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Questão 2
Completo
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Imagine uma fábrica automatizada que utiliza uma linha de produção onde diferentes processos requerem velocidades variáveis e precisão no controle de movimento. Nesse ambiente, um motor de corrente contínua (CC) acionado por um conversor CC-CC desempenha um papel crucial na eficiência operacional e na adaptabilidade aos requisitos específicos de cada etapa da produção. O motor CC é acionado por um conversor CC-CC, que controla a alimentação elétrica do motor, ajustando a tensão e a polaridade conforme necessário. Isso permite o funcionamento do motor em quatro quadrantes, possibilitando não apenas o movimento para frente (quadrante 1) e para trás (quadrante 2) como também a capacidade de frenagem regenerativa (quadrantes 3 e 4). A frenagem regenerativa é particularmente valiosa, pois recupera energia durante as desacelerações, contribuindo para a eficiência energética do sistema. Considere a imagem a seguir:
Fonte: (RASHID, M. H. Eletrônica de potência: dispositivos, circuitos e aplicações. São Paulo: Ed. Pearson, 2014)
Sobre esse contexto, considere as afirmacoes a seguir:
I – Os transistores Q1 e Q2 operam. Os transistores Q3 e Q4 estão desligados. Quando Q1 e Q2 são ligados em conjunto, a tensão de alimentação aparece sobre os terminais do motor, e a corrente de armadura aumenta. Quando Q1 é desligado e Q2 ainda está ligado, a corrente de armadura decresce através de Q2 e D4. Alternativamente, tanto Q1 quanto Q2 podem ser desligados, enquanto a corrente da armadura é forçada a decrescer através de D3 e D4.
II- Os transistores Q3 e Q4 operam. Os transistores Q1 e Q2 estão desligados. Quando Q3 e Q4 são ligados em conjunto, a corrente da armadura aumenta e flui no sentido inverso. Quando Q3 é desligado e Q4 é ligado, a corrente da armadura cai através de Q4 e D2. Alternativamente, tanto Q3 quanto Q4 podem ser desligados, enquanto a corrente da armadura é forçada a decair através de D1 e D2.
III - Os transistores Q1, Q2 e Q3 são desligados. Quando o transistor Q4 é ligado, a corrente da armadura, que cresce, flui através de Q4 e D2. Quando Q4 é desligado, o motor, atuando como gerador, devolve energia para a fonte de alimentação através de D1 e D2.
IV - Os transistores Q1, Q3 e Q4 são desligados. Quando Q2 é ligado, a corrente da armadura aumenta através de Q2 e D4. Quando Q2 é desligado, a corrente da armadura cai e o motor devolve energia para a fonte de alimentação através de D3 e D4.
Associe as sentenças de I a IV com a operação de cada quadrante do motor.
a. I - Aceleração no sentido direto. – II Regeneração no sentido direto. III - aceleração no sentido inverso – IV Regeneração no sentido inverso.
b. I - Aceleração no sentido direto. – II Aceleração no sentido inverso. III - Regeneração no sentido direto. – IV Regeneração no sentido inverso.
c. I - Aceleração no sentido inverso. – II Aceleração no sentido direto. III - Regeneração no sentido inverso. – IV Regeneração no sentido direto.
d. I - Aceleração no sentido direto. – II Aceleração no sentido inverso. III - Regeneração no sentido inverso. – IV Regeneração no sentido direto.
e. I - Aceleração no sentido inverso. – II Aceleração no sentido inverso. III - Regeneração no sentido direto. – IV Regeneração no sentido inverso.

