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Questões resolvidas

Entender os sistemas elétricos de potência é fundamental na modelagem das redes de transmissão de energia. Quanto às características elétricas das linhas de transmissão, subestações e equipamentos, considere as afirmativas a seguir. I. Para linhas de potência consideradas curtas (menos de 80km) o efeito da capacitância é pequeno e pode ser desprezado. II. Em todas as análises de linhas de transmissão são considerados os parâmetros série (resistência e indutância) e paralelo (condutância e capacitância). III. O efeito pelicular, o corona e o de proximidade são efeitos decorrentes da linearidade nas linhas de potência. É correto o que se afiram em:

II
I, II e III
I e II, apenas
I
III

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Questões resolvidas

Entender os sistemas elétricos de potência é fundamental na modelagem das redes de transmissão de energia. Quanto às características elétricas das linhas de transmissão, subestações e equipamentos, considere as afirmativas a seguir. I. Para linhas de potência consideradas curtas (menos de 80km) o efeito da capacitância é pequeno e pode ser desprezado. II. Em todas as análises de linhas de transmissão são considerados os parâmetros série (resistência e indutância) e paralelo (condutância e capacitância). III. O efeito pelicular, o corona e o de proximidade são efeitos decorrentes da linearidade nas linhas de potência. É correto o que se afiram em:

