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Potência: Acionamento de Motores Elétricos Apresentação 1. OBJETIVO Neste experimento, você realizará diferentes acionamentos de motores de indução trifásica. Além disso, utilizará a partida estrela-triângulo para atenuar a corrente de partida do motor e fazer sua reversão de rotação. Ao final deste experimento, você deverá ser capaz de: ler um esquemático de força e comando de acionamento de uma máquina trifásica;• realizar diferentes fechamentos em um motor de indução trifásica;• alterar o sentido de rotação de um motor.• 2. ONDE UTILIZAR ESSES CONCEITOS? A partida de motores trifásicos em estrela-triângulo é empregada na indústria para atenuar a corrente que é drenada da rede, sendo utilizada em processos em que não haja controle. Isso é importante, pois, durante a partida de um motor, é drenada da rede uma grande quantidade de corrente em um pequeno intervalo de tempo. Isso pode acarretar quedas de tensão na instalação e danos aos componentes e equipamentos presentes no local. Para evitar que isso ocorra, é possível adotar a partida em estrela-triângulo, que diminuirá a corrente de partida do motor. Quando precisamos que objetos sejam movimentados para lados opostos, utilizamos a chave reversora com intertravamento. Esse comando pode ser visto em portões, comportas, esteiras transportadoras e elevadores. 3. O EXPERIMENTO Este experimento utilizará componentes da bancada didática de instalações elétricas industriais para realizarmos partida estrela-triângulo e chave reversora em um motor de indução trifásico. Para isso, é necessário o uso de contatores, de modo a configurar as diferentes conexões da partida estrela-triângulo, além de um motor de indução trifásico com, no mínimo, seis terminais, para que seja possível estabelecer as conexões estudadas. 4. SEGURANÇA O uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) em laboratórios dos cursos de engenharia varia de ambiente para ambiente, de acordo com as características e riscos inerentes a cada atividade, levando em consideração os materiais e equipamentos utilizados. Nesta prática, recomenda-se o uso de sapatos fechados e cabelo preso. 5. CENÁRIO Todos os materiais necessários para esta prática, incluindo o módulo do motor de indução trifásico e os cabos de segurança para ligações dos circuitos, estão disponíveis na bancada didática de instalações elétricas industriais. Bons estudos. Sumário teórico ACIONAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA Os dispositivos de proteção e de segurança que devem ser utilizados em instalações elétricas são: disjuntores, fusíveis, dispositivo diferencial residual, protetor contra sobretensões e falta de fase, relé de sobrecarga térmica etc. Os condutores de uma instalação elétrica e seus componentes devem ser protegidos por um ou mais dispositivos de seccionamento automático contra sobrecargas e curtos-circuitos. Além de proteger, esses dispositivos devem ser coordenados. CONTATORES Contatores são dispositivos que permitem o comando de circuitos elétricos a distância. Isso é possível devido aos circuitos básicos de força e de comando compostos por esses dispositivos. O circuito de comando trabalha com pequenas correntes que permitem energizar a bobina do contator e controlar o circuito de potência, também chamado de circuito de força (CREDER, 2007). Pela passagem da corrente elétrica na bobina, os contatos são fechados por efeito eletromagnético, de modo que, quando a passagem de corrente cessa, o contato móvel volta a seu estado original, geralmente pelo uso de uma mola presente no contator (CROFT, 2013). A Figura 1 apresenta alguns exemplos de contatores: Figura 1 – Contatores. Geralmente, é utilizado um push botton normalmente aberto (NA) para o acionamento de um contator, ou seja, o contator será desenergizado quando o botão parar de ser pressionado. Para garantir que isso não ocorra, utiliza-se o contato de selo, que consiste em deixar os contatos 13-14 NA do contator em paralelo ao botão NA. A Figura 2 apresenta uma vista em corte de um contator: Figura 2 – Vista em corte de um contator. Os contatores e seus contatos possibilitam realizar diferentes tipos de partida em motores elétricos. Um dos mais conhecidos é a chave estrela-triângulo, que, para realizar a partida de um motor de indução trifásica de seis terminais, utiliza um fechamento em estrela, primeiramente, para atenuar a corrente de partida. Depois de um tempo previamente estipulado com o temporizador, a ligação do motor é alterada para triângulo, ficando com tensão nominal em seus terminais. Temos ligações de comando de contatores específicos para algumas aplicações. Por exemplo, a chave reversora é utilizada normalmente em aplicações nas quais a máquina deve rotacionar em duas direções, como em portões e abertura e fechamento de comportas. MOTOR ELÉTRICO Motores elétricos são máquinas