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CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA

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Prévia do material em texto

29/11/2022 07:30 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/6
ROBERTO PINTO MATOS
201908660996
 
Disciplina: CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA AV
Aluno: ROBERTO PINTO MATOS 201908660996
Professor: LUANDER BERNARDES
 Turma: 9001
DGT1087_AV_201908660996 (AG) 29/09/2022 10:36:27 (F) 
Avaliação:
7,0
Av. Parcial.:
2,0
Nota SIA:
9,0 pts
 
03540 - CIRCUITOS MAGNÉTICOS 
 
 1. Ref.: 6112932 Pontos: 0,00 / 1,00
Considere um núcleo magnético toroidal cujo comprimento médio é igual a 20cm. A bobina desse toroide tem 100 espiras. Cuja corrente
inicial 0,01 [A]. Qual a corrente necessária para que a intensidade de campo seja dobrada.
0,01A
0,04A
 0,02A
 0,05A
0,03A
 2. Ref.: 6112895 Pontos: 1,00 / 1,00
(Petrobras / 2010) Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6112895.');
javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')
29/11/2022 07:30 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 2/6
A relação funcional entre a densidade de fluxo (indução magnética) B e a intensidade de campo (campo magnético) H define a curva
característica do material magnético como a do núcleo dos transformadores. Em certos materiais magnéticos, a correspondência entre B
e H não é biunívoca, isto é, para certo B, H apresenta dois valores distintos, dependendo se H está crescendo ou decrescendo de valor. A
curva mostrada acima reflete essas considerações e é conhecida como curva
de histerese de saturação dos enrolamentos.
de perdas por histerese de potência aparente do mecanismo.
 de histerese de um material ferromagnético.
média histerese de magnetização de materiais magnéticos moles.
de perdas por histerese de potência reativa.
 3. Ref.: 6112933 Pontos: 1,00 / 1,00
(FGV / 2008) Um material ferromagnético de forma toroidal e seção circular é o núcleo de permeabilidade de uma bobina de N espiras
percorridas por corrente i. O núcleo toroidal tem comprimento médio l e seção reta S. Nessa situação, o fluxo gerado é de:
Dados: ; espiras ; ; .
 
Pontos: 1,00 / 1,00
µ
µ = 2, 0 × 10−3H/m N = 100 i = 3, 0A l = 24cm S = 12, 0cm2
1, 0 × 10−3Wb.
3, 0 × 10−3Wb.
2, 0 × 10−3Wb.
5, 0 × 10−3Wb.
4, 0 × 10−3Wb.
Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
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javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')
29/11/2022 07:30 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 3/6
 4. Ref.: 6112934
(IFN - MG / 2018) Uma bobina com 25.000 espiras encontra-se montada sobre um núcleo de material ferromagnético de 22 cm de
comprimento e de seção transversal. A densidade de fluxo magnético é de 2,05 T e a intensidade de campo magnético é de 650
Ae/m.
Neste contexto, a força magnetomotriz e a permeabilidade magnética são, respectivamente,
2955 Ae e 0,01085 T.m/Ae.
1273 Ae e 0,00515 T.m/Ae.
843 Ae e 0,00385 T.m/Ae.
2045 Ae e 0,00685 T.m/Ae.
 143 Ae e 0,00315 T.m/Ae.
 
03541 - PRINCÍPIOS DA CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA 
 
 5. Ref.: 7647874 Pontos: 0,00 / 1,00
(TRE-SP - Engenharia Elétrica - 2006 - Adaptado) Indução eletromagnética é o fenômeno no qual um condutor é percorrido por uma
corrente elétrica induzida quando imerso em uma região de fluxo de campo magnético oscilante. Em relação a um circuito
eletromagnético de conversão de energia elétrica em energia mecânica, é correto afirmar:
A unidade de fluxo magnético é o Tesla.
 A força mecânica em um condutor é proporcional à indução magnética e à corrente no condutor.
 Para uma mesma força magneto-motriz, quanto maior a relutância maior o fluxo magnético.
A maior parte da relutância encontra-se nas expansões polares.
Da relação entre a indução magnética e a intensidade de campo magnético obtém-se o fluxo magnético.
 6. Ref.: 7647872 Pontos: 1,00 / 1,00
 (EAOEAR - Engenharia Elétrica - 2021 - Adaptado) Indução eletromagnética é o fenômeno no qual um condutor é percorrido por uma
corrente elétrica induzida quando imerso em uma região de fluxo de campo magnético oscilante. A figura a seguir mostra o modelo de
um sistema eletromecânico simples que consiste de três partes: o sistema elétrico externo, o sistema de conversão eletromecânica de
energia e o sistema mecânico externo.
 
