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AVA 1 Maquinas e comandos elétricos

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Questões resolvidas

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GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:990245)
Peso da Avaliação
2,00
Prova
91239762
Qtd. de Questões
10
Acertos/Erros
8/2
Nota
8,00
Em se tratando de transformador ideal, quando o enrolamento secundário está desconectado da carga, não há corrente secundária, 
entretanto, quando o transformador alimenta uma carga, a corrente secundária surge automaticamente, criando uma FMM secundária 
que é compensada pela corrente primária, conforme a equação N1.I1+N2.I2=0, evitando mudanças no fluxo. Essas informações nos 
permitem entender como o transformador ideal se comporta tanto sem carga quanto sob carga. 
Fonte: adaptado de: HUGHES, A. Electric Motors and Drives Fundamentals, Types and Applications. 3. ed. [S. l.]: Elsevier, 2006.
Referente ao assunto abordado pelo trecho anterior, analise as afirmativas a seguir:
I. A relação entre corrente e tensão em um transformador ideal é inversamente proporcional.
II. A impedância Z2’ é a mesma que a impedância Z2 do enrolamento secundário referida ao enrolamento primário.
III. A FMM secundária atua para aumentar o fluxo no núcleo de um transformador ideal quando o enrolamento secundário está conectado 
à carga.
IV. A potência de entrada instantânea e a potência de saída instantânea em um transformador ideal não precisam ser iguais, uma vez que 
a equação V1/I1=(N1/N2)^2.(V2/I2) não é válida.
É correto o que se afirma em:
A III, apenas.
B I, II e III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e IV, apenas.
E I, II, III e IV.
Transformadores são dispositivos versáteis com diversas aplicações, desde a mudança de tensão elétrica até a adaptação de 
impedâncias. Eles desempenham um papel essencial em sistemas elétricos e eletrônicos, oferecendo benefícios como isolamento, 
redução ou aumento de tensão, casamento de impedâncias e filtragem de interferências elétricas.
Fonte: adaptado de: CHAPMAN, S. J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2013.
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a função básica dos transformadores de potência:
A Reduzir a tensão da eletricidade para uso em residências e pequenas indústrias.
B Adaptar a frequência da corrente elétrica para aplicações industriais.
C Ampliar ou diminuir a tensão elétrica para sistemas de alta potência.
D Isolar a corrente contínua da corrente alternada em sistemas elétricos.
E Eliminar interferências elétricas em sistemas de iluminação.
Os transformadores ideais em diversas condições de operação apresentam características fundamentais em seu funcionamento. Tanto 
os componentes físicos como resistências e reatâncias como grandezas elétricas como tensões, correntes e potências podem ser 
referenciadas tanto para o primário quanto para o secundário. 
Fonte: adaptado de: HUGHES, A. Electric Motors and Drives Fundamentals, Types and Applications. 3. ed. [S. l.]: Elsevier, 2006.
Observe as afirmativas referentes às correlações entre primário e secundário:
I. A corrente secundária do transformador ideal afeta diretamente o fluxo no núcleo do transformador.
II. A equação V1.N2 = V2.N1 descreve a relação de tensão entre os enrolamentos primário e secundário de um transformador ideal.
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Raniery Maciel de Almeida
Tecnologia em Energias Renováveis (5377685)
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III. A equação Z2’=Z2.(N1/N2)^2 representa a impedância do enrolamento secundário referida ao enrolamento primário de um 
transformador ideal.
IV. A relação entre as correntes primária e secundária, dada pela equação N1.I1+N2 I2=0, é influenciada pela natureza do material 
magnético do transformador.
É correto o que se afirma em:
A III e IV, apenas.
B II e III, apenas.
C I, II, III e IV.
D I, II e III, apenas.
E I, apenas.
É possível realizar a análise do circuito equivalente de transformadores, considerando a referência das grandezas do enrolamento 
primário para o secundário. Isso é fundamental para compreender o comportamento do transformador em diferentes situações e 
aplicações, garantindo que as grandezas estejam alinhadas e que a eficiência do sistema seja mantida. 
Observe as afirmativas referentes ao circuito equivalente:
I. A resistência e reatância equivalentes são calculadas somando as impedâncias primárias e secundárias.
II. A corrente de excitação em transformadores de potência é tipicamente da ordem de 2 a 3% da corrente à plena carga.
III. O circuito equivalente referenciado ao secundário é uma ferramenta valiosa para o projeto e análise de sistemas elétricos que 
envolvem transformadores.
É correto o que se afirma em:
A III, apenas.
B I, apenas.
C II e III, apenas.
D I, II e III.
E I e II, apenas.
No contexto do paralelismo de transformadores características técnicas como a compatibilidade das tensões nominais, relação de 
transformação, impedâncias equivalentes, deslocamentos de fase e polaridades desempenham um papel relevante. Conhecer essas 
características evita transtornos quando da necessidade de ligar transformadores em paralelo. 
Fonte: adaptado de: UMANS, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7. ed. Porto Alegre: McGraw Hill Education, 2014.
Agora, analise as afirmações referentes ao contexto apresentado:
I. As impedâncias equivalentes são irrelevantes ao conectar transformadores em paralelo.
II. As tensões nominais distintas entre transformadores podem causar sobrecargas perigosas.
III. A distribuição de corrente durante curtos-circuitos não é afetada pelas impedâncias equivalentes.
IV. A compatibilidade das tensões nominais é crucial para evitar desequilíbrios no sistema de transformadores em paralelo.
É correto o que se afirma em:
A III e IV, apenas.
B I, II e III, apenas.
C II, III e IV, apenas.
D II e IV, apenas.
E I e III, apenas.
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Raniery Maciel de Almeida
Tecnologia em Energias Renováveis (5377685)

