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<p>AV1 circuitos elétricos avançados unopar</p><p>1)</p><p>Um sinal alternado é caracterizado como um sinal variante no tempo, ou seja, que</p><p>se alterna entre valores positivos e negativos em intervalos regulares de tempo. É</p><p>uma forma de onda que se repete a cada ciclo completo. A onda senoidal é muito</p><p>importante no estudo de sistemas elétricos, pois é composta por alguns parâmetros</p><p>que, quando entendidos, facilitam o trabalho e a utilização.</p><p>Com base nos parâmetros de uma forma de onda senoidal, avalie as asserções a</p><p>seguir:</p><p>I. Os parâmetros são: valor de pico, valor pico a pico, frequência, frequência angular</p><p>e período.</p><p>II. Em sistemas elétricos são utilizados para avaliar a quantidade de energia gerada</p><p>e entregue aos consumidores.</p><p>III. Nas indústrias e em eletrônica são utilizadas como especificações técnicas dos</p><p>equipamentos.</p><p>É correto o que se afirma em:</p><p>Alternativas:</p><p> a)</p><p>I, II e III</p><p> b)</p><p>Apenas em II e III.</p><p> c)</p><p>Apenas em I e III.</p><p>Alternativa assinalada</p><p> d)</p><p>Apenas em II.</p><p> e)</p><p>Apenas em I.</p><p>2)</p><p>Para sinais senoidais com componente CC, o valor médio é o valor da própria</p><p>componente CC. Quando é necessário medir um sinal senoidal utilizando</p><p>instrumentos de medição, tais como o multímetro, o resultado é um valor constante,</p><p>como se fosse um sinal CC, ou seja, está sendo medido o valor eficaz deste sinal,</p><p>que representa uma medida estatística do sinal variável.</p><p>Em termos práticos, o que o valor eficaz representa?</p><p>Alternativas:</p><p> a)</p><p>O valor eficaz representa o valor de uma tensão ou corrente contínua que fornece</p><p>a mesma potência que o sinal periódico que está sendo medido, ou seja,</p><p>representa a capacidade de trabalho efetivo da tensão ou corrente alternada,</p><p>também chamado de valor RMS.</p><p>Alternativa assinalada</p><p> b)</p><p>O valor eficaz representa o valor de uma tensão ou corrente contínua que fornece</p><p>potência diferente do sinal periódico que está sendo medido, ou seja, representa</p><p>a capacidade de trabalho efetivo da tensão ou corrente alternada, também</p><p>chamado de valor RMS.</p><p> c)</p><p>O valor eficaz representa o valor de uma tensão ou corrente contínua que fornece</p><p>a mesma potência que o sinal periódico que está sendo medido, ou seja,</p><p>representa a capacidade de trabalho efetivo da tensão ou corrente contínua,</p><p>também chamado de valor RMS.</p><p> d)</p><p>O valor eficaz representa o valor de uma tensão ou corrente alternada que fornece</p><p>potência diferente do sinal periódico que está sendo medido, ou seja, representa</p><p>a capacidade de trabalho efetivo da tensão ou corrente alternada, também</p><p>chamado de valor RMS.</p><p> e)</p><p>O valor eficaz representa o valor de uma tensão ou corrente contínua que fornece</p><p>a mesma potência que o sinal alternado que está sendo medido, ou seja,</p><p>representa a capacidade de trabalho alternativo da tensão ou corrente alternada,</p><p>também chamado de valor RSM.</p><p>3)</p><p> O circuito equivalente de Thévenin para um circuito CA pode ser obtido de forma</p><p>análoga à circuitos CC, apenas trocando-se R por Z. Para obter o circuito</p><p>equivalente de Thévenin, as etapas a seguir devem ser seguidas:</p><p> - Remova todos os elementos, ou parte do circuito, que não deverão ser incluídos</p><p>no circuito equivalente de Thévenin.</p><p>- Destaque os dois terminais do circuito resultante, para os quais o circuito</p><p>equivalente deverá ser obtido.</p><p>- Calcular a impedância equivalente de Thévenin Zth eliminando todas as fontes</p><p>independentes. As fontes de tensão são substituídas por curto circuitos e as fontes</p><p>de corrente por circuitos abertos. Em seguida determina-se a impedância resultante</p><p>entre os dois terminais destacados.</p><p>- Recoloque as fontes de tensão e de corrente e utilize o teorema da superposição,</p><p>caso necessário, para calcular a tensão entre os terminais destacados. Esta tensão</p><p>corresponde à tensão de Thévenin Vth.</p><p>Figura-1 – Circuito elétrico RLC</p><p>Fonte: Bueno, 2018.</p><p>Para obter o circuito equivalente de Thévenin entre os terminais "a" e "b" da figura-</p><p>1, associe a COLUNA-A, que apresenta os elementos do circuito, com a COLUNA-B,</p><p>que sugere a forma de resolução, de acordo com a sequência de cálculos:</p><p>COLUNA-A COLUNA-B</p><p>A. Carga ZL I. ((R*jXL)/(R+jXL))+(-jXC)</p><p>B. Fonte de tensão E II. I*jXL</p><p>C. Resistência de Thévenin Rth III. Substituir por um curto circuito.</p><p>D. Tensão de Thévenin Vth IV. Eliminar e destacar a e b.</p><p>Agora assinale a alternativa que contém a associação correta:</p><p>Alternativas:</p><p> a)</p><p>A-I, B-III, C-IV, D-II.</p><p> b)</p><p>A-II, B-I, C-III, D-IV.