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Questões resolvidas

Questão 2
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Imagine uma fábrica automatizada que utiliza uma linha de produção onde diferentes processos requerem velocidades variáveis e precisão no controle de movimento. Nesse ambiente, um motor de corrente contínua (CC) acionado por um conversor CC-CC desempenha um papel crucial na eficiência operacional e na adaptabilidade aos requisitos específicos de cada etapa da produção. O motor CC é acionado por um conversor CC-CC, que controla a alimentação elétrica do motor, ajustando a tensão e a polaridade conforme necessário. Isso permite o funcionamento do motor em quatro quadrantes, possibilitando não apenas o movimento para frente (quadrante 1) e para trás (quadrante 2) como também a capacidade de frenagem regenerativa (quadrantes 3 e 4). A frenagem regenerativa é particularmente valiosa, pois recupera energia durante as desacelerações, contribuindo para a eficiência energética do sistema. Considere a imagem a seguir:
Fonte: (RASHID, M. H. Eletrônica de potência: dispositivos, circuitos e aplicações. São Paulo: Ed. Pearson, 2014)
Sobre esse contexto, considere as afirmacoes a seguir:
I – Os transistores Q1 e Q2 operam. Os transistores Q3 e Q4 estão desligados. Quando Q1 e Q2 são ligados em conjunto, a tensão de alimentação aparece sobre os terminais do motor, e a corrente de armadura aumenta. Quando Q1 é desligado e Q2 ainda está ligado, a corrente de armadura decresce através de Q2 e D4. Alternativamente, tanto Q1 quanto Q2 podem ser desligados, enquanto a corrente da armadura é forçada a decrescer através de D3 e D4.
II- Os transistores Q3 e Q4 operam. Os transistores Q1 e Q2 estão desligados. Quando Q3 e Q4 são ligados em conjunto, a corrente da armadura aumenta e flui no sentido inverso. Quando Q3 é desligado e Q4 é ligado, a corrente da armadura cai através de Q4 e D2. Alternativamente, tanto Q3 quanto Q4 podem ser desligados, enquanto a corrente da armadura é forçada a decair através de D1 e D2.
III - Os transistores Q1, Q2 e Q3 são desligados. Quando o transistor Q4 é ligado, a corrente da armadura, que cresce, flui através de Q4 e D2. Quando Q4 é desligado, o motor, atuando como gerador, devolve energia para a fonte de alimentação através de D1 e D2.
IV - Os transistores Q1, Q3 e Q4 são desligados. Quando Q2 é ligado, a corrente da armadura aumenta através de Q2 e D4. Quando Q2 é desligado, a corrente da armadura cai e o motor devolve energia para a fonte de alimentação através de D3 e D4.
Associe as sentenças de I a IV com a operação de cada quadrante do motor.
a. I - Aceleração no sentido direto. – II Regeneração no sentido direto. III - aceleração no sentido inverso – IV Regeneração no sentido inverso.
b. I - Aceleração no sentido direto. – II Aceleração no sentido inverso. III - Regeneração no sentido direto. – IV Regeneração no sentido inverso.
c. I - Aceleração no sentido inverso. – II Aceleração no sentido direto. III - Regeneração no sentido inverso. – IV Regeneração no sentido direto.
d. I - Aceleração no sentido direto. – II Aceleração no sentido inverso. III - Regeneração no sentido inverso. – IV Regeneração no sentido direto.
e. I - Aceleração no sentido inverso. – II Aceleração no sentido inverso. III - Regeneração no sentido direto. – IV Regeneração no sentido inverso.