destinadas a converter energia elétrica em energia mecânica com o melhor rendimento possível. Como se pode verificar na Figura 3, existe uma grande variedade de motores elétricos. Entretanto, como a maior parte da energia elétrica produzida é de corrente alternada (CA), muitos são os tipos de motores projetados para trabalharem com esse tipo de corrente. Os motores de CA, em sua maioria, apresentam características de funcionamento semelhantes às dos motores de corrente contínua (CC), embora seu funcionamento esteja menos sujeito a defeitos. Isso porque os motores de CC apresentam partes móveis em atrito, sujeitas a desgastes excessivos. Figura 3 – Motores elétricos. Os motores elétricos de corrente alternada são subdivididos quanto ao número de fases do sistema de suprimento de energia elétrica, podendo ser monofásicos ou trifásicos. Já em relação ao princípio de funcionamento, se dividem em síncronos e assíncronos (motores de indução). PARTIDA ESTRELA-TRIÂNGULO Agora que já entendemos o funcionamento dos contatores e conhecemos os principais tipos de motores elétricos, podemos entender como a partida estrelatriângulo pode ser implementada. A partida estrela-triângulo é utilizada para diminuir a corrente de partida no uso de motores de indução trifásicos. Quando acionamos um motor em uma ligação direta, é drenada da rede elétrica uma grande quantidade de corrente por um curto período. Essa corrente, chamada de corrente de partida, quando muito elevada, pode causar quedas de tensão e danificar os equipamentos presentes na instalação. Para contornar esse problema, é usual a adoção de uma partida em estrelatriângulo. Para entendermos como essa partida funciona, considere a Figura 4: Figura 4 – Funcionamento de uma partida em estrela-triângulo. Observando o diagrama de comando (Figura 4), percebe-se que, ao acionarmos a botoeira S2, estamos ativando a bobina do contator K3, que irá fechar o contato normalmente aberto à direita da botoeira e, ao mesmo tempo, abrir o contato próximo à bobina de K2 e ativar o temporizador D1. Dessa forma, garantimos que as ligações não ocorreram simultaneamente. Ao acionarmos K3, ativamos a bobina de K1, que dará início à partida do motor em sua configuração estrela. Ao fim do tempo previamente estabelecido, a bobina de K3 será desenergizada, o que irá interromper a conexão estrela. Porém, perceba que K1 ainda estará ativo, de modo que a bobina do contator K2 será ativada, estabelecendo a conexão triângulo no diagrama de potência. Figura 5 – Diagrama de potência. No diagrama de potência, temos que uma tensão de 220V é entregue ao motor, que, em seu primeiro instante de funcionamento, estará em sua configuração estrela, com os contatos de K3 fechados. Nessa etapa, a tensão entre fases do motor de indução será V_f=220/√3=127V, ou seja, uma menor potência será entregue ao motor e, consequentemente, uma menor corrente. Uma vez que passe o tempo previamente determinado do temporizador, os contatos de K3 se abrem e os de K2se fecham, conectando as bobinas do motor em sua configuração triângulo, na qual a tensão de fase nas bobinas do motor será a mesma entregue pela rede. Isso permite que iniciemos o funcionamento do motor com uma menor potência, diminuindo sua corrente de partida. Uma vez que a corrente de partida não será mais um problema para o sistema, alteramos a conexão para triângulo, de modo a entregar a potência nominal de trabalho do motor. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de circuitos elétricos. Porto Alegre: AMGH, 2013. CREDER, Hélio. Instalações elétricas. [S. I.]: Livros Técnicos e Científicos, 2007. CROFT, Terrell; HARTWELL, Frederic P.; SUMMERS, Wilford I. American electricians' handbook. [S. I.]: McGraw-Hill Education, 2013. MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. [S. I.]: Livros Técnicos e Científicos, 2007. Roteiro INSTRUÇÕES GERAIS 1. Neste experimento, você irá realizar a montagem e análise de alguns circuitos utilizados no acionamento de motores elétricos. 2. Utilize a seção “Recomendações de Acesso” para melhor aproveitamento da experiência virtual e para respostas às perguntas frequentes a respeito do Laboratório Virtual. 3. Caso não saiba como manipular o Laboratório Virtual, utilize o “Tutorial” presente neste Roteiro. 4. Caso já possua familiaridade com o Laboratório Virtual, você encontrará as instruções para realização desta prática na subseção “Procedimentos”. 