·
Engenharia Elétrica ·
Conversão Eletromecânica de Energia
Send your question to AI and receive an answer instantly
Recommended for you
4
Plano de Ensino da Disciplina ARA2103 - Conversão Eletromecânica de Energia
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
1
Apresentacao Power Point Maquinas Eletricas Circuitos Magneticos e Conversores
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
3
Motores e Geradores CC: Vantagens, Desvantagens e Problemas
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
2
Análise da Espira Rotativa: Motor ou Gerador e Comportamento da Corrente
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
1
Cálculo da Corrente e Velocidade de Motor de Corrente Contínua
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
1
Análise de Diagrama Fasorial para Máquinas Síncronas
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
1
Magnetismo-e-Maquinas-Eletricas-Conceitos-e-Exercicios
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
3
Questoes Resolvidas Fluidos Hidraulicos e Pneumaticos - Preparacao para Provas
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
5
Exercícios Resolvidos Maquinas Eletricas - Corrente Alternada e Continua
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
1
Magnetismo e Máquinas Elétricas - Lista de Exercícios Resolvidos
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
Preview text
5730046620 A 06102022 1156 Nome Matrícula Disciplina FLX0091 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA Data Período 20222 AV1 Turma 3008 Leia com atenção as questões antes de responder É proibido o uso de equipamentos eletrônicos portáteis e consulta a materiais de qualquer natureza durante a realização da prova Questões objetivas e discursivas que envolvam operações algébricas devem possuir a memória de cálculo Boa prova 1 de 080 Um transformador de 138kV220V com 100kVA com impedância de enrrolamento igual a 002 j 015Ω Rc igual a 50kΩ e Xc igual a 300Ω referidos ao lado de baixa tensão Ele opera a plena carga com fator de potência 08 e demandando uma tensão primária de 142kV Determine o rendimeto deste tranformador operando nestas condições 887 925 857 907 952 2 de 080 Sobre as denominações de Conversão e Transformação de energia indique a afirmativa correta Conversão e Transformação de energia têm exatamente o mesmo significado A Conversão é de variáveis entre sistemas de formas energia diferentes e a Transformação é de energia dentro de um mesmo sistema A Transformação é de variáveis realizada entre sistemas de formas energia diferentes e a Conversão é de energia dentro de um mesmo sistema A Transformação é de energia realizada entre sistemas de formas energia diferentes e a Conversão é de variáveis dentro de um mesmo sistema A Conversão é realizada entre sistemas de formas energia diferentes e a Transformação é de variáveis dentro de um mesmo sistema 3 de 080 A figura abaixo corresponde a um laço de histerese magnética de um material ferromagnético Com base nos pontos destacados na figura marque a alternativa INCORRETA Trecho bc a fim de zerar o campo magnético gerado pelo núcleo ferromagnético uma corrente de sentido oposto ao da inicial é aplicada sobre o solenoide com o objetivo de criar um campo magnético oposto ao do material ferromagnético eliminando sua imantação Trecho ab ao diminuir a intensidade da corrente elétrica que flui pelo solenoide o campo magnético desse elemento tornase cada vez maior Ao gerar tal diminuição a intensidade do campo magnético gerada pelo núcleo ferromagnético aumenta portanto o retardamento desse campo ocorre pelo mesmo caminho inicial Trecho defa caso ocorra uma nova inversão no sentido da corrente do solenoide e ela seja gradativamente aumentada o campo magnético gerado pelo enrolamento de fios fará com que o material ferromagnético retorne ao ponto inicial de magnetização Trecho Oa a curva estabelecida nesse trecho indica um crescimento quase linear da magnetização do núcleo ferromagnético em comparação com o campo criado pelo solenoide O aumento da corrente elétrica que flui pelo enrolamento de fios do solenoide cria campos magnéticos cada vez maiores que por sua vez magnetizam o núcleo ferromagnético que passa a gerar campos magnéticos também cada vez maiores Trecho cd após a anulação do campo gerado pelo núcleo ferromagnético a corrente de sentido oposto ao da inicial continua a percorrer o solenoide Isso magnetiza o material ferromagnético levando ao ponto d onde o valor do campo magnético BM é oposto ao valor antes existente no ponto a 4 de 080 FGV 2008 Um material ferromagnético de forma toroidal e seção circular é o núcleo de permeabilidade de uma bobina de N espiras percorridas por corrente i O núcleo toroidal tem comprimento médio l e seção reta S Nessa situação o fluxo gerado é de Dados espiras µ µ 2 0 103Hm N 100 i 3 0A 24cm S 12 0cm2 5 0 103Wb 3 0 103Wb 4 0 103Wb 2 0 103Wb 1 0 103Wb 5 de 080 CESPE 2013 A figura acima representa o esquema de um circuito magnético alimentado