Buscar

Avaliação On-line 2 (AO2) - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 6 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 6 páginas

Prévia do material em texto

Avaliação On-line 2 (AO2) - Geração, 
Transmissão e Distribuição de Energia 
Elétrica 
 
Os cabos condutores aéreos usados em linhas de transmissão têm evoluído nos 
últimos 130 anos, tanto no que diz respeito aos materiais, quanto às formas. Os 
materiais condutores evoluíram do cobre para o alumínio, por motivação de preço, 
devido à abundância do metal na crosta terrestre. Os materiais mecanicamente 
resistentes evoluíram do cobre para o aço e, mais recentemente, para 
nanomateriais em cerâmicas e polímeros. Os materiais mecanicamente resistentes 
foram combinados aos materiais condutores para melhorar o desempenho 
mecânico dos cabos suspensos, aumentando os vãos de suspensão dos cabos. Para o 
pleno funcionamento das linhas de transmissão, os condutores são ditos como 
elementos ativos e fundamentais; portanto, o dimensionamento e a especificação 
são primordiais. Sendo assim, quais são as características ideais que os condutores 
de cobre ou de alumínio devem possuir para essas aplicações? 
 
FONTE: https://www.osetoreletrico.com.br/cabos-para-transmissao-de-energia/. Acesso 
em: 9 jun. 2021. 
 
Alta condutibilidade elétrica; baixo custo; baixo peso específico; boa resistência 
mecânica; alta resistência à oxidação e baixa corrosão por agentes químicos poluentes. 
 
Alta condutibilidade elétrica; ter boa resistência mecânica e boa resistência à oxidação, 
pois no Brasil as linhas não sofrem com oxidação por estarem distantes da zona 
marítima. 
 
Baixa condutibilidade elétrica; alto peso específico para suportar os ventos; baixa 
resistência mecânica; alta resistência à oxidação e corrosão por agentes químicos 
poluentes. 
 
A condutibilidade elétrica pode ser baixa visto que as linhas de transmissão não 
dependem desse parâmetro; o peso dos condutores não influencia nas estruturas e 
suportes metálicos; boa resistência mecânica. 
 
Os isoladores de rede elétrica têm como função isolar um material condutor de 
eletricidade de um outro material qualquer. São usados em redes de distribuição 
com fios cobertos ou nus de classe 13,8 kv e 34,5 kv. Os isoladores de rede elétrica 
são dotados de orifício roscado e montados em pinos de aço. No interior do seu 
orifício roscado contém massa de calefeta, que fica entre a cabeça do pino e o 
isolador. Esta massa serve para impedir a formação de descargas ou até mesmo a 
erosão dos isoladores de rede elétrica. Sobre os isoladores de rede elétrica, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Os isoladores devem oferecer uma alta resistência para correntes de fuga de 
superfície e ser suficientemente espessos para prevenir ruptura sob as condições de 
tensão que devem suportar. 
( ) As solicitações mecânicas a que estão submetidos os isoladores elétricos são: forças 
verticais, pelo peso dos condutores; forças horizontais axiais, para suspensão; forças 
horizontais transversais, pela ação dos ventos. 
( ) Os isoladores podem ser do tipo isoladores de pino em porcelana e isoladores de 
disco. Os isoladores do tipo pino são utilizados para tensões acima de 70 kV. 
( ) O número de isoladores em linhas de transmissão vai depender da tensão. Por 
exemplo, para tensão de 110 kV são usados de 4 a 7 discos, para tensão de 230 kV são 
utilizados de 13 a 16 discos e para tensões acima de 500 kV usam-se feixes de 
isoladores. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
V - V - F - V. 
F - F - V - F. 
V - V - V - F. 
V - F - V - F. 
 
Uma linha de transmissão de energia elétrica pode ser representada pelos 
parâmetros: resistência, indutância, capacitância e condutância. A condutância 
leva em conta a corrente de fuga nos isoladores, podendo ser desprezível. A 
resistência é fornecida pelos fabricantes de condutores para certas condições de 
operação. A indutância e a capacitância são determinadas com base nos campos 
elétrico e magnético presentes em um circuito. Uma variação de corrente nos 
condutores provoca uma variação no número de linhas de fluxo magnético 
concatenadas com o circuito. Por sua vez, qualquer variação do fluxo concatenado 
com o circuito lhe induz uma tensão, cujo valor é proporcional à taxa de variação 
do fluxo. Por outro lado, a diferença de potência entre condutores faz com que 
esses se tornem carregados, de modo semelhante às placas de um capacitor. Assim, 
chega-se à conclusão de que a indutância e a capacitância são parâmetros 
determinados por fatores construtivos e geométricos (material e dimensões). 
Diante deste contexto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as 
falsas: 
 
