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(CETREDE / 2011) Um motor de indução trifásico de dois polos alimentado por uma tensão senoidal com frequência de 60Hz está operando com velocidade...

(CETREDE / 2011) Um motor de indução trifásico de dois polos alimentado por uma tensão senoidal com frequência de 60Hz está operando com velocidade...

(CETREDE / 2011) Um motor de indução trifásico de dois polos alimentado por uma tensão senoidal com frequência de 60Hz está operando com velocidade de 3550RPM, potência de entrada de 16KW e corrente na linha de 20A. Para uma resistência de enrolamento do estator em 0,2Ω/fase, a potência dissipada no rotor e a potência mecânica no rotor valem respectivamente:



219 W e 15541 W

200 W e 15560 W

119 W e 15641 W

240 W e 15520 W

19 W e 15741 W


💡 1 Resposta

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Para resolver esse problema, é necessário utilizar as seguintes fórmulas: - Potência dissipada no rotor: Prot = 3 * I² * Rr - Potência mecânica no rotor: Pmec = Prot - Perdas Onde: - I é a corrente de linha - Rr é a resistência do rotor - Perdas são as perdas mecânicas e elétricas no motor Substituindo os valores fornecidos no enunciado, temos: - I = 20A - Rr = 0,2Ω/fase - Prot = 3 * 20² * 0,2 = 240W Para calcular as perdas, é necessário utilizar a eficiência do motor. Como não foi fornecida no enunciado, vamos assumir uma eficiência típica de 85%. Assim: - Pentrada = Pmec + Perdas - Perdas = Pentrada - Pmec - Pmec = 16kW * 0,85 = 13600W - Perdas = 16000W - 13600W = 2400W Portanto, a potência dissipada no rotor é de 240W e a potência mecânica no rotor é de 13600W - 2400W = 11200W. A alternativa correta é a letra D) 240 W e 15520 W.

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