por uma bobina com corrente constante i O núcleo ferromagnético é constituindo por um material com permeabilidade magnética relativa igual a 10000 A seção reta ao longo do entreferro e do material ferromagnético é considerada constante e no entreferro não há espraiamento do fluxo magnético Considerando o caminho médio lm igual a 5 cm e a medida do entreferro 5 mm qual a relação entre a relutância do entreferro e do material magnético 550 200 1100 10 1000 µ0 4π 107Hm 6 de 080 Considere um núcleo magnético toroidal cujo comprimento médio é igual a 20cm A bobina desse toroide tem 100 espiras Desejase determinar a intensidade de campo magnético H no núcleo quando a corrente contínua é 001 A 5 Aem 3 Aem 4 Aem 2 Aem 1 Aem 7 de 080 O circuito magnético abaixo possui área da seção reta do núcleo igual a 20 cm² seu caminho médio é de 25 cm ele possui 920 espiras enroladas a permeabilidade relativa do material do núcleo é 90000 e o circuito magnético está operando com BC005 T Marque a alternativa que indica respectivamente a relutância desse núcleo o fluxo magnético e a corrente no enrolamento 120525 Aewb 20 wb 60 A 110525 Aewb 25 wb 30 A 120525 Aewb 25 wb 60 A 10525 Aewb 20 wb 60 A 110525 Aewb 50 wb 30 A 8 de 080 O circuito magnético mostrado abaixo está operando com uma densidade de fluxo magnético B 10 T Considere os dados a seguir ACAG12 cm² g002 cm lC35 cm N800 espiras μr50000 A relutância do material ferromagnético e do entreferro valem respectivamente 46419 Aewb e 13262912 Aewb 464219Aewb e 1326212 Aewb 4642019 Aewb e 13262912 Aewb 4642019 Aewb e 1326212 Aewb 464219 Aewb e 13262912 Aewb 9 de 080 Quando submetido a um fluxo alternado no núcleo surgem correntes parasitas correntes de Foucault que tendem a aquecer o material e aumentar as perdas de energia na conversão São formas de atenuar essas correntes no núcleo EXCETO Reduzir a frequência de operação Dopar o núcleo com material semicondutor para aumentar a resistência elétrica Aumentar da área da seção do núcleo Laminar o núcleo no sentido do fluxo Isolar as lâminas do núcleo entre si 10 de 080 É definido como o grau de magnetização de um material em resposta ao campo magnético ou seja a facilidade de conduzir o fluxo magnético É simbolizado pela letra grega μ A definição acima se refere a Relutância Permeabilidade Magnética Intensidade Magnética Condutividade Histerese Magnética Campus POLO MARACANÃ RIO DE JANEIRO RJ Prova Impressa em 06102022 por JOSE RENATO COZZOLINO RODRIGUES DE SOUZA Ref 5730046620 Prova Montada em 02102022
Send your question to AI and receive an answer instantly
Recommended for you
4
Plano de Ensino da Disciplina ARA2103 - Conversão Eletromecânica de Energia
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
1
Apresentacao Power Point Maquinas Eletricas Circuitos Magneticos e Conversores
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
3
Motores e Geradores CC: Vantagens, Desvantagens e Problemas
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
2
Análise da Espira Rotativa: Motor ou Gerador e Comportamento da Corrente
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
1
Cálculo da Corrente e Velocidade de Motor de Corrente Contínua
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
1
Análise de Diagrama Fasorial para Máquinas Síncronas
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
1
Magnetismo-e-Maquinas-Eletricas-Conceitos-e-Exercicios
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
3
Questoes Resolvidas Fluidos Hidraulicos e Pneumaticos - Preparacao para Provas
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
5
Exercícios Resolvidos Maquinas Eletricas - Corrente Alternada e Continua
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
1
Magnetismo e Máquinas Elétricas - Lista de Exercícios Resolvidos
Conversão Eletromecânica de Energia
ESTACIO
Preview text
5730046620 A 06102022 1156 Nome Matrícula Disciplina FLX0091 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA Data Período 20222 AV1 Turma 3008 Leia com atenção as questões antes de responder É proibido o uso de equipamentos eletrônicos portáteis e consulta a materiais de qualquer natureza durante a realização da prova Questões objetivas e discursivas que envolvam operações algébricas devem possuir a memória de cálculo Boa prova 1 de 080 Um transformador de 138kV220V com 100kVA com impedância de enrrolamento igual a 002 j 015Ω Rc igual a 50kΩ e Xc igual a 300Ω referidos ao lado de baixa tensão Ele opera a plena carga com fator de potência 08 e demandando uma tensão primária de 142kV Determine o rendimeto deste tranformador operando nestas condições 887 925 857 907 952 2 de 080 Sobre as denominações de Conversão e Transformação de energia indique a afirmativa correta Conversão e Transformação de energia têm exatamente o mesmo significado A Conversão é de variáveis entre sistemas de formas energia diferentes e a Transformação é de energia dentro de um mesmo sistema A Transformação é de variáveis realizada entre sistemas