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Texto de pré-visualização
Universidade Estadual de Sá\nAV1 de Circuitos Especiais\nProf.: Hílio Amor\nData: 05/05/20\nAluno:\n1. (4.0 pts.) Três Impedâncias estão ligadas num sistema a três fios (440 V - ABC) conforme esquema abaixo. Considerando que as impedâncias valem: Zab = 15 ∠ 30°;\nZbc = 20 ∠ 25°;\nZca = 18 ∠ 20°; Calcule:\n- Correntes de fase de linha;\n- Potência por fase e potência complexa trifásica;\n- Leitura de cada wattímetro\n\n2. (3.0 pts.) Seja a estrutura magnética abaixo. A permeabilidade relativa do material é igual a 4000. Determine a corrente na bobina para estabelecer um fluxo magnético de 0,5 T em um entreferro. Desenhe o circuito magnético com as relutâncias de cada material.\nN = 400\n\n3. (3.0 pts) Um trafo de 200kVA; 1200V/120V, é carregado com as seguintes cargas:\n6 horas -> plena carga com fator de potência 0,9 indutivo\n6 horas -> meia carga com fator de potência 0,85 indutivo\n6 horas -> um quarto da plena carga com fator de potência 0,92 indutivo\n4 horas -> 1,1 da plena carga com fator de potência 0,87 indutivo\n2 horas -> 0,2 da plena carga com fator de potência 0,8 indutivo\nAs perdas no ferro valem 4kW e perdas no cobre nominais valem 5kW, pede-se:\n3.1 (30%) - Energia entregue e energia perdida pelo trafo diariamente.\n3.2 (70%) - O rendimento diário deste transformador Iao = Vao / Zao = 29.33 ∠ 30°\nIobc = Vbc / Zbc = 22.41 ∠ 47.4°\nIca = Vca / Zca = 24.94 ∠ 120°\nIc = Iao + Iobc + Ica\n(-4.42 ∠ 30°) + (-18.01 ∠ -15.84)\nIc = 13.47 ∠ -36.51 = 39.12 ∠ 0°\n\nS1af = (Vao * Iao) * (Vao * Tb1) = (440 * 4583) cos (0 - (-5.55)) = 13.084,72 W\nS2 = 3323 / 72 / 253° VA 3- Triap 200kVA 1,732/120V\nPower: 147 kW\n200 x 0.91 = 180 kW x 6 1080 kWh\nS: - (100)² S - (20)²\nS: - (50)²\nS: - (30)²\nS: - 0.20\nPower CU (above)\n1. 5 x 6.30\n2. 1.25 x 6.75\n3. 3.121 x 6 = 1.875\n4. 0.6 x 2 = 0.4\nEnergy stored: 26796.6 kWh\nEnergy provided: 63.975 kWh 3.2 26796 94,37% 26796 + 159.75 2. N° 9002 from NIF: 2 L. 5137 m\nR: 66314.5 Arec/hrs\nR: 66314.5 A\nB: 5.518 R\nRtotal: R: 66314.5 + 33154.2 = 378.373.84\nN° of R\n400: 4.7614 3.7986 3\nC: 4.7614 + 3.7986 = 0.3977 A 1ª Questão (Ref.: 201001531248)\nO circuito mostrado na figura abaixo apresenta dois enrolamentos magneticamente acoplados. Qual é a denominação, segundo a figura, da indutância mútua?\n\n2ª Questão (Ref.: 201001531233)\nO sinal senoidal fica completamente caracterizado por:\nPela frequência e fase\nSomente pela fase\nSomente pelo valor de pico\nPelo valor de pico e frequência.\nPelo valor de pico, frequência e fase 2ª Questão (Ref.: 201001531252)\nDas propriedades de um Transformador Ideal, marque a resposta correta.\nO coeficiente de acoplamento é igual a unidade k = 1.\nAs auto indutâncias de cada enrolamento é finita k = 1.\nAs perdas nos enrolamentos devidas às resistências parasitas são consideravelmente grandes.\nO coeficiente de acoplamento é sempre diferente da unidade k = 1.