5. Ao finalizar o experimento, responda aos questionamentos da seção “Avaliação dos Resultados”. RECOMENDAÇÕES DE ACESSO DICAS DE DESEMPENHO Para otimizar a sua experiência no acesso aos laboratórios virtuais, siga as seguintes dicas de desempenho: Feche outros aplicativos e abas: Certifique-se de fechar quaisquer outros aplicativos ou abas que possam estar consumindo recursos do seu computador, garantindo um desempenho mais eficiente. • Navegador Mozilla Firefox: Recomendamos o uso do navegador Mozilla Firefox, conhecido por seu baixo consumo de recursos em comparação com outros navegadores, proporcionando uma navegação mais fluida. • Aceleração de hardware: Experimente habilitar ou desabilitar a aceleração de hardware no seu navegador para otimizar o desempenho durante o acesso aos laboratórios virtuais. • Requisitos mínimos do sistema: Certifique-se de que seu computador atenda aos requisitos mínimos para acessar os laboratórios virtuais. Essa informação está disponível em nossa Central de Suporte. • Monitoramento do sistema: Utilize o Gerenciador de Tarefas (Ctrl + Shift + Esc) para verificar o uso do disco, memória e CPU. Se estiverem em 100%, considere fechar outros aplicativos ou reiniciar a máquina para otimizar o desempenho. • Teste de velocidade de internet: Antes de acessar, realize um teste de velocidade de internet para garantir uma conexão estável e rápida durante o uso dos laboratórios virtuais. • Atualizações do navegador e sistema operacional: Mantenha seu navegador e sistema operacional atualizados para garantir compatibilidade e segurança durante o acesso aos laboratórios. • PRECISA DE AJUDA? Em caso de dúvidas ou dificuldades técnicas, visite nossa Central de Suporte para encontrar artigos de ajuda e informações para usuários. Acesse a Central de Suporte através do link: https://suporte- virtual.algetec.com.br Se preferir, utilize os QR Codes abaixo para entrar em contato via WhatsApp ou ser direcionado para a Central de Soporte. Estamos aqui para ajudar! Conte conosco! DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO MATERIAIS NECESSÁRIOS Bancada de instalações elétricas industriais;• Cabos;• Motor elétrico.• PROCEDIMENTOS CONHECENDO O LABORATÓRIO Antes de realizar a montagem de qualquer circuito elétrico no laboratório virtual, é necessário que você reconheça os principais recursos da bancada. Nesta etapa, serão apresentadas algumas funcionalidades deste laboratório, permitindo que os experimentos sejam realizados sem dificuldades. MONTANDO O DIAGRAMA DE FORÇA Conecte a alimentação para os fusíveis NH. Ligue as saídas dos fusíveis aos contatores 1 e 2 e, em seguida, ligue as saídas dos contatores ao relé de sobrecarga. Conecte a saída do relé de sobrecarga ao motor. Realize o fechamento e aterramento do motor. MONTANDO O DIAGRAMA DE COMANDO Conecte a alimentação ao fusível Diazed 4, e a saída do fusível ao botão de emergência do módulo 3. Ligue a saída do botão de emergência ao relé de sobrecarga, e a saída do relé para a botoeira 1 e contator 1. Conecte as saídas da botoeira 1 com a botoeira 2 e o contator 2. MONTANDO O DIAGRAMA DE COMANDO II Ligue as saídas da botoeira 2 com os contatores 1 e 2. Conecte a saída do contator 2 com a bobina do contator 1, e a saída do contator 1 com a bobina do contator 2. Conecte a saída dos contatores para o fusível Diazed 5 e, em seguida, ligue a alimentação ao fusível. TESTANDO O CIRCUITO Ligue o disjuntor geral na lateral da bancada. Teste o funcionamento do motor utilizando as botoeiras e o botão de emergência. AVALIANDO OS RESULTADOS Siga para a seção “Avaliação dos Resultados” e responda de acordo com o que foi observado nos experimentos, associando também com os conhecimentos aprendidos sobre o tema. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 1. O que ocorre quando a botoeiras 1 é pressionada? 2. O que ocorre quando a botoeira 2 é pressionada? 3. Qual a função do contator 2 neste circuito? TUTORIAL CONHECENDO O LABORATÓRIO Na tela inicial, é possível ver a Bancada de Instalações Elétricas Industriais. No canto superior esquerdo, é possível acessar as opções de câmera. Nela você pode visualizar os componentes da bancada de forma mais detalhada. Acesse a câmera "Livre" clicando com o botão esquerdo mouse sobre o menu de visualização ou através do atalho do teclado “Alt+2”. Visualize as opções de navegação disponíveis na câmera “Livre”. Altere a posição da câmera movendo o cursor do mouse para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Aumente ou diminua o zoom da câmera utilizando o scroll do mouse. Altere o ângulo da câmera pressionando com o botão direito do mouse sobre a tela e mova o cursor do mouse para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Na parte superior direita, é possível selecionar o painel de esquemáticos clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão em destaque. Utilize o mouse e o botão de rolagem para alterar o ponto de visualização dentro da janela do esquemático. Acesse os outros circuitos clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão destacado. Feche o pop-up clicando com o botão esquerdo do mouse no “X”. Para realizar uma conexão, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o terminal de saída. Os terminais de entrada disponíveis para conexão serão destacados. Conecte os terminais clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o