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Engenharia Elétrica ·

Conversão Eletromecânica de Energia

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Escola de Engenharia Elétrica Mecânica e de Computação EMC Universidade Federal de Goiás UFG 2ª PROVA DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA Curso Engenharia de ElétricaEng de Computação Noturno Alunoa Resolução 17012023 Obs i todos os cálculos deverão ser realizados passo a passo ii a interpretação faz parte da resolução da prova 1 Uma bancada trifásica de transformadores foi obtida a partir de três transformadores monofásicos idênticos de 25kVA 797kV 440V 60Hz conectada em ΔY É abastecida em seus terminais de alta tensão por meio de uma linha de alimentação cuja impedância é 3 j25 Ω por fase Testes a vazio e em curtocircuito em um dos transformadores tiveram os resultados apresentados a seguir Teste a vazio 440 V 035A 8960W Teste em curtocircuito 18064 V 314A 37942W Realizando cálculo em por unidade pu tomandose como valores base as tensões de linha e potência trifásica da bancada de transformadores pedese a Determinar o modelo equivalente L do banco de transformadores em pu 2 pt b Determinar a tensão de linha fornecida pelo alimentador em Volts a regulação de tensão em relação à alimentação e o rendimento da bancada de transformadores apenas quando abastece com corrente e tensão nominais uma carga trifásica equilibrada com fator de potência 085 indutivo conectada em seus terminais de baixa tensão 2 pts c Repetir o item anterior considerando o transformador na configuração YY 1 pt d Comente sobre os resultados relativos à regulação de tensão e rendimento Houve diferença em relação às diferentes conexões Justifique 1 pts 2 Considere o transformador monofásico da questão anterior Conectandoo como autotransformador pedese a Esboçar a conexão dos enrolamentos capaz de produzir o máximo de potência no autotransformador identificando claramente a polaridade dos enrolamentos e determinar a potência e as correntes nos enrolamentos do autotransformador 3 pts b O rendimento autotransformador para condição de carga nominal com fator de potência 085 indutivo Justifique a diferença observada em relação ao rendimento encontrado para a condição de transformador isolado 10 pt Boa Prova 2ª Prova de CEE 1 Eng de computadores Eng elétrica 170123 Resolução 1 as bancada trifásica conexão ΔY VLAT 797 kV VLBT 762 V S3Ф 75 kVA A partir dos testes Zugq VscIsc 18064314 5753 Ω Req PscIsc2 379423142 3848 Ω Xugq Zugq2 Req2 4277 Ω Zugq 3848 j4277 Ω lado do AT Para o bancada trifásica lado do AT em Δ Zugqγ ZugqΔ3 1283 j1425 Ω AT Zm VocIoc 440035 125714 Ω Ro Voc2Po 44028960 21607 Ω lado do BT Xm 11Zm2 1Rc2 15457 Ω Em pu ZboseAT VboseAT2Sbose 7970275103 84694 Ω ZboseBT VboseBT2Sbose 762275103 7742 Ω Zugqpu 1283 j142584694 0015 j0017 pu Rcpu 216077742 2791 pu Xmpu 154577742 19965 pu O modelo equivalente será b Impedância da linha em pu Z linha 3 j25 84694 00035 j00029 pu O modelo completo para fins de cálculo da regulação de tensão userment aliment transf 00035pu j00029pu 0015pu j0017pu I 1pu dp 085 ind VL 1pu ZL 00185pu j00199pu I 1pu dp 085 ind VL 1pu ZL V 00185 j00199 x 13178º 10º V 00272 4709º x 13178º 10º V 002623 j00072 1 j0 V 10262 04º pu Reg 10262 1 1 x 100 262 η Pout Pout Perdas Perdas Psc Poc 0015 896 x 3 75000 001776 pu η 085 085 001776 x 100 η 978 c No ensaio Y X VLAT 797 x 3 138 kV VbaseAT VLBT 762 V S3θ 75 kVA ZeqAT 3848 j4277 Ω ZbaseAT 138002 75x103 25392 Ω Zeqpu 3848 j4277 25392 0015 j0017 pu Zeqpu não mudar O modelo equivalente permaneça inalterado e portanto Reg e η independente do ensaio 2 a 7970 440 V 25 kVA I1 nom 5682 A I2 nom 314 A Como autotransformador para máxima potência de saída 797 kV 7970 440 8410 V S 8410 x 5682 478 kVA I2 478 kVA 841 kV 5682 A I1 478 kVA 797 kV 5997 A I1 I2 Ic Ic 5997 5682 315 A η Part Pin Pin Part Psc Poc η 085 478 103 085 478 103 37942 896 100 η 9988