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Leia o trecho a seguir: “Quando os primeiros sistemas de energia foram introduzidos há uma centena de anos, os controles usados eram muito primitivos e rudimentares. Estes sistemas eram bem pequenos, e os requisitos em relação à qualidade da estabilidade não eram tão elevados como hoje [...].” Hoje, dispomos de equipamentos e técnicas computacionais para auxiliar o mecanismo de análise de fluxo de carga, bem como controlar e manter dentro dos limites aceitáveis a tensão elétrica no sistema em análise.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, analise as afirmativas a seguir.
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A figura exposta representa um sistema de potência de três barras, com fluxo de potência indicado em uma base trifásica de 60MVA, onde as tensões de todas as barras são controladas em 1 pu. Considerando essas informações e sabendo que a tensão base do sistema é de 110 kV, pode-se afirmar que o valor da reatância do capacitor C3 é:

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Nessas condições, a configuração que pode ser empregada em uma das quinze sub-redes para 2.000 hosts é:

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Considere um sistema elétrico de potência hipotético, representado por três barras conectadas entre si por três linhas de transmissão curta, conforme a figura abaixo.

Para esse sistema, são fornecidos os dados de barras na tabela a seguir: P: Potência ativa líquida injetada Q: Potência reativa líquida injetada V: Módulo da tensão nodal heta: Ângulo da tensão nodal. Empregando-se a formulação básica do problema de fluxo de potência de carga não linear, o número de barras PQ, PV e V heta desse sistema é, respectivamente:

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Em regime permanente, as equações de tensão de armadura da máquina síncrona, considerando as coordenadas dq, são descritas de acordo com as equações a seguir: Outro ponto importante é que, se o gerador estiver funcionando sem carga, isto é, a circuito aberto, como a tensão de fase é igual à tensão de armadura, então ed=0 e eq=ψd. Considerando que em regime permanente as equações se simplificam, pode-se dizer que a simplificação ocorre porque:

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Considere um circuito retificador controlado de meia-onda que alimenta uma carga puramente resistiva de 20 \, ext{Ω}, conforme figura a seguir, sendo alimentado com uma tensão eficaz alternada igual a 10 \, ext{V}, 60 \, ext{Hz}, e possuindo um ângulo de disparo igual a rac{C0}{3}.

Com relação às características do retificador de meia onda apresentado, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

  • ( ) O valor da tensão RMS no resistor é aproximadamente igual a 4,66 \, ext{V}.
  • ( ) A potência entregue a carga é aproximadamente igual a 2,085 \, ext{W}.
  • ( ) O fator de potência é aproximadamente igual a 0,64.
  • ( ) A tensão média no resistor é aproximadamente igual a 6,46 \, ext{V}.
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O transistor possui três regiões de operação.
Analise a descrição a seguir sobre uma das regiões de operação: “nesse tipo de operação, as duas estão reversamente polarizadas, e por isso, não existe condução de corrente elétrica”. Essa região é conhecida como:
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Considerando um retificador de onda completa que alimenta uma carga puramente resistiva de 30 \, ext{Ω}, conforme a figura, sendo alimentado por uma tensão eficaz senoidal de 10 \, ext{V}, 60 \, ext{Hz}, e um ângulo de disparo \alpha=30^{\circ}=\frac{\pi}{6}.
Sobre este retificador, analise as sentenças a seguir:

  1. A potência entregue a carga é aproximadamente igual a 9,49 \, ext{W}.
  2. A corrente eficaz, RMS, no resistor é aproximadamente igual a 316,6 \, ext{mA}.
  3. A tensão média no resistor é aproximadamente igual a 8,40 \, ext{V}.
  4. A corrente média na carga é aproximadamente igual a 0,28 \, ext{A}.

Assinale a alternativa CORRETA:

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Além do pulso no gatilho, o SCR pode ser disparado por outras maneiras. Entre essas maneiras podemos citar:

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A junção PN pode ser polarizada diretamente ou inversamente. Sobre a polarização da junção PN, assinale a única alternativa verdadeira:

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