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Leia o excerto a seguir. '(...) todos os segmentos do sistema elétrico têm de ter ao menos essa proteção para garantir a segurança, independentemente do equipamento. Em virtude disso, existem vários relés que são protegidos contra sobrecorrente (...)' OLIVEIRA, I. C.; ROSSONI, Aquiles; FUJISAWA, Cássio H. et al. Proteção de sistemas elétricos. Grupo A, 2021, p. 58. (Disponível na Minha Biblioteca). Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo de relé em que o tempo e a corrente trabalham em proporção inversa.
Nos relés de corrente e tempo definido, há ajuste da operação para diferentes níveis de corrente com diferentes tempos de operação. Nos relés de corrente, é apresentada uma operação instantânea quando a corrente atinge um valor predefinido. Os relés instantâneos operam em um tempo estabelecido muito pequeno. Os relés direcionais são utilizados para determinar o sentido da corrente que flui, principalmente em linhas de transmissão.
C Relés de tempo inverso.
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A partir do excerto fornecido, podemos identificar que o tipo de relé em que o tempo e a corrente trabalham em proporção inversa são os Relés de tempo inverso. Esses relés são ajustados de forma que, quanto maior a corrente, menor é o tempo de atuação, e vice-versa. Isso garante uma proteção eficaz contra sobrecorrentes em diferentes níveis, permitindo uma resposta adequada do sistema elétrico. Portanto, a alternativa correta é: C) Relés de tempo inverso.

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A seletividade é um conceito importante em sistemas de proteção elétrica, tendo em vista que permite que apenas o dispositivo mais próximo ao ponto de falha seja ativado em caso de anomalias elétricas. Isso minimiza a interrupção de energia em outros trechos do sistema. Assinale a alternativa correta sobre a seletividade em sistemas de proteção elétrica.

A seletividade não é obtida apenas pela igualdade das correntes nominais ou pelos tempos de atuação iguais dos dispositivos de proteção em todos os trechos do sistema. Além disso, a utilização de correntes nominais diferentes também não é o critério principal para alcançar a seletividade. A seletividade é, na verdade, alcançada por meio da utilização de dispositivos de proteção com tempos de atuação diferentes em diferentes trechos do sistema elétrico. A hierarquia nos tempos de atuação dos dispositivos de proteção é fundamental para garantir que apenas o dispositivo mais próximo ao ponto de falha seja ativado, minimizando a interrupção de energia em outros trechos do sistema. Portanto é importante compreender que a seletividade é um conceito relevante em sistemas de proteção elétrica, sendo alcançada por meio do ajuste apropriado dos tempos de atuação dos dispositivos de proteção, e não apenas pela igualdade das correntes nominais ou pelos tempos de atuação iguais em todos os trechos do sistema.
A seletividade é obtida por meio da utilização de dispositivos de proteção com tempos de atuação diferentes em todos os trechos do sistema.
A seletividade é alcançada por meio do uso de dispositivos de proteção com tempos de atuação diferentes em diferentes trechos do sistema elétrico. Isso significa que o dispositivo de proteção mais próximo ao ponto de falha deve atuar mais rapidamente do que os dispositivos de proteção em outros trechos do sistema. Dessa forma, apenas o dispositivo mais próximo à falha será ativado, minimizando a interrupção de energia em outros trechos do sistema elétrico. Os tempos de atuação dos dispositivos de proteção são cuidadosamente ajustados, para criar uma hierarquia, em que o dispositivo mais próximo à falha atua primeiro, permitindo a seletividade adequada do sistema de proteção elétrica.
A seletividade não é obtida apenas pela igualdade das correntes nominais ou pelos tempos de atuação iguais dos dispositivos de proteção em todos os trechos do sistema. Além disso, a utilização de correntes nominais diferentes também não é o critério principal para alcançar a seletividade. A seletividade é, na verdade, alcançada por meio da utilização de dispositivos de proteção com tempos de atuação diferentes em diferentes trechos do sistema elétrico. A hierarquia nos tempos de atuação dos dispositivos de proteção é fundamental para garantir que apenas o dispositivo mais próximo ao ponto de falha seja ativado, minimizando a interrupção de energia em outros trechos do sistema. Portanto é importante compreender que a seletividade é um conceito relevante em sistemas de proteção elétrica, sendo alcançada por meio do ajuste apropriado dos tempos de atuação dos dispositivos de proteção, e não apenas pela igualdade das correntes nominais ou pelos tempos de atuação iguais em todos os trechos do sistema.

falhas. As zonas de proteção nem sempre excluem a necessidade de proteção de retaguarda, pois ambas são projetadas para atuarem em conjunto e garantir uma proteção abrangente e confiável. Não há uma afirmação correta de que a proteção de retaguarda é mais rápida na detecção de falhas do que a proteção primária. Além disso, a proteção primária não é responsável apenas por falhas de sobrecarga, e a proteção retaguarda não é responsável apenas por falhas de curto-circuito. Ambas as camadas de proteção podem ser projetadas para detectar e isolar uma ampla variedade de falhas elétricas, incluindo sobrecarga, curto-circuito, falta de fase, entre outras. A distribuição de responsabilidades entre a proteção primária e a retaguarda depende da configuração específica do sistema elétrico e dos requisitos de proteção estabelecidos. É importante compreender que a proteção primária e a retaguarda são complementares e trabalham juntas para garantir a confiabilidade e a segurança dos sistemas elétricos.

A A proteção primária é responsável apenas pela detecção de falhas, enquanto a retaguarda é responsável pelo isolamento das falhas.
B As zonas de proteção são áreas do sistema elétrico que não requerem proteção de retaguarda, pois são cobertas apenas pela proteção primária.
C A proteção de retaguarda é mais rápida na detecção de falhas do que a proteção primária, o que permite uma resposta mais eficiente na identificação de falhas.
D A proteção primária não é apenas responsável pela detecção de falhas mas também pelo isolamento das falhas.

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