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Atividade de pesquisa 01 - Fundamentos da Eletricidade II

Atividade de Pesquisa (Fundamentos da Eletricidade II) com 10 questões: tensões em sistemas trifásicos, cálculos de potência (P, S, cosθ, θ), cálculo de reatâncias e capacitâncias, indutâncias em série/paralelo, análise de circuitos referenciados às figuras do livro e instruções de entrega.

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Paulo Lima

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<p>Fundamentos da Eletricidade II</p><p>Aluno (a): Paulo Vinicius Lima Tolentino</p><p>Data: 01/ 09/2024</p><p>Atividade de Pesquisa 01</p><p>NOTA:</p><p>INSTRUÇÕES:</p><p>· Esta Avaliação de pesquisa contém 10 questões, totalizando 10 (dez) pontos.</p><p>· Você deve preencher dos dados no Cabeçalho para sua identificação</p><p>· Nome / Data de entrega</p><p>· Utilize o espaço delimitado abaixo de cada questão para desenvolver suas respostas.</p><p>· Só serão aceitas as respostas que estiverem dentro do espaço delimitado.</p><p>· Ao terminar grave o arquivo com o nome Atividade de Pesquisa 01 (nome do aluno).</p><p>· Salve o arquivo no formato .pdf e envie o arquivo pelo sistema.</p><p>1) 	Cite quais são as tensões disponíveis em um sistema trifásico a quatro fios com tensão de linha de 220 V.Tensão de linha: 220V</p><p>É a tensão medida entre quaisquer duas fases.</p><p>Tensão de fase: 127V</p><p>É a tensão medida entre uma fase e o neutro.</p><p>2) Suponha que um gerador trifásico produz uma tensão de fase igual a 220 V. Qual é o maior valor de tensão de linha produzida por esse mesmo gerador?</p><p>Tensão de linha = √3 * 220V ≈ 381V</p><p>3) A potência ativa, a corrente e a tensão medidas em um circuito são 470 W; 3,6 A e 240 V, respectivamente. Determine θ, cos θ e S.</p><p>Cálculo da potência aparente (S):</p><p>S = V * I</p><p>S = 240 V * 3,6 A</p><p>S = 864 VA</p><p>Cálculo do fator de potência (cos θ):</p><p>cos θ = P / S</p><p>cos θ = 470 W / 864 VA</p><p>cos θ ≈ 0,544</p><p>Cálculo do ângulo de fase (θ):</p><p>θ = arccos(cos θ)</p><p>θ ≈ arccos(0,544)</p><p>θ ≈ 57,1°</p><p>Resultados:</p><p>Ângulo de fase (θ): 57,1°</p><p>Fator de potência (cos θ): 0,544</p><p>Potência Aparente (S): 864 VA</p><p>Espaço para a resposta da questão 3:</p><p>4) Determine S, cos θ e IT para um circuito em que IT está adiantada de VT de 40°, P = 780 W e VT = 240 V.</p><p>Cálculo do fator de potência (cos θ):</p><p>Como a corrente está adiantada em relação à tensão, o ângulo de fase é positivo.</p><p>cos θ = cos(40°) ≈ 0,766</p><p>Cálculo da potência aparente (S):</p><p>S = P / cos θ</p><p>S = 780 W / 0,766</p><p>S ≈ 1018 V</p><p>S = √3 * VT * IT</p><p>IT = S / (√3 * VT)</p><p>IT = 1018 VA / (√3 * 240 V)</p><p>IT ≈ 2,44 A</p><p>Resultados:</p><p>Potência Aparente (S): 1018 VA</p><p>Fator de potência (cos θ): 0,766</p><p>Corrente de linha (IT): 2,44 A</p><p>5)</p><p>Qual é a capacitância equivalente de um capacitor de 2000 pF e um capacitor de 0,002 μF</p><p>conectados em série?</p><p>1/Ceq = 1/2000pF + 1/2000pF</p><p>1/Ceq = 2/2000pF</p><p>1/Ceq = 1/1000pF</p><p>Ceq = 1000 pF</p><p>6) 	Analise o circuito da Figura 10-33 do livro e determine as seguintes grandezas:</p><p>a) XC2 b) CT c) VC1 d) IT</p><p>a. 663,5 ohm</p><p>b. 0,075microF</p><p>c. C. 22,5 V</p><p>d. 11,3mA</p><p>7) Para o circuito da Figura 10-34 do livro, determine as seguintes grandezas:</p><p>a) XCT b) IT c) CT</p><p>A. 53 ohm</p><p>B. 188,4mA</p><p>C. 1500 pF</p><p>8) Determine a reatância das seguintes indutâncias nas frequências especificadas:</p><p>a) 6 H em 60 Hz. b) 150 mH em 10 kHz. c) 30 μH em 250 MHz.</p><p>a.XL = 2 * π * 60 Hz * 6 H</p><p>XL ≈ 2261.95 Ω</p><p>b. XL = 2 * π * 10000 Hz * 0,15 H</p><p>XL ≈ 9424,78 Ω</p><p>c. XL = 2 * π * 250000000 Hz * 0,00003 H</p><p>XL ≈ 47123,89 Ω</p><p>9) Dois indutores, um de 0,3 H e outro de 0,6 H, são conectados em paralelo e ligados a uma fonte de 15 V, 150 Hz.</p><p>a) Qual é a indutância total ou equivalente do circuito?</p><p>b) Qual é a reatância total?</p><p>c) Qual é a corrente total?</p><p>d) Qual é a corrente através do indutor de 0,6 H?</p><p>a. 1/Leq = 1/0,3H + 1/0,6H 1/Leq = (2 + 1) / 0,6H 1/Leq = 3 / 0,6H Leq = 0,6H / 3 Leq = 0,2H</p><p>b. XL = 2π * 150 Hz * 0,2 H</p><p>XL ≈ 188,5 Ω</p><p>c. I = 15 V / 188,5 Ω I ≈ 0,079 A</p><p>d. XL = 2π * 150 Hz * 0,6 H</p><p>e. XL ≈ 565,49 Ω</p><p>10) Suponha que os indutores da Questão 9 são conectados em série e não em paralelo.</p><p>a) Qual é a indutância total?</p><p>b) Qual é a reatância total?</p><p>c) Qual é a corrente total?</p><p>d) Qual é a tensão através do indutor de 0,6H?</p><p>a. Leq = 0,3H + 0,6H Leq = 0,9H</p><p>b. XL = 2π * 150 Hz * 0,9 H XL ≈ 848,23 Ω</p><p>c. I = 15 V / 848,23 Ω I ≈ 0,0177 A</p><p>d. V = 0,0177 A * 565,49 Ω V ≈ 10.02 V</p><p>Atividade de Pesquisa 01: Fundamentos da Eletricidade II</p><p>image1.png</p>

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