de formas energia diferentes e a Conversão é de energia dentro de um mesmo sistema A Transformação é de energia realizada entre sistemas de formas energia diferentes e a Conversão é de variáveis dentro de um mesmo sistema A Conversão é realizada entre sistemas de formas energia diferentes e a Transformação é de variáveis dentro de um mesmo sistema 3 de 080 A figura abaixo corresponde a um laço de histerese magnética de um material ferromagnético Com base nos pontos destacados na figura marque a alternativa INCORRETA Trecho bc a fim de zerar o campo magnético gerado pelo núcleo ferromagnético uma corrente de sentido oposto ao da inicial é aplicada sobre o solenoide com o objetivo de criar um campo magnético oposto ao do material ferromagnético eliminando sua imantação Trecho ab ao diminuir a intensidade da corrente elétrica que flui pelo solenoide o campo magnético desse elemento tornase cada vez maior Ao gerar tal diminuição a intensidade do campo magnético gerada pelo núcleo ferromagnético aumenta portanto o retardamento desse campo ocorre pelo mesmo caminho inicial Trecho defa caso ocorra uma nova inversão no sentido da corrente do solenoide e ela seja gradativamente aumentada o campo magnético gerado pelo enrolamento de fios fará com que o material ferromagnético retorne ao ponto inicial de magnetização Trecho Oa a curva estabelecida nesse trecho indica um crescimento quase linear da magnetização do núcleo ferromagnético em comparação com o campo criado pelo solenoide O aumento da corrente elétrica que flui pelo enrolamento de fios do solenoide cria campos magnéticos cada vez maiores que por sua vez magnetizam o núcleo ferromagnético que passa a gerar campos magnéticos também cada vez maiores Trecho cd após a anulação do campo gerado pelo núcleo ferromagnético a corrente de sentido oposto ao da inicial continua a percorrer o solenoide Isso magnetiza o material ferromagnético levando ao ponto d onde o valor do campo magnético BM é oposto ao valor antes existente no ponto a 4 de 080 FGV 2008 Um material ferromagnético de forma toroidal e seção circular é o núcleo de permeabilidade de uma bobina de N espiras percorridas por corrente i O núcleo toroidal tem comprimento médio l e seção reta S Nessa situação o fluxo gerado é de Dados espiras µ µ 2 0 103Hm N 100 i 3 0A 24cm S 12 0cm2 5 0 103Wb 3 0 103Wb 4 0 103Wb 2 0 103Wb 1 0 103Wb 5 de 080 CESPE 2013 A figura acima representa o esquema de um circuito magnético alimentado por uma bobina com corrente constante i O núcleo ferromagnético é constituindo por um material com permeabilidade magnética relativa igual a 10000 A seção reta ao longo do entreferro e do material ferromagnético é considerada constante e no entreferro não há espraiamento do fluxo magnético Considerando o caminho médio lm igual a 5 cm e a medida do entreferro 5 mm qual a relação entre a relutância do entreferro e do material magnético 550 200 1100 10 1000 µ0 4π 107Hm 6 de 080 Considere um núcleo magnético toroidal cujo comprimento médio é igual a 20cm A bobina desse toroide tem 100 espiras Desejase determinar a intensidade de campo magnético H no núcleo quando a corrente contínua é 001 A 5 Aem 3 Aem 4 Aem 2 Aem 1 Aem 7 de 080 O circuito magnético abaixo possui área da seção reta do núcleo igual a 20 cm² seu caminho médio é de 25 cm ele possui 920 espiras enroladas a permeabilidade relativa do material do núcleo é 90000 e o circuito magnético está operando com BC005 T Marque a alternativa que indica respectivamente a relutância desse núcleo o fluxo magnético e a corrente no enrolamento 120525 Aewb 20 wb 60 A 110525 Aewb 25 wb 30 A 120525 Aewb 25 wb 60 A 10525 Aewb 20 wb 60 A 110525 Aewb 50 wb 30 A 8 de 080 O circuito magnético mostrado abaixo está operando com uma densidade de fluxo magnético B 10 T Considere os dados a seguir ACAG12 cm² g002 cm lC35 cm N800 espiras μr50000 A relutância do material ferromagnético e do entreferro valem respectivamente 46419 Aewb e 13262912 Aewb 464219Aewb e 1326212 Aewb 4642019 Aewb e 13262912 Aewb 4642019 Aewb e 1326212 Aewb 464219 Aewb e 13262912 Aewb 9 de 080 Quando submetido a um fluxo alternado no núcleo surgem correntes parasitas correntes de Foucault que tendem a aquecer o material e aumentar as perdas de energia na conversão São formas de atenuar essas correntes no núcleo EXCETO Reduzir a frequência de operação Dopar o núcleo com material semicondutor para aumentar a resistência elétrica Aumentar da área da seção do núcleo Laminar o núcleo no sentido do fluxo Isolar as lâminas do núcleo entre si 10 de 080 É definido como o grau de magnetização de um material em resposta ao campo magnético ou seja a facilidade de conduzir o fluxo magnético É simbolizado pela letra grega μ A definição acima se refere a Relutância Permeabilidade Magnética Intensidade Magnética Condutividade Histerese Magnética Campus POLO MARACANÃ RIO DE JANEIRO RJ Prova Impressa em 06102022 por JOSE RENATO COZZOLINO RODRIGUES DE SOUZA Ref 5730046620 Prova Montada em 02102022