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Prova de Transmissão e Distribuição de Energia com questões sobre Corona e Efeito Ferranti; análise de linha bifilar (impedância natural, energia por km, velocidade, tensão em t=3l/v com Z2=800Ω e diagrama de reflexão); modelos para curtas/médias/longas; exercícios numéricos para linhas de 100 km e trifásica de 600 km.

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Universidade de Brasília – UnB 
Campus: Gama 
 
 
Disciplina: Transmissão e Distribuição de Energia 
 
Aluno (a): _____________________________________ Matricula: ________________________ 
 
Pontos atribuídos: 10 pontos Pontuação obtida: ____________ 
Professora: Loana Nunes Velasco Data: ___/___/______ 
 
Orientações: 
1. A prova é individual. 
2. A prova pode ser feita a lápis, porém o resultado final deve ser a caneta. 
3. É permitido o uso da calculadora. 
4. Não será fornecido outro original da prova, exceto por defeito na impressão. 
5. Não é permitido o empréstimo de material durante a prova. 
6. Não é necessário solicitar a presença do professor na carteira. Entender o enunciado das questões faz parte 
da prova. 
7. Deixar o procedimento utilizado para resolução das questões, caso contrário a mesma será desconsiderada. 
 
 
 
1) No estudo de linhas de Transmissão, alguns efeitos são pertinentes aos aspectos 
construtivos, operação e manutenção, carregamento da linha, dentre outros. No que 
tange a dois fenômenos conhecidos, Efeito Corona e Efeito Ferrantim defina: 
• Conceito teórico dos Efeitos supracitados; 
• Como os mesmos se apresentam frente a oscilação de carga do sistema; 
 
2) Uma linha de transmissão bifilar aérea é suprida por uma fonte de tensão constante e 
igual a 1200 [volt]. A indutância dos condutores é de 0,001358 [henry/km] (fluxo 
interno considerado), sua capacitância é igual a 0,008488.10-6[farad/km]. Tratando-se 
de linha sem perdas, deseja-se saber, sendo seu comprimento igual a 150 [km]: 
a) Impedância natural; 
b) Energia armazenada por quilômetro de linha nos campos elétrico e magnético; 
c) Velocidade de propagação; 
d) Valor da tensão no receptor no decorrido tempo 𝑡 = 3𝑙 𝑣	⁄ do instante em que 
a linha foi energizada, para Z2= 800W (Apresentar o diagrama de reflexão) 
 
3) No calculo pratico das linhas de transmissão algumas simplificações são realizadas de 
acordo com o comprimento da linha, nesse sentido apresente os circuitos equivalentes 
e as simplificações aceitas para cada caso: 
a) Linhas curtas 
b) Linhas Médias 
c) Linhas Longas 
 
4) Sendo a tensão no barramento receptor da linha igual de 100[km] de comprimento a 
230 [kV], quando a carga no sistema é de 100 [MVA] sob cosf=0,95 (ind), calcular: 
a) Tensão no barramento transmissor; 
b) Potência entregue à linha usando o circuito Pi nominal; 
c) Regulação; 
d) Rendimento da transmissão; 
 
Dados: 
r = 0,0265 [ohm/km] ; 
L = 0,7521.10-3 [H/km] ; 
C = 0,00275 [ìF/km] 
 
5) Uma linha de transmissão trifásica, de 600 [km] de comprimento, entrega no receptor 
uma potência de 450 [MVA] sendo U2 = 380 [kV], fp2=0,95 (ind.) e f = 60 [Hz]. 
Determinar: (Utilizar o processo exato) 
a) �̇�! 
b) 𝐼!̇ 
c) �̇�! 
 
Dados: 
r = 0,0715 [ohm/km] por fase; 
XL = 0,512 [ohm/km] por fase; 
b = 3,165.10-6 [Siemens/km] por fase;

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