétrico da cadeia de isoladores de duas fases, o que resultou num curto-circuito bifásico para a terra.

Considere que a contingência supracitada possui as seguintes características:

• Reatância de sequência positiva: 0,5 pu

• Reatância de sequência negativa: 0,5 pu

• Reatância de sequência zero: 1,0 pu

• Tensão pré-falta: 1,0 pu

• Sistema está em vazio

• Sistema é sem perdas

Nessas condições, o valor do módulo da corrente de curto-circuito, em pu, é

  • A

    1,2.

  • B

    √2.

  • C

    1,5.

  • D

    √3.

  • E

    2,0.