Os Transformadores de Corrente (TCs) reduzem a corrente elétrica de um circuito para níveis seguros e proporcionam uma corrente 
proporcional para medição e proteção. Os Transformadores de Potencial (TPs) reduzem a tensão do circuito, fornecendo uma tensão 
segura para medição e proteção. Ambos utilizam princípios de transformação eletromagnética para adaptar corrente e tensão de alta para 
baixa escala.
Fonte: adaptado de: CHAPMAN, S. J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2013.
Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I. Os transformadores de corrente (TC) e os transformadores de potencial (TP) são componentes essenciais em sistemas elétricos de 
potência, na medição, proteção e monitoramento de corrente e tensão.
PORQUE
II. Os critérios técnicos mais relevantes para o dimensionamento de TCs e TPs incluem a relação de transformação, a classe de exatidão, a 
carga nominal e a frequência de operação, garantindo seu funcionamento eficiente e preciso em uma variedade de aplicações de baixa e 
alta tensão.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
A As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
D As asserções I e II são falsas.
E A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
Os TCs são responsáveis por reduzir a corrente elétrica para níveis seguros de medição e proteção, enquanto os TPs reduzem a tensão 
para os mesmos fins. Esses dispositivos desempenham um importante papel na medição, proteção e monitoramento de sistemas 
elétricos, contribuindo para a segurança e eficiência desses sistemas.
Fonte: adaptado de: CHAPMAN, S. J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2013.
Analise as afirmativas referente às características dos transformadores de corrente e transformadores de tensão:
I. Os TCs são projetados para reduzir a corrente elétrica em sistemas de alta tensão.
II. Os TPs são essenciais para a proteção de transformadorese medição de tensão em subestações.
III. A carga nominal e a frequência de operação são critérios técnicos menos relevantes no dimensionamento de TCs e TPs.
IV. As características desejáveis em TCs e TPs incluem alta precisão, resposta não linear e capacidade de suportar sobrecargas 
temporárias.
É correto o que se afirma em:
A II e III, apenas.
B IV, apenas.
C I, II e III, apenas.
D I, II, III e IV.
E I e II, apenas.
O transformador ideal é um conceito teórico que descreve o comportamento de um transformador, onde não há perdas, resistência ou 
vazamentos de fluxo magnético. Por outro lado, os transformadores reais incluem características do mundo real, como resistência nos 
enrolamentos, correntes de magnetização e perdas de energia, tornando-os mais complexos de se projetar e operar.
Fonte: adaptado de: HUGHES, A. Electric Motors and Drives Fundamentals, Types and Applications. 3. ed. [S. l.]: Elsevier, 2006.
Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I. Em um transformador ideal, a corrente de magnetização é sempre igual a zero.
PORQUE
II. Um transformador real em vazio consome uma corrente com fase adiantada em relação à tensão aplicada.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
A A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
B As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
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Raniery Maciel de Almeida
Tecnologia em Energias Renováveis (5377685)
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C As asserções I e II são falsas.
D As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
E A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
As perdas no núcleo representam uma perda de energia que afeta a eficiência global do transformador, assim como as perdas excessivas 
podem causar superaquecimento no transformador, reduzindo sua vida útil. Estudar e minimizar essas perdas ajuda a prolongar a vida útil 
do equipamento.
Fonte: adaptado de: CHAPMAN, S. J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2013.
Qual é a principal diferença entre as perdas histeréticas e as perdas por correntes parasitas nos materiais magnéticos utilizados em 
aplicações elétricas?
A
As perdas histeréticas são independentes da forma de onda da excitação, enquanto as perdas por correntes parasitas são
fortemente influenciadas pela frequência de operação.
B
As perdas histeréticas são causadas por correntes induzidas devido às mudanças de polaridade no campo de excitação, enquanto as
perdas por correntes parasitas são causadas pelo movimento das paredes de domínio.
C
As perdas histeréticas aumentam com a diminuição da frequência do campo magnético, enquanto as perdas por correntes parasitas
são sempre proporcionais à corrente elétrica.
D
As perdas histeréticas são causadas pelo movimento das paredes de domínio, enquanto as perdas por correntes parasitas são
causadas por correntes induzidas devido às mudanças de polaridade no campo de excitação.
E
As perdas histeréticas ocorrem quando o material magnético é laminado, enquanto as perdas por correntes parasitas são
independentes da espessura do material.
Os transformadores desempenham um importante papel no contexto da eletricidade e da eletrônica, oferecendo uma ampla gama de 
aplicações que vão desde a transmissão de energia em alta tensão até a amplificação de som e o controle de sistemas de iluminação. No 
entanto, para entender a variedade de transformadores e suas funções específicas, é imprescindível explorar seu princípio de 
funcionamento e suas diversas aplicações.
Fonte: adaptado de: CHAPMAN, S. J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2013.
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a função básica dos transformadores de distribuição:
A Aumentar a tensão elétrica para aplicações industriais.
B Fornecer uma relação precisa entre corrente de entrada e de saída em sistemas de alta tensão.
C Reduzir a tensão da eletricidade para uso em residências e pequenas indústrias.
D Amplificar sinais de áudio em sistemas de entretenimento.
E Reduzir a corrente elétrica em sistemas de alta frequência.
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