\n\n3ª Questão (Ref.: 201001527584)\nConsiderando que uma onda total é periódica com período T=2π, os períodos de uma onda componente pode ser:\n3T\n8T/6\n1,333T\nT/3\n2,5T 1ª Questão (Ref.: 201201839155)\nCorresponde a um Sistema Contínuo\n\nÉ um sistema cujos sinais de entrada e saída são analógicos\nÉ um sistema cujos sinais de entrada e saída são digitais\nÉ um sistema em que sinais de entrada temporalmente contínuos são transformados em sinais de saída\n\n2ª Questão (Ref.: 201201835504)\nOs Sistemas que processam Sinais NÃO podem ser classificados como:\nEstáveis\nContínuos\nNuméricos\nDiscretos\nLineares 1ª Questão (Ref.: 201001531235) Um amplificador que preserva a forma do sinal de entrada é caracterizado pela relação,v0(t) = A.vi(t) onde:\n\nA é o sinal de entrada\nv0 é o sinal de saída\ncorresponde ao ganho de sinal\ncorresponde a perda de sinal\n\n2ª Questão (Ref.: 201001558606) Um sinal periódico x(t) pode ser definido por uma soma de que tipos de funções?\n\nFunções afins e quadráticas.\nFunções apenas.\nFunções senoidais e cosenoidais.\n\n3ª Questão (Ref.: 201002435183) Um transformador ideal é representado por duas bobinas acopladas através de um núcleo de elevada permeabilidade magnética. Sobre esse modelo estão corretas as afirmativas abaixo, EXETO:\n\nPerdas no núcleo nulas (por efeito das correntes de Foucault);\nPerdas de corrente por fuga de entreferro não desprezível;\nResistência elétrica dos enrolamentos nula;\nMaterial constituinte do núcleo sem histerese;\nAcoplamento magnético entre bobinas perfeito (k=1);\n\n4ª Questão (Ref.: 201002435165) Um transformador comum pode ser construído enrolando-se dois fios esmaltados num cilindro ferromagnético. Observe a figura abaixo e marque a alternativa que NÃO expressa corretamente o conhecimento sobre acoplamento magnético.\n\nA convenção utilizada indica que um acréscimo de corrente entrando por uma das marcas implica num acréscimo de corrente saindo pela outra.\nAs marcas junto aos enrolamentos mostram o sentido de acoplamento magnético no caso da figura acima.
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Universidade Estadual de Sá\nAV1 de Circuitos Especiais\nProf.: Hílio Amor\nData: 05/05/20\nAluno:\n1. (4.0 pts.) Três Impedâncias estão ligadas num sistema a três fios (440 V - ABC) conforme esquema abaixo. Considerando que as impedâncias valem: Zab = 15 ∠ 30°;\nZbc = 20 ∠ 25°;\nZca = 18 ∠ 20°; Calcule:\n- Correntes de fase de linha;\n- Potência por fase e potência complexa trifásica;\n- Leitura de cada wattímetro\n\n2. (3.0 pts.) Seja a estrutura magnética abaixo. A permeabilidade relativa do material é igual a 4000. Determine a corrente na bobina para estabelecer um fluxo magnético de 0,5 T em um entreferro. Desenhe o circuito magnético com as relutâncias de cada material.\nN = 400\n\n3. (3.0 pts) Um trafo de 200kVA; 1200V/120V, é carregado com as seguintes cargas:\n6 horas -> plena carga com fator de potência 0,9 indutivo\n6 horas -> meia carga com fator de potência 0,85 indutivo\n6 horas -> um quarto da plena carga com fator de potência 0,92 indutivo\n4 horas -> 1,1 da plena carga com fator de potência 0,87 indutivo\n2 horas -> 0,2 da plena carga com fator de potência 0,8 indutivo\nAs perdas no ferro valem 4kW e perdas no cobre nominais valem 5kW, pede-se:\n3.1 (30%) - Energia entregue e energia perdida pelo trafo diariamente.