Prévia do material em texto

Iniciado em terça, 30 jul 2024, 09:01
Estado Finalizada
Concluída em terça, 30 jul 2024, 11:31
Tempo
empregado
2 horas 30 minutos
Avaliar 0,45 de um máximo de 0,50(90%)
Painel / Minhas Disciplinas / BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA-disc. 13- ACIONAMENTO E MÁQUINAS ELÉTRICA
/ ATIVIDADE DE ESTUDO 01 - VALOR 0,5 PONTOS / AA1 - CLIQUE AQUI PARA REALIZAR A ATIVIDADE DE ESTUDO 01 - PRAZO FINAL: 31/07/2024
https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=43296
https://www.eadunifatecie.com.br/my/
https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=43296
https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=43296#section-4
https://www.eadunifatecie.com.br/mod/quiz/view.php?id=1548516
Questão 1
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
a. Apenas III e IV estão corretas.
b. Apenas I e II estão corretas.
c. Apenas I está correta.
d. Apenas II, III e IV estão corretas.
e. Apenas II e III estão corretas.
Sua resposta está correta.
Questão 2
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Imagine uma fábrica automatizada que utiliza uma linha de produção onde diferentes processos requerem velocidades variáveis e
precisão no controle de movimento. Nesse ambiente, um motor de corrente contínua (CC) acionado por um conversor CC-CC
desempenha um papel crucial na eficiência operacional e na adaptabilidade aos requisitos específicos de cada etapa da produção. O
motor CC é acionado por um conversor CC-CC, que controla a alimentação elétrica do motor, ajustando a tensão e a polaridade
conforme necessário. Isso permite o funcionamento do motor em quatro quadrantes, possibilitando não apenas o movimento para
frente (quadrante 1) e para trás (quadrante 2) como também a capacidade de frenagem regenerativa (quadrantes 3 e 4). A frenagem
regenerativa é particularmente valiosa, pois recupera energia durante as desacelerações, contribuindo para a eficiência energética do
sistema. Considere a imagem a seguir:
Fonte: (RASHID, M. H. Eletrônica de potência: dispositivos, circuitos e aplicações. São Paulo: Ed. Pearson, 2014)
 
Sobre esse contexto, considere as afirmações a seguir:
 
I – Os transistores Q1 e Q2 operam. Os transistores Q3 e Q4 estão desligados. Quando Q1 e Q2 são ligados em conjunto, a tensão de
alimentação aparece sobre os terminais do motor, e a corrente de armadura aumenta. Quando Q1 é desligado e Q2 ainda está ligado,
a corrente de armadura decresce através de Q2 e D4. Alternativamente, tanto Q1 quanto Q2 podem ser desligados, enquanto a
corrente da armadura é forçada a decrescer através de D3 e D4.
 
II- Os transistores Q3 e Q4 operam. Os transistores Q1 e Q2 estão desligados. Quando Q3 e Q4 são ligados em conjunto, a corrente
da armadura aumenta e flui no sentido inverso. Quando Q3 é desligado e Q4 é ligado, a corrente da armadura cai através de Q4 e D2.
Alternativamente, tanto Q3 quanto Q4 podem ser desligados, enquanto a corrente da armadura é forçada a decair através de D1 e D2.
 
III - Os transistores Q1, Q2 e Q3 são desligados. Quando o transistor Q4 é ligado, a corrente da armadura, que cresce, flui através de
Q4 e D2. Quando Q4 é desligado, o motor, atuando como gerador, devolve energia para a fonte de alimentação através de D1 e D2.
 
IV - Os transistores Q1, Q3 e Q4 são desligados. Quando Q2 é ligado, a corrente da armadura aumenta através de Q2 e D4. Quando
Q2 é desligado, a corrente da armadura cai e o motor devolve energia para a fonte de alimentação através de D3 e D4.
 