</p><p> c)</p><p>A-I, B-II, C-III, D-IV.</p><p> d)</p><p>A-IV, B-III, C-II, D-I.</p><p> e)</p><p>A-IV, B-III, C-I, D-II.</p><p>Alternativa assinalada</p><p>4)</p><p> A energia elétrica necessária para o funcionamento de equipamentos como</p><p>motores, transformadores e fornos elétricos é formada por duas componentes: a</p><p>energia ativa e a energia reativa. A energia ativa é a energia que realmente</p><p>executa trabalho, ou seja, no caso dos motores é a energia responsável pelo</p><p>movimento de rotação. A energia reativa é a componente da energia elétrica que</p><p>não realiza trabalho, mas é consumida pelos equipamentos com a finalidade de</p><p>formar os campos eletromagnéticos necessários para o funcionamento.</p><p>Com base nas informações disponíveis e nas propriedades da energia elétrica, associe</p><p>as figuras elencadas na COLUNA-A, com suas respectivas definições apresentadas na</p><p>COLUNA-B:</p><p>COLUNA-A COLUNA-B</p><p>I.</p><p> A. Apesar de necessária, a utilização de energia</p><p>reativa indutiva deve ser limitada ao mínimo</p><p>possível, servindo apenas para magnetizar as</p><p>bobinas dos equipamentos. O excesso de energia</p><p>reativa exige condutores de maior secção e</p><p>transformadores de maior capacidade. A esse</p><p>excesso estão associadas ainda perdas por</p><p>aquecimento e quedas de tensão.</p><p>II.</p><p> B. Com os capacitores funcionando como</p><p>fontes de reativo, a circulação dessa energia fica</p><p>limitada aos pontos onde ela é efetivamente</p><p>necessária, reduzindo perdas, melhorando</p><p>condições operacionais e liberando capacidade</p><p>em transformadores e condutores para</p><p>atendimento a novas cargas, tanto nas instalações</p><p>consumidoras, como nos sistemas elétricos da</p><p>concessionária.</p><p>III.</p><p> C. Motores, transformadores, reatores de</p><p>lâmpadas e outros equipamentos com rolamentos</p><p>precisam, além da energia ativa, de energia reativa</p><p>(no caso, indutiva) para seu funcionamento.</p><p>IV.</p><p> D. Uma forma econômica e racional de se</p><p>obter energia reativa necessária para a operação</p><p>dos equipamentos é a instalação de bancos de</p><p>capacitores próximos a esses equipamentos. A</p><p>instalação de capacitores, porém, deve ser</p><p>precedida de medidas operacionais que levem à</p><p>diminuição da necessidade de reativo, como o</p><p>desligamento de motores e outras cargas indutivas</p><p>ociosas ou superdimensionadas.</p><p>Assinale a alternativa que contém a associação correta:</p><p>Alternativas:</p><p> a)</p><p>I-A; II-B; III-C; IV-D.</p><p> b)</p><p>I-C; II-D; III-A; IV-B.</p><p> c)</p><p>I-D; II-C; III-B; IV-A.</p><p> d)</p><p>I-C; II-A; III-D; IV-B.</p><p>Alternativa assinalada</p><p> e)</p><p>I-B; II-C; III-A; IV-D.</p><p>5)</p><p> O fator de potência é melhorado através da conexão de alguns dispositivos,</p><p>normalmente capacitores, em paralelo com a carga. Os capacitores se opõem ao</p><p>efeito indutivo das cargas ou motores. Estes são conectados em paralelo com a</p><p>carga a ser corrigida, para que o componente de potência reativa atrasada da</p><p>corrente de carga seja completamente ou parcialmente neutralizado. Neste método,</p><p>capacitores estáticos podem ser conectados através de cargas de motores</p><p>individuais ou em um banco em subestações de transmissão ou distribuição.</p><p>Baseado nesse contexto, quais são as vantagens de se ter um fator de potência</p><p>dentro do limite estabelecido?</p><p>Alternativas:</p><p> a)</p><p> Redução do consumo de energia, maior eficiência energética, redução das</p><p>contas de eletricidade, disponibilidade extra de potência aparente, redução da</p><p>queda de tensão nas linhas, maior vida útil do equipamento</p><p>e redução das</p><p>perdas de energia.</p><p>Alternativa assinalada</p><p> b)</p><p> Estabilidade no consumo de energia e nas contas de energia elétrica, maior</p><p>eficiência energética, disponibilidade extra de potência ativa, redução da queda de</p><p>tensão nas linhas, maior vida útil do equipamento e redução das perdas de energia.</p><p> c)</p><p> Redução do consumo de energia, eficiência energética estável, redução das</p><p>contas de eletricidade, disponibilidade extra de potência ativa, eliminação das</p><p>quedas de tensão nas linhas, maior vida útil do equipamento e redução das perdas</p><p>de energia.</p><p> d)</p><p> Estabilidade no consumo de energia, eficiência energética e nas contas de</p><p>eletricidade, disponibilidade extra de potência ativa, redução da queda de tensão</p><p>nas linhas, maior vida útil dos capacitores e redução das perdas de energia.</p><p> e)</p><p> Redução do consumo de energia, eficiência energética estável, redução das contas de</p><p>eletricidade, disponibilidade extra de potência reativa, redução da queda de tensão nas</p><p>linhas, maior vida útil do equipamento e redução das perdas de energia.</p>