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Pergunta 3 Leia o excerto a seguir: “O teorema de Thévenin afirma que qualquer circuito linear que pode ser separado por dois terminais do resto ...

Pergunta 3

Leia o excerto a seguir:

“O teorema de Thévenin afirma que qualquer circuito linear que pode ser separado por dois terminais do resto do sistema pode ser substituído por uma única fonte de tensão em série com impedância equivalente. Se isso fosse feito com o circuito equivalente do motor de indução, o circuito resultante seria uma combinação simples de elementos em série.”
Fonte: CHAPMAN, Stephen J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5. ed. Porto Alegre: AMGH Editora LTDA, 2013. p. 333.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a representação de Thévenin para a máquina de indução, é correto afirmar que ela ajuda no cálculo de algumas variáveis específicas do motor, como:

corrente de estator e escorregamento máximo.
corrente de rotor e conjugado de partida.
corrente de rotor e conjugado máximo.
corrente de estator e conjugado de carga nominal.
corrente de rotor e conjugado a plena carga.
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há 3 anos

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ano passado

Para responder a essa pergunta, precisamos entender como o teorema de Thévenin se aplica a máquinas de indução e quais variáveis são relevantes para o seu funcionamento. O teorema de Thévenin permite simplificar circuitos complexos em um circuito equivalente que facilita o cálculo de várias grandezas elétricas. No caso de um motor de indução, as variáveis que costumamos analisar incluem a corrente de estator, a corrente de rotor, o escorregamento e o conjugado (ou torque). Vamos analisar as alternativas: 1. corrente de estator e escorregamento máximo - O escorregamento é uma variável importante, mas a corrente de estator não é diretamente relacionada ao escorregamento máximo. 2. corrente de rotor e conjugado de partida - O conjugado de partida é uma variável importante, mas a corrente de rotor não é a mais relevante para essa análise. 3. corrente de rotor e conjugado máximo - O conjugado máximo é uma variável importante, mas a corrente de rotor não é a mais relevante para essa análise. 4. corrente de estator e conjugado de carga nominal - Essa combinação é relevante, pois a corrente de estator está diretamente relacionada ao funcionamento do motor em carga nominal. 5. corrente de rotor e conjugado a plena carga - Essa combinação também é relevante, pois o conjugado a plena carga é uma condição importante para o funcionamento do motor. Dentre as opções, a que melhor se encaixa na análise do motor de indução, considerando a aplicação do teorema de Thévenin, é a corrente de estator e conjugado de carga nominal. Portanto, a alternativa correta é: corrente de estator e conjugado de carga nominal.

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há 3 anos

O teorema de Thévenin é uma técnica utilizada para simplificar circuitos elétricos complexos, permitindo que sejam substituídos por um circuito equivalente mais simples. No caso da máquina de indução, a representação de Thévenin ajuda no cálculo de algumas variáveis específicas do motor, como a corrente de rotor e o conjugado máximo. Portanto, a alternativa correta é: corrente de rotor e conjugado máximo.

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Pergunta 1

Considere um motor CC de excitação independente que tem uma tensão de alimentação de 250V, uma EA de 245V e quando gira a 600rpm tem uma RA= 0,25Ω e RF= de 250 Ω. Observe os dados atentando-se para o fato de que os 5 tipos de motores de corrente contínua podem ser analisados através de um mesmo circuito equivalente. Levando em conta essas informações e o conteúdo estudado sobre o motor de corrente contínua, é correto afirmar que a corrente de linha e a potência de entrada desse motor são:

IL=21A e Pconv=4900W.
IL=20A e Pconv=5000W.
IL=20A e Pconv=4900W.
IL=21A e Pconv=5145W.
IL=20A e Pconv=5000W.

Pergunta 2

Existem 5 tipos de motores de corrente contínua, mas todos eles podem ser analisados através de um mesmo circuito equivalente, desde que se utilize de forma adequada a equação de Kirchoff do circuito de armadura. Considere um motor CC em derivação que tem uma tensão de alimentação de 250V, uma EA de 245V quando gira a 600rpm, uma RA = 0,25Ω e R F= de 250 Ω. Levando em conta essas informações e o conteúdo estudado sobre o motor de corrente contínua, é correto afirmar que a corrente de linha e a potência convertida desse motor são:

IL=21A e Pconv=4900W.
IL=21A e Pconv=5145W.
IL=21A e Pconv=4900W.
IL=20A e Pconv=5000W.
IL=20A e Pconv=4900W.

Pergunta 4

Leia o trecho a seguir:

“Para funcionar, um motor de indução baseia-se na indução efetuada pelo circuito do estator de tensões e correntes no circuito do rotor (ação de transformador). Como as tensões e correntes no circuito do rotor de um motor de indução são basicamente o resultado de uma ação de transformador, o circuito equivalente de um motor de indução será muito semelhante ao circuito equivalente de um transformador.”
Fonte: CHAPMAN, Stephen J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5. ed. Porto Alegre: AMGH Editora LTDA, 2013. p. 314.
Apesar do transformador e do motor de indução realizarem processos de conversão de energia diferentes, a máquina de indução é também chamada de transformador rotativo por ter, como diz no texto citado, um princípio de funcionamento semelhante. De acordo com essas informações e o conteúdo estudado sobre o motor de indução, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I. O estator representa o primário do transformador, cuja corrente irá produzir um campo magnético encarregado de induzir uma tensão no rotor.
Porque:
II. De acordo com uma das leis do eletromagnetismo aplicadas para o estudo de máquinas elétricas, se uma corrente percorre um condutor, existirá um campo magnético na sua vizinhança.
Agora, assinale a alternativa correta:

A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são proposições falsas.

