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AV1 - Coversão Eletromecanica de Energia II

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Nota da Prova: 6,0 Nota de Partic.: Av. Parcial Data: 14/11/2018 21:14:02
 
 1a Questão (Ref.: 201806195407) Pontos: 1,0 / 1,0
Uma indústria farmacêutica fabrica 1.400 litros de uma vacina que deve ser colocada em ampolas de
35 dm3 cada uma. Quantas ampolas serão obtidas com esta quantidade de vacina? Como 1 litro = 1
dm3, temos:
49 ampolas
 40 ampolas
4 ampolas
49.000 ampolas
400 ampolas
 
 2a Questão (Ref.: 201806195444) Pontos: 1,0 / 1,0
Marque a alternativa que corresponde a correta interpretação sobre os fenômenos magnéticos.
A intensidade de campo H diminui à medida que afasta do condutor percorrido por corrente, pois
o caminho circular a ser magnetizado é mais longo e a corrente é a mesma. Temos então menos
Ampères, por metro linear de caminho.
A Intensidade de campo H é a grandeza vetorial análoga à Intensidade de Campo E. A
intensidade de campo H é gerada, em geral, por cargas estáticas distribuídas no condutor.
A intensidade de campo E é criada por cargas em movimento, ou seja, por correntes elétricas
que originam as linhas de força. A direção e o sentido do vetor E são os mesmos das linhas de
força.
As linhas de força são círculos concêntricos que pertencem a um plano paralelo ao condutor. O
seu sentido pode ser obtido pela regra da mão direita onde o polegar é colocado no sentido da
corrente e os quatro dedos restantes indicam o sentido das linhas de força.
 O módulo do vetor H mede o esforço causado pelas correntes para magnetizar um determinado
circuito, o que gera as linhas de força ao longo deste caminho. Por isso é comum dizer,
historicamente, que a grandeza intensidade de campo magnético era chamada de força
magnetizante
 
 3a Questão (Ref.: 201806195476) Pontos: 1,0 / 1,0
Determine a defasagem angular entre as fases e o número de ranhuras no enrolamento imbricado de
camada dupla para o estator de uma máquina trifásica de 12 terminais, 2 pólos, com Nr = 24 ranhuras
e passo encurtado τe = 8 ranhuras (τe = 1:9).
90º e 4 ranhuras;
180º e 8 ranhuras;
90º e 6 ranhuras;
 120º e 8 ranhuras;
120º e 4 ranhuras;
 
 4a Questão (Ref.: 201806195494) Pontos: 1,0 / 1,0
Os transformadores abaixadores são os mais utilizados em eletrônica, para abaixar a tensão das redes
elétricas domiciliares (110 V, 220 V), para tensões da ordem menores necessárias para a operação
desse equipamentos eletrônicos. Essas tensões podem ser da ordem de:
110 V, 220 V e 380 V;
6 V, 110 V e 250 V
 6 V, 12 V e 15 V;
600 V, 220 V e 15 V;
600 V, 12 V e 0,15 V;
 
Pontos: 1,0 / 1,0
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 5a Questão (Ref.: 201806195532)
Um motor shunt alimentado por uma linha de 240 V, tem uma corrente de armadura de 75 A. Se a
resistência do circuito de campo for de 100 Ω, qual será a corrente do campo, a corrente na linha e a
potência de entrada no motor?
180,60 kW;
28,9 kW;
38,65 kW;
 18,6 kW;
8,65 kW;
 
 6a Questão (Ref.: 201806207253) Pontos: 0,0 / 1,0
O induzido de uma máquina de corrente contínua de 8 pólos rodando a 1200 rpm e circula em cada um
dos seus condutores uma corrente de 50A, tem as seguintes características:
Número de condutores ativos = 300,
Superfície de entreferro sob um pólo = 250 cm2,
Indução magnética média no entreferro = 1T.
Admitindo um enrolamento imbrincado simples (p = a), qual a f.e.m. e o valor da corrente do induzido.
40 V e 15 A;
 150 V e 400 A;
1500 V e 40 A;
400 V e 150 A;
 150 V e 40 A;
 
 7a Questão (Ref.: 201806207298) Pontos: 1,0 / 1,0
A curva de magnetização de um motor CC série de 150 HP, 250 V, e 510 A é dada na figura abaixo
(para n = 900 rpm). A resistência da armadura ra = 0,0127 Ω, a resistência série do campo é igual a
0,0087 Ω. O campo tem 10 espiras e o efeito da reação da armadura é o de produzir uma fmm
desmagnetizante equivalente a 250 A-espiras para corrente nominal. Esta reação da armadura varia
linearmente com a corrente. Calcular a velocidade, a potência eletromagnética e o conjugado para uma
corrente de carga de 510 A (carga nominal).
 
 978 rpm, 122 kW e 1190 Nm;
1190 rpm, 987 kW e 122 Nm;
1978 rpm, 122 kW e 199 Nm;
122 rpm, 978 W e 1190 Nm;
978 rpm, 122W e 119 Nm;
 
 8a Questão (Ref.: 201806207339) Pontos: 0,0 / 1,0
Os requisitos de partida dos motores CC são descritos abaixo, exceto um.
A resistência da armadura ra, deve ser menor que a resistência de partida Rp, proporcionando
uma velocidade máxima em menor tempo;
 O torque de partida no motor deve ser o maior possível para fazer o motor atingir a sua
velocidade máxima (nominal) no menor tempo possível;
 Coloca-se uma resistência externa em paralelo com o circuito da armadura para proteger o motor
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cc contra um fluxo excessivo de corrente durante o período da operação;
Tanto o motor quanto os condutores das linhas de alimentação devem estar protegidos contra
um fluxo excessivo de corrente durante o período da partida, colocando-se uma resistência
externa em série com o circuito da armadura;
O valor da resistência de partida necessária para limitar a corrente de partida da armadura até o
valor desejado é: Rp = (Vt/Ip) − ra, onde: Rp → resistência de partida, Ω, Vt → tensão nos
terminais do motor, V, Ip → corrente de partida desejada na armadura, A e ra → resistência da
armadura, Ω;
 
 9a Questão (Ref.: 201806207778) Pontos: 0,0 / 1,0
Um motor elétrico, trifásico de 1000 cv (736kW), operando com 100% da potência nominal, com fator
de potência original de 0,86 e um rendimento de 96%. O fator de potência desejado é de 0,95. Qual é o
valor do banco de capacitores necessário para corrigir o fator de potência do motor?
111,9 kVA;
222,5 kVA;
 101,4 kVA;
303,8 kVA;
 202,9 kVA;
 
 10a Questão (Ref.: 201806207822) Pontos: 0,0 / 1,0
 
Um motor de indução trifásico é alimentador com tensão de 220 V, 50 Hz e gira em vazio a 995 r.p.m.
Pede-se:
i. O número de pólos do motor;
ii. O escorregamento em vazio;
4 pares de pólos e 0,2% de escorregamento;
2 pares de pólos e 1,5% de escorregamento;
 1 par de pólos e 0,3% de escorregamento;
 3 pares de pólos e 0,5% de escorregamento;
5 pares de pólos e 2,6% de escorregamento;
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