2cm2
Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7647872.');
javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')
29/11/2022 07:30 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 4/6
Fonte: UMANS, S. D. Máquinas Elétricas de Fitzgerald e Kingsley, 7 ed. AMGH, 2014, p. 162.
 
As perdas do sistema mecânico externo e também todas as perdas mecânicas do sistema de conversão eletromecânica de energia são
representadas pelo elemento:
meio magnético.
massa.
 amortecedor.
resistor.
mola.
 7. Ref.: 7647814 Pontos: 1,00 / 1,00
(CESGRANRIO - Engenharia Elétrica - 2010) O princípio da conservação de energia associado às leis de campos eletromagnéticos e
elétricos e à mecânica newtoniana é capaz de determinar as relações e descrever os princípios de acoplamentos eletromecânicos.
Basicamente, a conversão eletromecânica de energia envolve energia em quatro formas. Essas formas se relacionam através da seguinte
expressão:
Com base na expressão mostrada acima, admite-se que:
Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7647814.');
javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')
29/11/2022 07:30 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 5/6
o efeito das radiações eletromagnéticas deve ser levado em consideração na análise de processos de conversão de energia,
considerando-se que as velocidades e as frequências envolvidas são relativamente baixas.
 o processo básico de conversão de energia envolve o campo de acoplamento e sua ação e reação nos sistemas elétrico e mecânico.
a energia convertida em calor está associada ao atrito e à ventilação, sendo desconsideradas as perdas elétricas associadas às
resistências elétricas dos condutores e a energia absorvida pelo campo de acoplamento.
ela se aplica às máquinas elétricas estacionárias e girantes.
o primeiro termo do segundo membro da expressão representa a energia mecânica útil disponível, desconsiderando-se as perdas
resistivas na conversão.
 
03542 - ARQUITETURA DA MÁQUINA DE INDUÇÃO 
 
 8. Ref.: 6110984 Pontos: 1,00 / 1,00
(Petrobrás / 2010) Uma máquina trifásica tem os enrolamentos do estator conectados a uma fonte trifásica equilibrada e os
enrolamentos do seu rotor ligados entre si internamente.
Considere: a velocidade de deslizamento, a velocidade do rotor e a velocidade do campo girante. Com base nesses dados,
conclui-se que se trata de um motor:
 De indução e que sua velocidade de deslizamento é dada por .
Síncrono e que sua velocidade de deslizamento é dada por .
De indução e que, sem torque de carga, esta máquina opera com deslizamento elevado.
Síncrono e que, para o rotor desenvolver torque positivo, é necessário que ele gire mais lentamente que o campo magnético
girante.
De indução e que, para o rotor desenvolver torque positivo, é necessário que ele gire na mesma velocidade que o campo girante.
 9. Ref.: 6110987 Pontos: 0,00 / 1,00
(CETREDE / 2011) Um motor de indução trifásico de dois polos alimentado por uma tensão senoidal com frequência de 60Hz está
operando com velocidade de 3550RPM, potência de entrada de 16KW e corrente na linha de 20A. Para uma resistência de enrolamento
do estatorem 0,2Ω/fase, a potência dissipada no rotor e a potência mecânica no rotor valem respectivamente:
19 W e 15741 W
 219 W e 15541 W
240 W e 15520 W
 200 W e 15560 W
119 W e 15641 W
s V Vs
s =
Vs−V
Vs
s =
Vs−V
Vs
Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6110987.');
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29/11/2022 07:30 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 6/6
 10. Ref.: 6111095 Pontos: 1,00 / 1,00
(FGV / 2013) Uma máquina de indução trifásica de 4 polos com escorregamento de 0,02 é alimentada por uma fonte trifásica senoidal de
50 Hz. A velocidade do rotor em RPM é igual a:
 1470
1380
1400
1000
750
Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6111095.');
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