Pergunta 5

Dessa forma, pode-se perceber que a indústria chegou aos níveis de automação atuais devido ao desenvolvimento de algumas tecnologias, isto é, de alguns dispositivos e equipamentos. De acordo com essas informações e o conteúdo estudado sobre o desenvolvimento industrial nas 4 etapas, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
I. ( ) Os motores elétricos contribuíram para a produção em massa devido ao uso de corrente alternada, característica da Segunda Revolução Industrial.
II. ( ) Os motores de corrente contínua funcionavam quando as geradoras de energia elétrica deveriam estar perto das áreas urbanas, pela dificuldade de transmissão.
III. ( ) Os dispositivos de estado sólido possibilitaram o controle de velocidade do motor de corrente contínua.
IV. ( ) Os dispositivos eletrônicos são capazes de controlar e monitorar os motores elétricos, junto com a evolução dos sistemas de comunicação e transmissão de informação necessária para o monitoramento. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

V, F, F, V.
V, V, F, V.
V, F, V, F.
V, F, V, V.
F, F, V, V.

Pergunta 6

Considerando essa figura e o conteúdo estudado sobre as três regiões características do escorregamento do motor de indução, analise as afirmativas a seguir.
I. A região de escorregamento alto se caracteriza por ter uma relação linear entre a velocidade e o conjugado.
II. O conjugado de partida é maior do que o conjugado a plena carga, o que permite que o motor realize uma partida acoplado à sua carga.
III. Quando o motor opera a plena carga, a velocidade do motor tem um valor próximo ao da velocidade síncrona.
IV. O conjugado máximo ocorre na região de escorregamento moderado.
V. O conjugado de partida ocorre quando o escorregamento vale zero. Está correto apenas o que se afirma em:

II, IV e V.
I, III e V.
I, III e IV.
III e V.
II, III e IV.

Pergunta 7

De acordo com essas informações e o conteúdo estudado sobre ambos tipos de motores elétricos, é correto afirmar que os elementos que são usados para representar as perdas por efeito Joule, conhecidas também como perdas no cobre ou perdas I2R, no motor de indução e no motor CC são:

a indutância de magnetização Xm.
as indutâncias LF e LA.
as indutâncias X1 e X2.
as resistências R1, R2, RA e RF.
as tensões EA e VT.

Pergunta 9

Leia o trecho a seguir:
“Apesar de uma máquina elétrica constituir um sistema eletromecânico de conversão de energia complexo, com a ocorrência, durante o seu funcionamento, de diversos tipos de fenômenos físicos – elétricos, magnéticos, mecânicos e térmicos –, é possível representar o seu comportamento através de modelos matemáticos que simplificam a sua análise e projeto.”
Fonte: CHAPMAN, Stephen J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5. ed. Porto Alegre: AMGH Editora LTDA, 2013. p. 11.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os modelos matemáticos das máquinas elétricas, é correto afirmar que esses modelos são utilizados para:

representar o comportamento dinâmico das máquinas elétricas.
calcular a eficiência energética das máquinas elétricas.
dimensionar os sistemas de refrigeração das máquinas elétricas.
avaliar a resistência mecânica das máquinas elétricas.
determinar a vida útil das máquinas elétricas.

De acordo com essas informações e com o conteúdo estudado sobre os dois tipos de motores elétricos, analise as afirmativas a seguir. I. O circuito equivalente da máquina de indução permite a análise do funcionamento da máquina em regime permanente. II. O circuito equivalente considera elementos que existem fisicamente, isto é, que você pode visualizar se desmontar o equipamento. III. O circuito equivalente do motor de corrente contínua permite a análise do funcionamento da máquina em regime permanente, mas também o estudo da dinâmica do motor. IV. O circuito equivalente da máquina de indução é semelhante ao circuito equivalente do transformador, ainda que que os processos de conversão de energia sejam distintos. V. O motor de corrente contínua tem um circuito equivalente, em que o circuito de campo considera uma tensão induzida e uma tensão de alimentação. Está correto apenas o que se afirma em:
II, IV e V.
II e V.
I, III e IV.
I e IV.
I e III.

Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a abordagem de circuito de Thévenin para a máquina de indução, pode-se afirmar que o valor da corrente do rotor e o valor da velocidade ωsinc são:
I2=50,09 e ωsinc= 125.66 rad/s.
I2=28,92A e ωsinc= 125.66 rad/s.
I2=16,69A e ωsinc= 1200rpm.
I2=28,92A e ωsinc= 1200rpm.
I2=16,69A e ωsinc= 125.66 rad/s.

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