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Texto de pré-visualização
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ENGEN08 20232 AVALIAÇÃO II 1 Analisando o circuito da Fig 1 em que a fonte senoidal tem frequência máxima w 377 rads determine 08 ponto a a impedância equivalente z na forma polar fasor b corrente no circuito na forma polar fasor c fator de potência 10 ponto d triângulo de potência 10 ponto Figura 1 Circuito CA Ê 707 senwt ZT 100 Ω 220 mH VR IR VA V 0 2 Analisando o circuito da Fig 2 determine a o fator de potência 05 ponto b o triângulo de potência 10 ponto c a corrente IR na forma polar fasor 10 ponto Figura 2 Circuito CA 100 V 0 I1 Carga 1 300 VAR C 60 W Carga 2 0 VAR 300 W Carga 3 500 VAR L 600 W Por favor vá para a próxima página Nota Máxima 100 Tempo 2 horas Professor APN Fialho 3 O circuito da Fig 3 opera com uma frequência w 377 rads ou f 60 Hz Com esta informação a o fator de potência do sistema 10 ponto b a potência reativa Q 10 ponto Figura 3 Circuito CA Ê 40 V 0 ZT 50 Ω 220 mH IR VT I1 4 As cargas de uma fábrica ligada à rede de sistema de 1000 V rms 60 Hz são as seguintes 20 kW para aquecimento fator de potência unitário 10 kW para iluminação fator de potência unitário 15 kW para motores de indução de potência 07 atrasado 8 kW para bombas fator de potência 085 atrasado Com as informações determine a o triângulo de potência para a carga total na rede 05 ponto b a capacitância necessária para corrigir o fator de potência unitário fp 1 10 ponto c As correntes totais no sistema compensado e no sistema não compensado 10 ponto Fim
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ENGEN08 20232 AVALIAÇÃO II 1 Analisando o circuito da Fig 1 em que a fonte senoidal tem frequência máxima w 377 rads determine 08 ponto a a impedância equivalente z na forma polar fasor b corrente no circuito na forma polar fasor c fator de potência 10 ponto d triângulo de potência 10 ponto Figura 1 Circuito CA Ê 707 senwt ZT 100 Ω 220 mH VR IR VA V 0 2 Analisando o circuito da Fig 2 determine a o fator de potência 05 ponto b o triângulo de potência 10 ponto c a corrente IR na forma polar fasor 10 ponto Figura 2 Circuito CA 100 V 0 I1 Carga 1 300 VAR C 60 W Carga 2 0 VAR 300 W Carga 3 500 VAR L 600 W Por favor vá para a próxima página Nota Máxima 100 Tempo 2 horas Professor APN Fialho 3 O circuito da Fig 3 opera com uma frequência w 377 rads ou f 60 Hz Com esta informação a o fator de potência do sistema 10 ponto b a potência reativa Q 10 ponto Figura 3 Circuito CA Ê 40 V 0 ZT 50 Ω 220 mH IR VT I1 4 As cargas de uma fábrica ligada à rede de sistema de 1000 V rms 60 Hz são as seguintes 20 kW para aquecimento fator de potência unitário 10 kW para iluminação fator de potência unitário 15 kW para motores de indução de potência 07 atrasado 8 kW para bombas fator de potência 085 atrasado Com as informações determine a o triângulo de potência para a carga total na rede 05 ponto b a capacitância necessária para corrigir o fator de potência unitário fp 1 10 ponto c As correntes totais no sistema compensado e no sistema não compensado 10 ponto Fim