Associe as sentenças de I a IV com a operação de cada quadrante do motor.
a. I - Aceleração no sentido direto. – II Regeneração no sentido direto. III - aceleração no sentido inverso – IV Regeneração no
sentido inverso.
b. I - Aceleração no sentido direto. – II Aceleração no sentido inverso. III - Regeneração no sentido direto. – IV Regeneração no
sentido inverso.
c. I - Aceleração no sentido inverso. – II Aceleração no sentido direto. III - Regeneração no sentido inverso. – IV Regeneração no
sentido direto.
d. I - Aceleração no sentido direto. – II Aceleração no sentido inverso. III - Regeneração no sentido inverso. – IV Regeneração no
sentido direto.
e. I - Aceleração no sentido inverso. – II Aceleração no sentido inverso. III - Regeneração no sentido direto. – IV Regeneração no
sentido inverso.
Questão 3
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Sua resposta está correta.
Uma grande indústria de café está expandindo sua linha de produção e adquiriu novos equipamentos, incluindo um motor de grande
porte para operar um moinho de café. Nesse contexto, por que é importante para uma grande indústria de café garantir um start-up
suave para o motor de um moinho de café?
a. Para aumentar a velocidade de produção.
b. Para melhorar a qualidade dos produtos.
c. Para garantir a segurança dos funcionários.
d. Para evitar danos ao equipamento.
e. Para reduzir o consumo de energia.
Sua resposta está correta.
Questão 4
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
A figura abaixo mostra um esquema de partida de chave estrela-triangulo automática. Essa técnica faz a partida do motor com tensão
de alimentação reduzida, assim parte-se o motor com tensão abaixo da nominal, com corrente de partida reduzida e ao se atingir
determinada velocidade, aplica-se a tensão nominal sobre o motor de forma a alcançar corrente e velocidade nominal.
 
Ligação estrela-triângulo em motor elétrico (Franchi, 2014)
 
A respeito dessa técnica de partida de motor, analise as afirmações abaixo:
 
I.     Ao se pressionar o botão de início do circuito, primeiro é fechado o contator K3 e em seguida o contator K1 se fecha.
II.    Ao se pressionar o botão de início do circuito, primeiro é fechado o contator K2 e em seguida o contator K1 se fecha 
III.   Após o período inicial, o contator K3 se abre a o contador K2 se fecha.
IV.   Após a abertura do contador K3, o contador K2 se abre.
a. Apenas I está correta.
b. Apenas I, III e IV estão corretas.
c. Apenas II e III estão corretas.
d. Apenas I e III estão corretas.
e. Apenas III e IV estão corretas.
Sua resposta está correta.
Questão 5
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Podemos utilizar um retificador de tensão, ou conversor CA/CC para acionar e controlar motores de corrente contínua, direto em
fontes alternadas. Em circuitos monofásicos, podemos utilizar os semi-conversores ou os retificadores em onda completa. A figura
abaixo mostra um conversor CA/CC acionando um motor.
Fonte: (RASHID, M. H. Eletrônica de potência: dispositivos, circuitos e aplicações. São Paulo: Ed. Pearson, 2014)
  
Considerando o circuito da imagem do enunciado, qual a afirmação correta para esse circuito:
a. Nesse circuito, o motor pode ser operado apenas em direção direta.
b. Nesse circuito, o motor pode ser operado em direção direta e reversa, e frenagem regenerativa.
c. Nesse circuito, o motor pode ser operado em direção direta e reversa.
d. Nesse circuito, o motor pode ser operado em modo de frenagem dinâmica.
e. Nesse circuito, o motor pode ser operado em modo frenagem regenerativa.
Sua resposta está correta.
Questão 6
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Um sistema de acionamento elétrico utiliza um retificador controlador de onda completa para alimentar um motor de corrente
contínua (CC). O retificador converte a corrente alternada da rede elétrica em corrente contínua, enquanto o motor CC é responsável
por transformar essa corrente contínua em movimento mecânico. Considere que o sistema está operando em condições ideais e que
não há perdas significativas.
 
Por que é importante utilizar um retificador controlado de onda completa em vez de um retificador de meia onda nesse contexto?
a. O retificador de onda completa proporciona uma corrente contínua mais suave.
b. O retificador de meia onda não consegue transformar corrente alternada.
c. O retificador de onda completa oferece maior eficiência de conversão.
d. O retificador de meia onda não é adequado para motores CC.
e. O retificador de meia onda tem menor durabilidade.
Sua resposta está correta.
Questão 7
Completo
Atingiu 0,00 de 0,05
Uma característica do controleescalar é a operação com o enfraquecimento do campo, que é quando o conjugado eletromagnético
do motor enfraquece, isso ocorre na região de operação acima da frequência nominal do motor, conforme a figura abaixo:
 
Gráfico de enfraquecimento de campo em controle escalar (Franchi, 2014).
 