( ) A capacitância de uma linha de transmissão resulta da diferença de potencial entre os 
condutores. 
( ) A capacitância entre condutores em paralelo é uma constante que depende das 
dimensões e do afastamento entre os condutores 
( ) Por meio do campo magnético, é determinado o parâmetro da indutância, que resulta 
da diferença de potencial entre condutores. 
( ) Para linhas menores que 80 km de comprimento, o efeito da capacitância é mínimo e 
usualmente desprezado. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
FONTE: STEVENSON Jr., W. D. Elementos de Análise de Sistemas de Potência. 2. ed. 
São Paulo: McGrawHill, 1986. 
F - F - V - F. 
V - V - F - V. 
V - F - V - V. 
V - F - F - V. 
O transporte da energia é realizado através de linhas aéreas ou subterrâneas. As 
linhas aéreas apresentam em geral, condutores nus, suportados por estruturas, das 
quais são isolados através de isoladores. As linhas subterrâneas, em geral 
apresentam cabos isolados, instalados em redes de dutos. Existem dois tipos 
principais de linhas para transporte da energia elétrica, as de transmissão e as de 
distribuição. O transporte da energia gerada nas usinas até as estações 
transformadoras ou subestações, bem como a interligação com outros sistemas de 
transmissão, é realizado através das linhas de transmissão, que operam em alta 
tensão, permitindo que a energia seja transportada a partir de longas distâncias. 
Com relação às linhas de transmissão, analise as afirmativas a seguir: 
 
I- As dimensões das estruturas das linhas de transmissão são definidas pela tensão de 
nominal de exercício, por sobretensões previstas, por flecha dos condutores, pela forma 
de sustentação dos condutores e pelo diâmetro dos condutores. 
II- A classificação das linhas de transmissão se dá pela função da estrutura nas linhas 
quanto à suportação de cargas verticais, cargas horizontais longitudinais e transversais. 
III- As linhas são projetadas para a capacidade suportar estruturas em ancoragem, 
estruturas para ângulos, estruturas de derivação e de transposição. 
IV- Para a estrutura das linhas de transmissão são utilizados materiais como alumínio e 
ligas para linhas inferiores a 230 kV, e essas estruturas são preferencialmente usadas em 
locais acidentados ou que exijam um transporte menos convencional. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
As afirmativas I, II e IV estão corretas. 
As afirmativas I, II e III estão corretas. 
As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
As afirmativas I e IV estão corretas. 
 
O sistema elétrico brasileiro de energia é composto por redes de transmissão que 
ligam as usinas geradoras de energia aos consumidores por meio de linhas de 
transmissão, redes de subtransmissão e distribuição. Quanto às características 
elétricas das linhas de transmissão, subestações e equipamentos, analise as 
afirmativas a seguir: 
 
I- Para linhas de potência estarem na classificação de linhas curtas, os valores admitidos 
são comprimentos máximo de 60 a 80 km. 
II- As subestações simplificadas possuem um único transformador trifásico de, no 
máximo, 200 kVA. A medição é efetuada na baixa tensão e a proteção, na alta tensão, 
com a utilização de chave fusível. 
III- A subestação consumidora é a instalação elétrica e civil construída em propriedade 
particulare suprida por alimentadores primários. 
IV- A descrição sumária de todos os elementos de proteção utilizados, baseada no fluxo 
de carga e em um cálculo do curto-circuito é um dos elementos básicos que deve estar 
contido no projeto de subestações consumidoras. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
As afirmativas I, II e III estão corretas. 
As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
As afirmativas I e II estão corretas. 
 
O transporte da energia gerada nas usinas até as estações transformadoras ou 
subestações, bem como a interligação com outros sistemas de transmissão, é 
realizado através das linhas de transmissão, que operam em alta tensão, 
permitindo que a energia seja transportada a partir de longas distâncias. Para que 
esse transporte de energia ocorra, são necessárias estruturas que suportem essas 
linhas. As estruturas são os elementos de suportação das linhas de transmissão. 
Suas dimensões e sua forma dependem da disposição dos condutores (triangular, 
horizontal, vertical), da distância entre os condutores, das dimensões e da forma de 
isolamento, do número de circuitos e dos materiais estruturais. Com relação à 
disposição dos condutores em linhas trifásicas, analise as afirmativas a seguir: 
 
I- Os condutores são colocados conforme os vértices de um triângulo retângulo e a 
disposição elétrica pode ser assimétrica ou simétrica. 
II- Na disposição horizontal, os condutores são fixados no mesmo plano horizontal, e a 
disposição também pode ser simétrica ou assimétrica. 
III- A disposição triangular tem a vantagem de permitir estruturas de menor altura para 
um mesmo condutor e estruturas mais largas. É frequentemente utilizada para linhas a 
circuito simples, tensões elevadas e extraelevadas. 
IV- A disposição vertical é muito utilizada em linhas a circuito duplo e em vias públicas 
urbanas. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
As afirmativas I, II e IV estão corretas. 
As afirmativas I e III estão corretas. 
As afirmativas III e IV estão corretas. 
As afirmativas II e III estão corretas. 
 
