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<p>1</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Conceituação</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Triângulo Retângulo</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>Características:</p><p>- Um ângulo interno é sempre 90 graus</p><p>- 222 Hipotenusaadjacente_Catetooposto_Cateto =+</p><p>2</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Funções Circulares Inversas:</p><p>Se y = sen x então x = arcsen y.</p><p>Se y = cos x então x = arccos y.</p><p>Se y = tg x então x = arctg y.</p><p>Triângulo Retângulo</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>§ TENSÃO ELÉTRICA</p><p>Energia: capacidade de um sistema de realizar trabalho.</p><p>Tensão elétrica: diferença de potencial entre dois pontos.</p><p>Unidade: volt, símbolo V</p><p>§ CORRENTE ELÉTRICA</p><p>É o resultado da aplicação de uma tensão entre dois pontos,</p><p>continuamente ou durante um certo tempo.</p><p>Unidade: ampére, símbolo A.</p><p>Tensão e corrente elétrica</p><p>3</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>AlternadaContínua</p><p>Tensão e corrente elétrica</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Em sistemas CA temos 2 tipos de cargas:</p><p>480.0A</p><p>0.0A</p><p>-480.0A</p><p>400.0V</p><p>0.0V</p><p>-400.0V</p><p>833.33 us/d iv0.00ns 16.67ms</p><p>Snapshot Waveform Model 7100</p><p>WEG.Q-P1M2 04/23/04 10:29:58.15</p><p>Three Phase Wye</p><p>Vb</p><p>Ib</p><p>IV</p><p>§ Lineares – Cargas que não provocam</p><p>distorções na freqüência da rede de alimentação</p><p>e não afetam a forma de onda do sistema de</p><p>alimentação. Este será o foco do nosso trabalho.</p><p>Tensão e corrente elétrica</p><p>§ Não lineares – Cargas que introduzem</p><p>distorções na forma de onda de tensão e/ou</p><p>corrente no sistema elétrico.</p><p>4</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Em um circuito puramente resistivo alimentado com uma tensão</p><p>alternada (CA) a tensão e a corrente estão em fase.</p><p>U =R.I ou I = U/R (valores eficazes para I e U)</p><p>IV</p><p>Circuitos resistivos em CA</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Quando uma tensão alternada</p><p>senoidal é aplicada a um indutor</p><p>ideal a corrente estará atrasada de</p><p>90º em relação à tensão.</p><p>V</p><p>I</p><p>I V</p><p>Circuitos indutivos em CA</p><p>Reatância indutiva:</p><p>L.F..2XL π= - L dado em Henries ( H );</p><p>- F em Hertz (Hz)</p><p>5</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Circuitos Capacitivos em CA</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Um capacitor ideal ligado à uma</p><p>tensão alternada senoidal, a</p><p>corrente estará 90º adiantada</p><p>em relação à tensão.</p><p>90º</p><p>IC</p><p>IC</p><p>VC</p><p>VC</p><p>Circuitos Capacitivos em CA</p><p>- L dado em Henries ( H );</p><p>- C em Farads ( F);</p><p>- f0 em Hertz (Hz)</p><p>Reatância capacitiva:</p><p>C.F..2</p><p>1Xc π</p><p>=</p><p>6</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Associação de capacitores:</p><p>Ceq = C1 +C2</p><p>Potência reativa de capacitores:</p><p>Circuitos Capacitivos em CA</p><p>1000</p><p>2 2.... UnCfQC</p><p>π</p><p>=</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Freqüência de ressonância:</p><p>CL</p><p>f</p><p>...2</p><p>1</p><p>=0 π</p><p>- L dado em Henries ( H );</p><p>- C em Farads ( F);</p><p>- f0 em Hertz (Hz)</p><p>Circuitos RLC em CA</p><p>Associação de resistores, reatâncias indutivas e capacitivas.</p><p>Possibilidade de ressonância = problema para a instalação elétrica</p><p>Ressonância ocorre quando: XL = Xc</p><p>7</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Filtros passivos:</p><p>Genericamente, filtros são circuito que deixam passar só sinais de determinadas</p><p>freqüências, atenuando outras. Podemos ter os seguintes tipos de fi ltros:</p><p>Filtros Passa Altas (FPA )</p><p>Filtros Passa Baixas (FPB)</p><p>Filtro Passa Faixa ( FPF)</p><p>Filtro Rejeita Faixa ( FRF)</p><p>Se considerarmos o filtro ideal as curvas de respostas em freqüência serão as</p><p>seguintes:</p><p>fCi</p><p>ganho</p><p>FPA</p><p>ganho</p><p>FPF</p><p>fCi fCS</p><p>ganho</p><p>fCSfCi</p><p>FRF</p><p>fCS</p><p>ganho</p><p>FPB</p><p>Circuitos RLC em CA</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Potência é o trabalho realizado em um determinado tempo.</p><p>Potência de 1 watt desenvolvida quando se realiza o trabalho de um</p><p>joule, em cada segundo, contínua e uniformemente.</p><p>Unidade de potência: watt, símbolo W.</p><p>Exemplo: Uma potência de 500 W significa que foi realizado um</p><p>trabalho de 500 joules em 1 segundo</p><p>O joule é a unidade de energia.</p><p>Potência elétrica</p><p>8</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Potência elétrica = capacidade de um equipamento realizar trabalho em</p><p>um determinado intervalo de tempo</p><p>Potência elétrica</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Energia elétrica = uso de potência elétrica em um determinado</p><p>intervalo de tempo</p><p>Unidade de energia: watthora (Wh)</p><p>Relação entre o Watthora e o joule:</p><p>1 Watthora = (1 joule / segundo) hora</p><p>1 hora = 3600 s</p><p>Substituindo:</p><p>1 Watthora = (1 joule / segundo) 3600 segundos = 3600 joules</p><p>Portanto:</p><p>1 Wh = 3600 J</p><p>Energia elétrica</p><p>9</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Cálculo do consumo de energia elétrica</p><p>Considerando um banho de 10 minutos em um chuveiro elétrico de</p><p>potência de 5.200W. Calcular o consumo de energia deste banho.</p><p>Energia elétrica</p><p>Motores | Automação | Energia | Tintas</p><p>WEG Automação - Conceituação jun/2008</p><p>Considerando que o preço cobrado pela concessionária que fornece</p><p>energia é R$ 0,32/kWh. Calcule o valor do consumo de energia em</p><p>reais deste banho</p><p>Energia elétrica</p>

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