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AVC-Unisa-Conversão e conservação - Corrigida

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Folha de Respostas
Avaliação Contínua - AVC
	NOME: 
	RA: 
	
	
	CURSO: 
	
	DISCIPLINA: 
	CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES - DISSERTATIVAS
	
Conteúdo: as respostas não possuem erros conceituais e reúnem todos os elementos pedidos.
Linguagem e clareza: o texto deve estar correto quanto à ortografia, ao vocabulário e às terminologias, e as ideias devem ser apresentadas de forma clara, sem incoerências. 
Raciocínio: o trabalho deve seguir uma linha de raciocínio que se relacione com o material didático. 
Coerência: o trabalho deve responder às questões propostas pela atividade. 
Embasamento: a argumentação deve ser sustentada por ideias presentes no conteúdo da disciplina. 
A AVC que atender a todos os critérios, sem nenhum erro conceitual, de ortografia ou concordância, bem como reunir todos os elementos necessários para uma resposta completa, receberá nota 10. Cada erro será descontado de acordo com sua relevância.
	CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES - CÁLCULO
Caminho de Resolução: O trabalho deve seguir uma linha de raciocínio e coerência do início ao fim. O aluno deve colocar todo o desenvolvimento da atividade até chegar ao resultado final.
Resultado Final: A resolução do exercício deve levar ao resultado final correto. 
A AVC que possui detalhamento do cálculo realizado, sem pular nenhuma etapa, e apresentar resultado final correto receberá nota 10. A atividade que apresentar apenas resultado final, mesmo que correto, sem inserir as etapas do cálculo receberá nota zero. Os erros serão descontados de acordo com a sua relevância.
	INFORMAÇÕES IMPORTANTES - LEIA ANTES DE INICIAR
	
A Avaliação Contínua (AVC) é uma atividade que compreende a elaboração de uma produção dissertativa. 
É importante que leia e compreenda as intruções de avaliação descritas antes do enunciado disponível no AVA.
	
a) Determine os valores da resistência e da reatância do modelo do ramo de magnetização desse transformador.
R:
Queremos e 
Par a resistência:
Para a reatância:
S
Q
25000
Então:
b) Determinar os valores da impedância, resistência e reatância de curto-circuito do transformador.
Impedância:
Adotando a tensão de curto circuito de 10%
Corrente nominal:
Então
Resistência:
Reatância:
c) Sabendo que esse transformador está alimentando uma carga de 500 kVA com fator de potência de 0,92 em 240 V, determine o total da potência ativa que está sendo extraída da rede, o rendimento do Trafo e a corrente total extraída pela rede. Considerar o fator de potência extraído da rede igual ao da carga.
R:
O rendimento:
Corrente total:
d)
As perdas em vazio do transformador estão concentradas no ramo de magnetização, que é responsável por criar o fluxo magnético no núcleo do transformador. Esse ramo consiste principalmente de uma bobina em série com um núcleo ferromagnético, que tem alta permeabilidade magnética. As perdas ocorrem devido à corrente que flui na bobina, que cria um campo magnético no núcleo. Esse campo magnético induz correntes parasitas no núcleo, que dissipam energia em forma de calor.
Para diminuir as perdas em vazio, algumas ações que podem ser tomadas no projeto do transformador incluem:
· Utilizar materiais com baixa perda de núcleo, como aço-silício ou metais amorfos
· Reduzir o número de voltas da bobina de magnetização para diminuir a corrente necessária para criar o campo magnético
· Aumentar o diâmetro do fio da bobina para reduzir a resistência da bobina e, consequentemente, a dissipação de energia
· Utilizar um núcleo com menor permeabilidade magnética, que reduz a corrente necessária para criar o campo magnético.
e) 
As perdas em curto-circuito do transformador estão concentradas no enrolamento de baixa tensão (lado secundário) e na parte do núcleo que envolve esse enrolamento. Quando há um curto-circuito no lado secundário, a corrente que flui pelo enrolamento e pelo núcleo do transformador é muito alta, o que causa uma grande dissipação de energia em forma de calor.
Para mitigar as perdas em curto-circuito, algumas ações que podem ser tomadas no projeto do transformador incluem:
· Utilizar materiais com alta condutividade térmica, para permitir que o calor seja dissipado mais facilmente
· Utilizar fios de cobre de maior diâmetro no enrolamento secundário para reduzir a resistência e, consequentemente, a dissipação de energia
· Utilizar um núcleo com maior seção transversal na região próxima ao enrolamento secundário, para aumentar a área de dissipação de calor
· Reduzir o número de voltas no enrolamento secundário para diminuir a corrente que flui pelo enrolamento e pelo núcleo durante um curto-circuito.
Resolução
 
 
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}
 
 
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 fill:#70AEE0; 
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.MsftOfcResponsive_Fill_e1eef9 {
 fill:#E1EEF9; 
}

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