Frente ao elevado número de descargas atmosféricas observado no Brasil 
anualmente e a extensa malha de linhas de transmissão, tornam-se essenciais a 
blindagem e o aterramento das torres de transmissão, a fim de se evitar ou 
minimizar possíveis incidências desses distúrbios. Sobre o exposto, classifique V 
para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Cabos para-raios usados na blindagem de linhas de transmissão são aterrados nas 
extremidades dessas linhas. 
( ) As torres de transmissão podem ser solidamente aterradas ou isoladas por meio de 
isoladores de baixa capacidade de ruptura utilizados em conjunto com os sistemas de 
telecomunicações e telemedições 
( ) As estruturas metálicas de aço galvanizado são aplicadas para ambientes em que é 
exigida proteção de condições de agressividade atmosférica. 
( ) As técnicas de aterramento de torres de transmissão são baseadas no uso de eletrodos 
de contrapesos interligados por cabos isoladores. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
V - V - V - F. 
F - F - V - F. 
V - F - V - F. 
V - V - F - V. 
 
Uma linha de transmissão de energia elétrica tem quatro parâmetros que devem 
ser considerados no dimensionamento e na execução. São eles: resistência, 
indutância, capacitância e condutância. Eles influenciam no comportamento dos 
componentes do sistema de potência. Com relação à resistência em corrente 
contínua de um condutor, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as 
falsas: 
 
( ) Se a resistência de um condutor for de 0,01877 Ohms a uma temperatura de 20 ºC. 
Sabendo que para esse condutor a constante do material T (em ºC) é igual a 215, a sua 
resistência a uma temperatura de 80 ºC é de 0,0235 Ohms. 
( ) A variação da resistência de um condutor metálico com a temperatura é praticamente 
linear na faixa normal de operação. 
( ) A resistência dos condutores é a dissipação de potência ativa devido à passagem de 
corrente, sendo a principal causa da perda de energia das linhas de transmissão. 
( ) A resistividade do material não depende da temperatura. A variável que depende da 
temperatura é a constante do material T. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
V - F - V - F. 
F - F - V - F. 
V - V - F - V. 
V - V - V - F. 
 
As linhas de transmissão são os grandes circuitos elétricos responsáveis pelo 
transporte de energia dos centros geradores até as centrais consumidoras. O Brasil 
possui centenas de usinas e subestações e milhares de quilômetros de linhas de 
transmissão que formam a Rede de Operação do Operador Nacional do Sistema 
(ONS ). Sobre modelos de linhas de transmissão, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Linhas de transmissão são modeladas utilizando o modelo n independentemente do 
comprimento da linha. 
( ) Modelos de linhas de transmissão são diferentes de modelos de linha de distribuição, 
principalmente devido à diferença entre as suas utilizações. 
( ) As linhas de transmissão podem ser curtas, longas ou médias e são classificadas de 
acordo com a seção transversal dos seus condutores. 
( ) As linhas de transmissão podem ser curtas, longas ou médias e são classificadas de 
acordo com o número de condutores por fase. 
( ) As linhas de transmissão podem ser curtas, longas ou médias e são classificadas de 
acordo com o seu comprimento. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
V - F - V - F. 
V - V - V - F. 
V - V - F - V. 
F - F - F - V. 
 
As unidades elétricas e magnéticas fazem parte das grandezas físicas definidas pelo 
Sistema Internacional de Unidades (SI), e tem como principal função estabelecer 
as leis da Física e com isso possibilitar as observações dos fenômenos estudados 
para então serem efetuadas medidas dessas grandezas. Com relação às grandezas 
elétricas e magnéticas, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as 
falsas: 
 
( ) A resistividade dos materiais permanece constante com o aumento da temperatura. 
( ) A unidade de medida da corrente elétrica é o ampère (A). 
( ) A tensão elétrica representa a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. 
( ) A unidade de medida da indutância é o tesla (T). 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/unidades-eletricas.htm. Acesso em: 9 jun. 
2021. 
 
V - F - V - F. 
F - F - V - F. 
F - V - V - F. 
V - V - F - V.

Continue navegando