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2017_2_Acionamentos_1 Lista de Exercícios

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Acionamentos – Integral Módulo 5 IFMG 1 / 5 
 
Técnico em Automação Industrial 
Integral – Módulo 5 – 2º/2017 
1ª Lista de Exercícios 
Professor: Thiago Morais Parreiras Valor: 10 pontos 
Aluno: Nota: 
 
1ª Questão – 1 pt Um gerador de energia elétrica possui uma potência mecânica disponível em seu 
eixo de 250 kW. Tendo em vista que esse gerador possui um rendimento de 92 %, calcule: 
1.1. Potência elétrica entregue pelo gerador a rede de energia elétrica; 
1.2. Perdas no gerador. 
1.3. Caso as perdas calculadas anteriormente sejam reduzidas pela metade, qual o novo rendimento 
do gerador? 
 
2ª Questão – 1 pt Um par de lâmpadas de farol de automóvel está conectado a uma 
bateria de 12 V por meio do arranjo mostrado na Fig. Q2. Na figura, o símbolo ▼é usado para indicar que 
o terminal está conectado diretamente à estrutura metálica do carro. 
 
Fig. Q2 – Circuito dos faróis do automóvel 
2.1. Construa um modelo de circuito para esse caso usando resistores, interruptor e uma fonte de 
alimentação independente. 
2.2. Sabendo que cada lâmpada utilizada no farol possui uma potência de 60W, qual a resistência da 
lâmpada? 
2.3. Calcule a corrente que circula em cada lâmpada, bem como a corrente total drenada da fonte de 
alimentação c.c. 
Instruções: 
 
A lista de exercícios deve ser resolvida a mão e entregue no dia da 1ª prova (19/10/2017). 
 
Dúvidas e Esclarecimentos: 
 
thiago.parreiras@ifmg.edu.br 
 
mailto:thiago.parreiras@ifmg.edu.br
Acionamentos – Integral Módulo 5 IFMG 2 / 5 
3ª Questão – 1 pt A corrente ix no circuito mostrado na Fig. Q3 é 50 mA. 
 
Fig. Q3 – Circuito da Questão 3 
Determine: (a) vg, (b) v1, (c) i1, (d) vx. 
 
4ª Questão – 1 pt A forma de onda senoidal da Fig. Q4 é típica de ser encontrada numa tomada de 
parede na Alemanha. 
4.1. Qual o valor de pico da tensão? 
4.2. Qual o valor eficaz dessa tensão? 
4.3. Qual a frequência dessa tensão? 
4.4. Caso essa tensão fosse aplicada num resistor de 25 Ω, qual seria o valor de corrente eficaz? Faça 
um esboço de sua forma de onda. 
 
Fig. Q4 – Forma de onda de tensão numa tomada de parede alemã 
 
5ª Questão – 1 pt Para o circuito da Fig. Q5, encontre: 
5.1. Impedância total equivalente (ZT); 
5.2. Corrente total (IS); 
5.3. Tensões no resistor (VR) e no capacitor (VC); 
5.4. Corrente no capacitor (IC); 
5.5. Desenhe um esboço do diagrama fasorial contendo E, VR e VC; (0,4 pt) 
Acionamentos – Integral Módulo 5 IFMG 3 / 5 
 
Fig. Q5 – Circuito c.a. com resistor, capacitor e indutor 
 
6ª Questão – 1 pt Um prédio residencial consome na sua conexão trifásica com a CEMIG uma potência 
ativa de 5 kW com um fator de potência de 0,7 indutivo. 
6.1. Calcule os valores das potências aparente e reativa. 
6.2. Desenhe o triângulo de potências para esse caso e indique os valores. 
 
7ª Questão – 1 pt Numa partida estrela-triângulo, o motor é inicialmente ligado em estrela e, 
posteriormente, em triângulo. A figura Q7 indica o diagrama das ligações das bobinas do motor nas duas 
situações. 
7.1. Indique, na figura, qual ligação corresponde a estrela e qual corresponde ao triângulo. 
7.2. Calcule o valor de VA e VB (indicados na figura). 
 
Fig. Q7 – Ligações triângulo e estrela 
 
8ª Questão – 1 pt O relé temporizador estrela-triângulo RTW ET de fabricação WEG possui o circuito 
elétrico e diagrama temporal conforme indicado na Fig. Q8, onde T é ajustável numa faixa ente 3 e 30s. 
Explique, com a suas palavras, o funcionamento desse relé após sua bobina ter sido energizada 
(220Vca em A1-A2, por exemplo). 
Acionamentos – Integral Módulo 5 IFMG 4 / 5 
 
Fig. Q8 – Relé estrela-triângulo RTW ET. 
 
9ª Questão – 1 pt Um circuito de controle muito importante em acionamentos elétricos é o da partida 
estrela-triângulo, a qual será estudada mais à frente no curso. Uma forma de implementação desse 
circuito está apresentada na Fig. Q9 abaixo. Observe que o relé KT1 corresponde ao relé RTW ET 
abordado na questão 8. 
9.1. Explique, com suas palavras, o funcionamento do circuito após pressionado o botão SH1. 
9.2. É possível que os contatores K2 e K3 funcionem ao mesmo tempo? Justifique. 
9.3. Qual a função do contato NA de K1 em paralelo com o contato NA de K3? E do contato NA de K2 
em paralelo com o contato 1NAF de KT1? 
Acionamentos – Integral Módulo 5 IFMG 5 / 5 
 
Fig. Q9 – Uma implementação do circuito de controle da partida estrela-triângulo 
10ª Questão – 1 pt Projete um circuito que faça as seguintes funções: 
 No repouso, um sinaleiro verde (-H1) fique aceso; 
 Ao pressionar um botão de impulso (-S1) o sinaleiro verde (-H1) apague e acenda o sinaleiro 
amarelo (-H2) por 30 segundos; 
 Após decorrido os 30 segundos, apague o sinaleiro amarelo (-H2) e acenda o sinaleiro vermelho 
(-H3); 
 Essa operação não deve ser interrompida quando o operador deixar de pressionar -S1; 
 Ao pressionar um outro botão (-S0), em qualquer momento, o circuito deve voltar à condição de 
repouso.

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