terminal desejado. Para remover um cabo, clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Perceba que surgirá um pequeno “X” sobre o cabo ao passar o mouse sobre ele. Para remover todas as conexões realizadas, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o botão em destaque. Caso deseje bloquear a possibilidade de serem removidos sem intenção e diminuir a opacidade dos cabos para uma melhor visualização, utilize a função “Visual didático” clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão em destaque. A Bancada Didática de Instalações Industriais é dividida em três modulos, conforme pode ser verificado na imagem abaixo. Dentro dos módulos, é possível identificar os equipamentos destinados a instalações elétricas industriais, bem como os bornes disponíveis para realizar as conexões. Atente-se a essas informações para realizar as conexões solicitadas para construção do esquemático. MONTANDO O DIAGRAMA DE FORÇA Nesse experimento, utilizaremos o esquemático 7.Conecte o terminal R do módulo 2 ao terminal 1 do fusível NH1 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal S do módulo 2 ao terminal 1 do fusível NH2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal T do móculo 2 ao terminal 1 do fusível NH3 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 2 do fusível NH1 ao terminal 1L1 do contator 1 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 2 do fusível 2 ao terminal 3L2 do contator 1 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 2 do fusível 3 ao terminal 5L3 do contator 1 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 2 do fusível 1 ao terminal 1L1 do contator 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 2 do fusível 2 ao terminal 3L2 do contator 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 2 do fusível 3 ao terminal 5L3 do contator 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 2T1 do contator 1 ao terminal 6T3 do contator 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 2T1 do contator 2 ao terminal 6T3 do contator 1 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte os terminais 4T2 dos contatores 1 e 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre eles. Conecte o terminal 2T1 do contator 1 ao terminal 1L1 do relé de sobrecarga clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 4T2 do contator 1 ao terminal 3L2 do relé de sobrecarga clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 6T3 do contator 1 ao terminal 5L3 do relé de sobrecarga clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 2T1 do relé de sobrecarga ao terminal U1 do motor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 4T2 do relé de sobrecarga ao terminal V1 do motor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 6T3 do relé de sobrecarga ao terminal W1 do motor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Realize o fechamento do motor conectando os terminais U2 e V2 do motor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Continue o fechamento do motor conectando os terminais V2 e W2 do motor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os locais indicados. Realize o aterramento do motor conectando o fio-terra do módulo 2 ao fio-terra do motor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. MONTANDO O DIAGRAMA DE COMANDO Conecte o terminal R do módulo 2 ao terminal 1 do fusível Diazed 4 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 2 do fusível Diazed 4 ao terminal 11 do botão de emergência do módulo 3 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 12 do botão de emergência ao terminal 95NC do relé de sobrecarga clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 96NC do relé de sobrecarga ao terminal 13NO do contator 1 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 96NC do relé de sobrecarga ao terminal 13 da botoeira 1 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte os terminais 13 e 21 da botoeira 1 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 14NO do contator 1 ao terminal 14 da botoeira 1 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 14 da botoeira 1 ao terminal 21 da botoeira 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 22 da botoeira 1 ao terminal 13 da botoeira 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. MONTANDO O DIAGRAMA DE COMANDO II Conecte o terminal 13 da botoeira 2 ao terminal 13NO do contator 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 14 da botoeira 2 ao terminal 14NO do contator 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 22 da botoeira 2 ao terminal 61NC do contator 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 14 da botoeira 2 ao terminal 61NC do contator 1 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal 62NC do contator 1 ao terminal A1 do contator 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal A1 do contator 1 ao terminal 62NC do contator 