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1 Em uma determinada prática utilizando uma Máquina de Corrente Contínua tipo Shunt com a potência nominal de 5 kW apresenta em sua placa as informações referentes a tensão e corrente de campo de aplicações nominais iguais a 100 V e 25 A respectivamente Ao medir a corrente de armadura e a resistência do circuito de campo são obtidas as seguintes informações 2 Os motores CC foram a primeira forma de motor amplamente utilizada pois podiam ser alimentados a partir de sistemas de distribuição de energia de iluminação de corrente contínua existentes A velocidade de um motor CC pode ser controlada em uma ampla faixa usando uma tensão de alimentação variável ou alterando a intensidade da corrente em seus enrolamentos de campo Motores CC maiores são usados atualmente na propulsão de veículos elétricos elevadores e guinchos e em acionamentos para laminadores de aço A curva de magnetização de um gerador CC com a excitação independente é dada na Fig1Os valores nominais deste gerador são 6 KW 120 V 50 A e 1800 rpm O enrolamento de campo possui 1000 espiras por pólo possuindo uma resistência de 24 Ohm existindo em série com este enrolamento uma resistência adicional podendo variar de 0 a 30 Ohm A resistência de armadura é de 018 Ohm A tensão no circuito de campo está ajustada em 120 V Desconsidere a reação da armadura A Vtmax 130 V Vtmin 90 V B Vtmax 350 V Vtmin 250 V C Vtmax 350 V Vtmin 250 V D Vtmax 5 V Vtmin 16 V E Vtmax 180 V Vtmin 250 V Questão 1 Considerase uma máquina de corrente contínua CC do tipo Shunt com as características nominais Potência nominal 5 kW Tensão nominal do campo 100 V Corrente nominal do campo 25 A A resistência nominal do circuito de campo é calculada por Rcampo V I 100 V 2 5 A 40 Ω Foram dadas algumas alternativas com medições da corrente de armadura e da resistência do circuito de campo tipo 525 A e 2 Ω 520 A e 40 Ω 520 A e 2 Ω 525 A e 40 Ω 475 A e 2 Ω Como o valor nominal da resistência do campo calculado é de 40 Ω vamos descartar as opções que apresentam 2 Ω Assim sobra 520 A e 40 Ω 525 A e 40 Ω Para estimar a corrente de armadura a gente usa a relação entre potência e tensão nomi nal Iarmadura P V 5000 W 100 V 50 A Considerando perdas internas e condições reais de operação a corrente medida tende a ser ligeiramente superior Então a gente vê que a alternativa que apresenta maior coerência é 52 5 A e 40 Ω 1 Questão 2 Para a segunda questão temos um gerador CC com excitação independente e os dados nominais são Potência nominal 6 kW Tensão nominal 120 V Corrente nominal 50 A Velocidade nominal 1800 rpm Os dados relativos ao enrolamento de campo são Número de espiras por pólo 1000 Resistência do enrolamento de campo 24 Ω Resistência adicional em série variável de 0 a 30 Ω Além disso a resistência de armadura é de 018 Ω e a tensão aplicada no circuito de campo está ajustada em 120 V Desconsiderando a reação da armadura vamos fazer da seguinte forma Condição 1 Resistência adicional mínima 0 Ω A corrente de campo máxima é Ifmax 120 V 24 Ω 5 A Pela curva de magnetização para If 5 A a tensão gerada é aproximadamente Vtmax 130 V Condição 2 Resistência adicional máxima 30 Ω A resistência total do circuito de campo vai ser Rtotal 24 Ω 30 Ω 54 Ω Logo a corrente de campo mínima é Ifmin 120 V 54 Ω 2 22 A Pela curva de magnetização para If 2 22 A a tensão gerada é aproximadamente Vtmin 90 V Assim os valores extremos da tensão gerada serão Vtmax 130 V e Vtmin 90 V Entre as alternativas fornecidas a única que corresponde a esses valores é Vtmax 130 V e Vtmin 90 V 2
