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Geração e distribuição - Atividade Prática Final

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Geração e Distribuição de Energia Elétrica
Aluno (a): PABLO DOS SANTOS MASCARENHAS LEITE
Data: 28/ 01/2023
Atividade Prática Final
INSTRUÇÕES:
· Esta Atividade contém 4 (quatro) questões, totalizando 10 (dez) pontos;
· Você deve preencher dos dados no Cabeçalho para sua identificação: 
· Nome / Data de entrega.
· As respostas devem ser digitadas abaixo de cada pergunta;
· Em caso de dúvidas consulte o seu Tutor.
· Ao terminar:
· Grave o arquivo com o nome Atividade Prática Final;
· Envie o arquivo pelo sistema no local indicado;
1. Indique as principais diferenças entre os sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica.
As linhas de transmissão fazer um elo entre a geração e a distribuição de energia em altas-tensões. Já as linhas de distribuição operam em menor tensão e distribuem energia a todos os consumidores, em qualquer canto do Brasil. 
2. Qual a função do DPS em sistemas elétricos residenciais?
O DPS é um dispositivo de proteção contra surtos elétricos, que é essencial para proteger os equipamentos elétricos e eletrônicos, evitando com que eles queimem.
Existem três classe de DPS, mas o princípio de funcionamento de todos eles é basicamente o mesmo, sendo que o dispositivo de proteção contra surto funciona a partir da interação entre seus componentes e materiais internos, como o varistor que desempenha um trabalho fundamental para o funcionamento do DPS.
O varistor é um resistor elétrico que depende da tensão para mudar o valor de sua resistência, quanto maior a tensão menor a oposição à passagem da corrente elétrica, e quanto menor o valor da tensão maior será a resistência. A maior vantagem do varistor é o seu tempo de resposta, que é extremamente rápido.
3. Defina Potência Aparente, Potência Ativa e Potência Reativa.
 
Potência Aparente
Potência Aparente é a potência total que é entregue à carga, sendo composta pela combinação obrigatória das potências Ativa (ou Real), medida em kW, e a potência Reativa, medida em kVAr.
A potência aparente é medida em KVA (KILO VOLT AMPERE).
No trato de transformadores ou grupos geradores de energia, trabalhamos com essa potência.
Potência Ativa
Vamos conhecer o que é a potência ativa, que também pode ser denominada como potência real ou potência útil. Lembre-se de movimento, trabalho. A energia ativa é a energia consumida que realiza o movimento, o calor, a emissão de luz.
Importante ter aqui em mente que a luz emitida pela lâmpada, o torque do motor, o calor dissipado de aquecedor tudo isso é produz em decorrência da potência ativa.
Potência ativa é a que é realmente transferido para a carga. A carga em um circuito de corrente alternada pode ser um motor de indução, pode ser carga de iluminação ou qualquer dispositivo que converta energia elétrica em alguma outra forma de energia útil.
A potência real é a responsável por gerar luz, movimento, calor (é a que converte a energia elétrica em energia térmica).
É medida em kW (KILO WATTS).
Potência Reativa
Agora potência reativa é a potência que oscila entre a fonte elétrica e a carga. Serve apenas para magnetizar as bobinas dos equipamentos elétricos.
Em um meio ciclo de corrente alternada, a energia reativa é transferida da fonte elétrica para a carga e, na outra metade do ciclo, a energia reativa é transferida da carga para a fonte elétrica.
A potência reativa é responsável por gerar o campo magnético entre os extremos da carga; a energia reativa não gera calor, ela atua como uma “ponte” constante sobre a qual a energia ativa viaja e passa a fazer algum trabalho útil (calor, movimento, iluminação).
É potência reativa é medida em kVAR (kilo Volt Ampere Reativo).
4. Ao medir a tensão e a corrente de linha da saída de um gerador trifásico ligado em triângulo (delta) temos 760 Volts e 80 Amperes respectivamente. Quais os valores de tensão de fase e corrente de fase encontraremos nessa rede? 
Obs.: Caso os cálculos não sejam apresentados a resposta será desconsiderada.
Ef = El =760 V
If = Il / 3√ = 1,73
 If = Il / 1,73
 80 / 1,73 = 46,24A

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