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte os terminais A2 dos contatores 1 e 2 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal A2 do contator 2 ao terminal 2 do fusível Diazed 5 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. Conecte o terminal S do módulo 2 ao terminal 1 do fusível Diazed 5 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais. TESTANDO O CIRCUITO Visualize o disjuntor geral clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera com o nome “Lateral” localizada dentro do painel de visualização no canto superior esquerdo da tela. Se preferir, também pode ser utilizado o atalho do teclado “Alt+7”. Ligue o disjuntor geral clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Visualize a bancada clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera com o nome “Livre” ou através do atalho do teclado “Alt+2”. Acione o motor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a botoeira 1. Reverta o sentido do movimento do motor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a botoeira 2. Pare o movimento do motor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão de emergência. AVALIANDO OS RESULTADOS Siga para a seção “Avaliação dos Resultados” e responda de acordo com o que foi observado nos experimentos, associando também com os conhecimentos aprendidos sobre o tema. Pré-teste 1) Um eletricista, ao construir um painel elétrico, fez uma ligação errada e acabou ligando uma fase elétrica no neutro, causando um curto elétrico. Qual dos componentes a seguir deve ser utilizado para proteger a fiação? A) Contator. B) Disjuntor. C) Falta de fase. 2) Um produtor rural utilizou um motor trifásico de indução elétrica para uma máquina de moer cana-de-açúcar, mas não realizou o cálculo da carga que a máquina iria exigir do motor. Qual equipamento podemos utilizar para proteger o motor de sobrecorrente? A) Relé de sobrecarga. B) Bobina. C) Relé temporizador. 3) O professor de comandos elétricos levou um painel elétrico para sala de aula, de modo a ilustrar o funcionamento de componentes presentes em sistemas elétricos. Entre os componentes, um contator. Indique a afirmativa que apresenta corretamente a principal função de um contator. A) Acionamento de máquinas elétricas. B) Proteger o motor de sobrecarga. C) Proteger a fiação de curto-circuito. 4) Ao realizar a prática de energizar e desenergizar uma máquina, o aluno utilizará um botão para ligar (botão verde) e outro para desligar (botão vermelho) o equipamento. Qual é o tipo de contato dos botões de ligar e desligar, respectivamente? A) Normalmente fechado (NF ou NC) e normalmente aberto (NA ou NO). B) Normalmente fechado (NF ou NC) e normalmente fechado (NF ou NC). C) Normalmente aberto (NA ou NO) e normalmente fechado (NF ou NC). 5) Ao testar um comando de partida direta, o aluno percebeu que, enquanto o botão verde (contato liga, normalmente aberto) está pressionado, o contator é energizado e alimenta o sistema. Porém, ao soltar o botão, o sistema deixa de receber a alimentação. Nesse sistema,existe um botão vermelho (contato desliga, normalmente fechado) ligado em série ao botão verde. O professor, então, indica ao aluno que deve utilizar o contato de selo para a máquina permanecer energizada ao pressionar o botão liga. Para que o contato de selo seja corretamente implementado, qual o tipo de contato do contator utilizado nessa partida e onde o aluno deve ligar? A) Contato normalmente fechado, em paralelo ao botão desliga. B) Contato normalmente aberto, em série com o botão desliga. C) Contato normalmente aberto, em paralelo com o botão liga. Experimento Acesse o laboratório: Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino! Pós-teste 1) Qual a principal vantagem da partida estrela-triângulo em comparação com a partida direta? A) Reduzir a corrente de partida; B) Realizar uma partida temporizada; C) Aumentar o torque do motor. 2) Quais são os dois componentes essenciais para realizar a partida estrela-triângulo? A) Contator e relé temporizador; B) Contator e sensor fim de curso; C) Disjuntor e inversor de frequência. 3) Em uma partida estrela-triângulo em uma região com 220V entre fases, qual a tensão entre os terminais dos enrolamentos do motor com o fechamento estrela e triângulo, respectivamente? A) 380V e 220V; B) 127V e 220V; C) 220V e 127V. 4) Qual é o contato utilizado e onde é inserido no comando de uma chave reversora com intertravamento de contatos? A) Contato normalmente aberto, em série com a bobina do outro contator; B) Contato normalmente fechado, em paralelo com a bobina do outro contator; C) Contato normalmente fechado, em série com a bobina do outro contator. 5) Ao abrirmos a proteção do motor de um portão elétrico, percebemos a presença de dois contatores. Qual é o comando elétrico utilizado para permitir a troca de sentido na rotação do motor? A) Partida estrela-triângulo; B) Chave reversora; C) Partida direta.