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1 Em uma determinada prática utilizando uma Máquina de Corrente Contínua tipo Shunt com a potência nominal de 5 kW apresenta em sua placa as informações referentes a tensão e corrente de campo de aplicações nominais iguais a 100 V e 25 A respectivamente Ao medir a corrente de armadura e a resistência do circuito de campo são obtidas as seguintes informações 2 Os motores CC foram a primeira forma de motor amplamente utilizada pois podiam ser alimentados a partir de sistemas de distribuição de energia de iluminação de corrente contínua existentes A velocidade de um motor CC pode ser controlada em uma ampla faixa usando uma tensão de alimentação variável ou alterando a intensidade da corrente em seus enrolamentos de campo Motores CC maiores são usados atualmente na propulsão de veículos elétricos elevadores e guinchos e em acionamentos para laminadores de aço A curva de magnetização de um gerador CC com a excitação independente é dada na Fig1Os valores nominais deste gerador são 6 KW 120 V 50 A e 1800 rpm O enrolamento de campo possui 1000 espiras por pólo possuindo uma resistência de 24 Ohm existindo em série com este enrolamento uma resistência adicional podendo variar de 0 a 30 Ohm A resistência de armadura é de 018 Ohm A tensão no circuito de campo está ajustada em 120 V Desconsidere a reação da armadura A Vtmax 130 V Vtmin 90 V B Vtmax 350 V Vtmin 250 V C Vtmax 350 V Vtmin 250 V D Vtmax 5 V Vtmin 16 V E Vtmax 180 V Vtmin 250 V Questão 1 Considerase uma máquina de corrente contínua CC do tipo Shunt com as características nominais Potência nominal 5 kW Tensão nominal do campo 100 V Corrente nominal do campo 25 A A resistência nominal do circuito de campo é calculada por Rcampo V I 100 V 2 5 A 40 Ω Foram dadas algumas alternativas com medições da corrente de armadura e da resistência do circuito de campo tipo 525 A e 2 Ω 520 A e 40 Ω 520 A e 2 Ω 525 A e 40 Ω 475 A e 2 Ω Como o valor nominal da resistência do campo calculado é de 40 Ω vamos descartar as opções que apresentam 2 Ω Assim sobra 520 A e 40 Ω 525 A e 40 Ω Para estimar a corrente de armadura a gente usa a relação entre potência e tensão nomi nal Iarmadura P V 5000 W 100 V 50 A Considerando perdas internas e condições reais de operação a corrente medida tende a ser ligeiramente superior Então a gente vê que a alternativa que apresenta maior coerência é 52 5 A e 40 Ω 1 Questão 2 Para a segunda questão temos um gerador CC com excitação independente e os dados nominais são Potência nominal 6 kW Tensão nominal 120 V Corrente nominal 50 A Velocidade nominal 1800 rpm Os dados relativos ao enrolamento de campo são Número de espiras por pólo 1000 Resistência do enrolamento de campo 24 Ω Resistência adicional em série variável de 0 a 30 Ω Além disso a resistência de armadura é de 018 Ω e a tensão aplicada no circuito de campo está ajustada em 120 V Desconsiderando a reação da armadura vamos fazer da seguinte forma Condição 1 Resistência adicional mínima 0 Ω A corrente de campo máxima é Ifmax 120 V 24 Ω 5 A Pela curva de magnetização para If 5 A a tensão gerada é aproximadamente Vtmax 130 V Condição 2 Resistência adicional máxima 30 Ω A resistência total do circuito de campo vai ser Rtotal 24 Ω 30 Ω 54 Ω Logo a corrente de campo mínima é Ifmin 120 V 54 Ω 2 22 A Pela curva de magnetização para If 2 22 A a tensão gerada é aproximadamente Vtmin 90 V Assim os valores extremos da tensão gerada serão Vtmax 130 V e Vtmin 90 V Entre as alternativas fornecidas a única que corresponde a esses valores é Vtmax 130 V e Vtmin 90 V 2