II
I, II e III
I e II, apenas
I
III

Prévia do material em texto

17/04/2024, 22:14 estacio.saladeavaliacoes.com.br/exercicio/66207279257ea9c026f086e9/
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A
B
C
D
E
1 Marcar para revisão
�AMEOSC/2022 � Adaptado)
Umalinha de transmissão encontra-se
com tensão na extremidade emissora
em e na extremidade
receptora , desfasagem de 5
graus, com corrente medida no lado
receptor de , simétrica e em fase
com a tensão no receptor. Calcule a
impedância série da linha (despreze
os componentes shunt, ou seja,
modele com linha curta, considerando
a tensão no receptor como referência.
Dados:
415kV
400kV
2kA
V1 = 415∠ − 5∘kV = 413 − j32, 5
V2 = 400∠0∘kV = 400 − j0
I = 2∠0∘kV = 2 − j0
12,9 � j32,5
25,8 � j65,0
3,2 � j8,7
3,2-j32,5
6,5 � j16,2
Questão 1 de 10
Em branco �10�
Finalizar exercício
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Exercício
Representação Dos
Sistemas De Energia
Elétrica
Sair e
finalizar
depois
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A
B
C
D
E
2 Marcar para revisão
�FCC/2017�Adaptada) Considereuma
linha detransmissão trifásica de 138
kVepotência de 200 MVA. Escolhendo
como valores-base a sua tensão
nominal e a potência apresentados
anteriormente, mediu-se a tensão em
uma barra do sistema, cujo resultado,
em valor por unidade, foi de 0,978 pü.
Nesse caso, o valor da tensão real,
em kV, vale, aproximadamente,
138
127
141
220
135
3 Marcar para revisão
�UNESPAR/2020 � Adaptado) Em
linhas de transmissão de energia
elétrica é comum o acontecimento de
um efeito nas superfícies condutoras,
o qual é resultado do contato de um
campo elétrico intenso e elevado com
partículas de ar, umidade ou poeira,
resultando em emissão de luz sempre
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A
B
C
D
E
que as partículas são ionizadas. Esse
efeito é chamado de:
Efeito de Centelha Luminosa
Efeito Joule
Efeito Fotoelétrico
Efeito Pelicular
Efeito Corona
4 Marcar para revisão
�FCM/2016 � Adaptada) Considere
uma linha de transmissão longa,
transmitindo potência em regime
estacionário com a frequência
nominal do sistema de potência.
Nesta situação, a mesma
pode ser representada como um
circuito de parâmetros
concentrados, cujos parâmetros sãõ
Z'e Y', os quais são calculados
mediante as seguintes equaçôes:
Onde:
π
Z ′ = Z [Ω]
sinh(γl)
γl
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A
B
C
D
E
I. Zé a impedância série da linha de
transmissăo.
II. Z é a impedância característica da
linha de transmissão.
III. é a constante de propagação da
linha e é igual a , onde z e y sãõ a
impedância e admitância da linha por
unidade de comprimento.
IV. é a constante de propagação da
linha e é igual a v'zy onde z e y são a
impedância e admitância da linha por
unidade de comprimento.
V. Yé a admitância característica da
linha de transmissão.
Estão corretas apenas as afirmativas
= [S]
Y ′
2
Y
2
tanh( )γl
2
γl
2
γ
√ z
y
y
I e III
I e IV
II e III
II e V
II, IV e V 
5 Marcar para revisão
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A
B
C
D
E
�CESGRANRIO/2018 � Adaptada) Em
um determinado setor de um sistema
elétrico onde se encontra uma linha
de transmissão de , adotaram-
se como bases a tensão de e
a potência de 4,0 MVA. A impedância
dessa linha de transmissão em pú é
igual a
500Ω
200kV
0,05
0,20
0,25
0,10
0,15
6 Marcar para revisão
UDESC/2019 � Adaptada) Com
relação ao cálculo dos parâmetros
elétricos concentrados, necessários
para modelagem de linhas aéreas
trifásicas para transmissão de energia
elétrica em distâncias médias, entre
80 km e 240 km, analise as
proposições e assinale �V� para
verdadeira e �F� para falsa.
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A
B
C
( ) A susceptância capacitiva em
derivação depende da escolha do
cabo condutor, do número de
condutores por fase, da distância
entre os condutores entre fases e na
própria fase (caso sejam múltiplos),
da altura dos condutores ao solo e da
permissividade elétrica do meio.
( ) O Raio Médio Geométrico � RMG
deve ser calculado conforme a
disposição e o número de cabos
condutores por fase sendo
influenciado pela corrente ou
potência transmitida pela
( ) A Distância Média Geométrica
� DMG deve ser calculado conforme a
disposição e o número de cabos
condutores por fase sendo
influenciado pela corrente ou
potência transmitida pela linha.
Assinale a alternativa correta, de cima
para baixo.
V � V � F
F � V � F
V � F �F
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D
E
A
B
C
F � F �F
F � V � F
7 Marcar para revisão
�CESGRANRIO/2012 � Adaptada) Uma
linha de transmissão é representada
pelo modelo pi, que considera os
parâmetros concentrados.
Aimagem acima mostra o circuito -
equivalente de uma linha de
transmissão longa monofásica. A
impedância longitudinal e a
admitância transversal por unidade de
comprimento são e ,
respectivamente.
Considerando-se que o comprimento
total da linha seja , então, o valor da
impedância em função dez y eLé.
π
z y
L
Zπ
.senh(√zyL)z
y
√ sen(√zyL)x
y
√ sen(√zyL)
y
x
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D
E
A
B
C
D
E
√ senh(√zyL)z
y
sen(zyL)z
y
8 Marcar para revisão
�FUNDATEC/2010 � Adaptada) Um
transformador trifásico com relaçã̃
10�1, está ligado em , com
tensão de fase ou do enrolamento no
secundário de Qual a tensão
de linha no secundário deste
transformador?
Y − △
220 V
220 V
127 V
2,2 kV
380 V.
3,8 kV
9 Marcar para revisão
�FAU/2022� Adaptado) Os Sistemas
Elétricos de Potência �SEPs) são
geralmente formados por vários
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A
B
C
D
E
transformadores elevadores,
abaixadores entre outros dispositivos.
Em decorrência disso utiliza-se o
Sistema por unidade, mais conhecido
pela sua abreviatura p.u., ou seja, o
sistema por unidade prevê um
método conveniente para a
designação dos diversos valores de
impedância em uma mesma base,
este sistema é baseado em uma
potência base Sb, e uma tensão base
Vb que é a alimentação nominal em
cada barramento.
Assim sendo utilize o método de
sistema por unidade, para calcular a
corrente de base (Ib) para uma linha
de distribuição trifásica com 10 Km de
comprimento com a sua potência de
base (Sb) é 191 kVA e a tensão de
base (Vb) é 13,8 kV.
Assim é correto afirmar que corrente
de base (Ib) e a impedância de base
(Zb) são:
Ib � 13,84 A
Ib � 7,0 A
Ib � 13,84 A
Ib � 8,0 A
Ib � 13,84 A
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A
B
C
D
E
10 Marcar para revisão
�CESGRANRIO/2010 � Adaptada)
Entender os sistemas elétricos de
potência é fundamental na
modelagem das redes de transmissão
de energia. Quanto às características
elétricas das linhas de transmissão,
subestações e equipamentos,
considere as afirmativas a seguir.
         I.            Para linhas de potência
consideradas curtas�� 80km) o efeito
da capacitância é pequeno e pode ser
desprezado.
       II.            Em todas as análises de
linhas de transmissão são
considerados os parâmetros série
(resistência e indutância) e paralelo
(condutância e capacitância).
     III.            O efeito pelicular, o
corona e o de proximidade são efeitos
decorrentes da linearidade nas linhas
de potência.
É correto o que se afiram em:
II
I, II e III
I e II, apenas
I
III

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