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SISTEMAS DE POTÊNCIA - Atividade 3

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Atividade 01.
O uso dos transformadores elétricos de potência foi e ainda é capaz de revolucionar o sistema elétrico de potência para o fornecimento de energia elétrica de maneira eficiente. Aliás, é possível afirmar que, se não fosse esses equipamentos essenciais, não teríamos energia elétrica da forma como temos, e não conseguiríamos levar nossas vidas como levamos. Além disso, podemos correlacionar junto ao uso dos transformadores o fato de que, em muitos casos, será mais vantajoso produzir energia em corrente alternada, o que também foi comprovado relativamente na mesma época.
Após estas reflexões mais abrangentes, o convido para pensar (e listar) por que de fato o uso dos transformadores elétricos de potência trouxe tantos impactos, considerando a forma como geralmente a energia elétrica é produzida, sob os aspectos geográficos do Brasil, por exemplo, entre outras possibilidades.
Resposta:
Transformadores são dispositivos usados para abaixar ou aumentar a tensão e a corrente elétricas. Os transformadores consistem em dois enrolamentos de fios, primário e secundário, envolvidos em um núcleo metálico. A passagem de uma corrente elétrica alternada no enrolamento primário induz à formação de uma corrente elétrica alternada no enrolamento secundário. A proporção entre as correntes primária e secundária depende da relação entre o número de voltas em cada um dos enrolamentos.
	
	
Para que abordemos esse assunto, precisamos primeiro falar um pouquinho sobre o processo de geração, transmissão e distribuição de energia.
Geração:
O sistema Elétrico é basicamente formado na atualidade por geração de energia que se faz em usinas localizadas em função de suas características próprias.
Usinas hidrelétricas, que usam represamento de rios e lagos, são localizadas nos pontos dos rios e lagos considerados mais eficientes para o armazenamento do volume ideal de água. Usinas térmicas podem ser localizadas em pontos mais convenientes para a transmissão e controle. Geradores eólicos são localizados em pontos com maior volume de ventos. Plantas solares são localizadas em regiões de maior incidência de radiação solar.
As usinas hidráulicas e térmicas normalmente geram em tensões que variam entre 6 a 25 KV. Já as usinas eólicas geram em tensões que variam entre 600 a 800 V para turbinas de pequeno e médio porte e de 12KV para turbinas de grande porte. As usinas fotovoltaicas possuem um nível de tensão de geração da ordem de 320 V a 1000V.
Como podemos ver nas várias formas de geração de energia, o um nível de tensão não é padronizado, mas sim os níveis de tensão são conforme características dos equipamentos da geração de energia. Cada fonte de geração de energia tem a sua particularidade de equipamentos com o seu próprio nível de tensão visando eficiência e economia. 
Em toda central de geração de energia seja ela hidráulica, térmica, eólica, fotovoltaica etc, tem uma subestação elevadora, elevando o nível da tensão para níveis de transmissão. As subestações elevadoras só existem graças ao transformados de elevação, que por sua vez transforma a baixa e média tensão para alta tensão. 
Transmissão:
Na área da transmissão os níveis de tesão são todos alto, isso acontece devido ao fato de que quanto maior a tensão em um sistema, menor é a corrente e, quanto menor for a corrente, menor será a seção circular do condutor, também levando em conta o nível de perca de tensão. 
Os níveis de tensão que a transmissão usa no Brasil são 138 KV, 230KV, 345KV, 440KV e 500KV. 
Os tipos de Subestações são:
· Subestação de Elevadora (Contem Transformador Elevador de Tensão);
· Subestação de Abaixadora (Contem Transformador Abaixador de Tensão);
· Subestação de Distribuição (Contem Transformador Abaixador de Tensão);
· Subestação de Manobra (Ultimamente estão recebendo linhas com Transformadores Abaixadores de Tensão para maior confiabilidade);
· Subestação Conversora;
· Subestação Industrial (Contem Transformador Abaixador de Tensão);
· Subestação Móvel (Contem Transformador de Serviço Auxiliar).
Distribuição de Energia:
 A Rede de Distribuição é a que interliga a transmissão (ou subtransmissão) aos pontos de consumo sendo subdividida em distribuição primária (nível de média tensão - MT) ou distribuição secundária (nível de uso residencial).
Na distribuição temos as Subestações Abaixadoras, com o trabalho dos transformadores rebaixam as tensões de nível de transmissão a nível de distribuição. Temos os seguintes níveis de tensões 69KV, 88KV, 138KV, 34,5KV e 13,8KV. 
A distribuição que é responsável por entregar a energia aos consumidores, tendo o papel de abaixar a tensão geralmente de 69KV, 34,5KV e 13,8KV para as tensões de 127V, 220V, 380V e 440V. 
Como podemos ver o Transformador tem um papel essencial e extrema importância desde a geração de energia até a chegada ao consumidor, sem o Transformador todo esse processo provavelmente não seira possível.

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