Analise as afirmações a respeito da aplicação dessa técnica:
 
I.     O enfraquecimento de campo em controle escalar é uma técnica utilizada para reduzir a velocidade de um motor elétrico,
diminuindo a magnitude do campo magnético produzido pelo estator.
II.    O enfraquecimento de campo em controle escalar é mais eficaz para controlar a velocidade do motor em comparação com o
controle vetorial.
III.   O enfraquecimento de campo em controle escalar resulta em uma diminuição significativa da eficiência do motor, pois aumenta
as perdas de energia.
IV.   O enfraquecimento de campo em controle escalar pode ser usado para manter uma operação estável do motor em velocidades
muito baixas, onde o torque e a resposta de controle são essenciais.
a. As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
b. As afirmativas III e IV estão corretas.
c. Apenas a afirmativa II está correta.
d. As afirmativas I, III e IV estão corretas.
e. Apenas a I está correta.
Sua resposta está incorreta.
Questão 8
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Questão 9
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Seu José comprou uma linha de envase para embalar o pó de café torrado e moído em latas cilíndricas de alumínio de 250g. As latas
entram na esteira de borracha, passam pelo bico de enchimento e após serem tampadas, seguem para serem embaladas em caixas de
papelão. O problema é que ao final do turno, ao desliga a máquina, as latas que estão sobre a esteira caem no chão, devido ao rápido
desligamento do motor e travamento repentino da esteira.
 
Em vista disso, qual a melhor alternativa para resolver o problema de travamento da esteira?
a. Utilização de um soft starter para injeção de corrente CC para frenagem.
b. Utilização de um inversor de frequência com freio dinâmico.
c. Utilização de um soft starter com rampa de desaceleração.
d. Utilização de um inversor de frequência com freio regenerativo.
e. Utilização de um inversor de frequência para injeção de corrente CC para frenagem.
Sua resposta está correta.
Na indústria de torrefação de café de Seu José existe um soprador de ar, usado para secagem de grãos, tocado por um motor de
indução monofásico de 5cv /220V (Ip/In = 7). Esse motor do soprador é ligado direto pelo disjuntor no quadro de distribuição. Seu
José gostaria de poder controlar a velocidade do motor, pois quando a produção for menor, ele poderá reduzir a potência do
soprador. A tensão local da indústria é trifásica, 127V/220V.
 
Escolha a alternativa correta que representa a melhor solução para seu José:
a. Autotransformador.
b. Banco de resistência.
c. Chave Estrela-Triangulo.
d. Soft-Starter.
e. Inversor de Frequência.
Sua resposta está correta.
Questão 10
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Seja um motor de corrente contínua, com excitação do enrolamento de campo independente, com potência 20HP, tensão nominal de
300V e velocidade nominal de 1800 RPM. Esse motor é acionado por um conversor de onda completa trifásico tanto no enrolamento
de campo, quanto no enrolamento de armadura. A entrada de alimentação dos conversores é trifásica conectada em Y de 208 V, 60
Hz e a tensão de campo está ajustada para 280,7V. A resistência da armadura é Ra = 0,25Ω, a resistência do campo, Rf = 245Ω e a
constante de tensão do motor, Kv = 1,2 V/(rad/s). As correntes de armadura e de campo podem ser consideradas contínuas, as
ondulações e o atrito viscoso podem ser desprezados. Considere 1HP = 746W, I_f = V_f/R_f , E_g = K_v.I_f ω_m , V_a=E_g + I_a R_a,
V_a = (3√3 V_m)/π cos cos α_a  e rad/s = RPM.π/30 . Qual o ângulo de disparo do conversor da armadura α_a se o motor fornecer
potência nominal à velocidade nominal? Assinale a alternativa correta.
a. α_a=63,70º
b. α_a=0º
c. α_a=14,59º
d. α_a=180º
e. α_a=30,45º
Sua resposta está correta.
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