\n3.2 (70%) - O rendimento diário deste transformador Iao = Vao / Zao = 29.33 ∠ 30°\nIobc = Vbc / Zbc = 22.41 ∠ 47.4°\nIca = Vca / Zca = 24.94 ∠ 120°\nIc = Iao + Iobc + Ica\n(-4.42 ∠ 30°) + (-18.01 ∠ -15.84)\nIc = 13.47 ∠ -36.51 = 39.12 ∠ 0°\n\nS1af = (Vao * Iao) * (Vao * Tb1) = (440 * 4583) cos (0 - (-5.55)) = 13.084,72 W\nS2 = 3323 / 72 / 253° VA 3- Triap 200kVA 1,732/120V\nPower: 147 kW\n200 x 0.91 = 180 kW x 6 1080 kWh\nS: - (100)² S - (20)²\nS: - (50)²\nS: - (30)²\nS: - 0.20\nPower CU (above)\n1. 5 x 6.30\n2. 1.25 x 6.75\n3. 3.121 x 6 = 1.875\n4. 0.6 x 2 = 0.4\nEnergy stored: 26796.6 kWh\nEnergy provided: 63.975 kWh 3.2 26796 94,37% 26796 + 159.75 2. N° 9002 from NIF: 2 L. 5137 m\nR: 66314.5 Arec/hrs\nR: 66314.5 A\nB: 5.518 R\nRtotal: R: 66314.5 + 33154.2 = 378.373.84\nN° of R\n400: 4.7614 3.7986 3\nC: 4.7614 + 3.7986 = 0.3977 A 1ª Questão (Ref.: 201001531248)\nO circuito mostrado na figura abaixo apresenta dois enrolamentos magneticamente acoplados. Qual é a denominação, segundo a figura, da indutância mútua?\n\n2ª Questão (Ref.: 201001531233)\nO sinal senoidal fica completamente caracterizado por:\nPela frequência e fase\nSomente pela fase\nSomente pelo valor de pico\nPelo valor de pico e frequência.\nPelo valor de pico, frequência e fase 2ª Questão (Ref.: 201001531252)\nDas propriedades de um Transformador Ideal, marque a resposta correta.\nO coeficiente de acoplamento é igual a unidade k = 1.\nAs auto indutâncias de cada enrolamento é finita k = 1.\nAs perdas nos enrolamentos devidas às resistências parasitas são consideravelmente grandes.\nO coeficiente de acoplamento é sempre diferente da unidade k = 1.\n\n3ª Questão (Ref.: 201001527584)\nConsiderando que uma onda total é periódica com período T=2π, os períodos de uma onda componente pode ser:\n3T\n8T/6\n1,333T\nT/3\n2,5T 1ª Questão (Ref.: 201201839155)\nCorresponde a um Sistema Contínuo\n\nÉ um sistema cujos sinais de entrada e saída são analógicos\nÉ um sistema cujos sinais de entrada e saída são digitais\nÉ um sistema em que sinais de entrada temporalmente contínuos são transformados em sinais de saída\n\n2ª Questão (Ref.: 201201835504)\nOs Sistemas que processam Sinais NÃO podem ser classificados como:\nEstáveis\nContínuos\nNuméricos\nDiscretos\nLineares 1ª Questão (Ref.: 201001531235) Um amplificador que preserva a forma do sinal de entrada é caracterizado pela relação,v0(t) = A.vi(t) onde:\n\nA é o sinal de entrada\nv0 é o sinal de saída\ncorresponde ao ganho de sinal\ncorresponde a perda de sinal\n\n2ª Questão (Ref.: 201001558606) Um sinal periódico x(t) pode ser definido por uma soma de que tipos de funções?\n\nFunções afins e quadráticas.\nFunções apenas.\nFunções senoidais e cosenoidais.\n\n3ª Questão (Ref.: 201002435183) Um transformador ideal é representado por duas bobinas acopladas através de um núcleo de elevada permeabilidade magnética. Sobre esse modelo estão corretas as afirmativas abaixo, EXETO:\n\nPerdas no núcleo nulas (por efeito das correntes de Foucault);\nPerdas de corrente por fuga de entreferro não desprezível;\nResistência elétrica dos enrolamentos nula;\nMaterial constituinte do núcleo sem histerese;\nAcoplamento magnético entre bobinas perfeito (k=1);\n\n4ª Questão (Ref.: 201002435165) Um transformador comum pode ser construído enrolando-se dois fios esmaltados num cilindro ferromagnético. Observe a figura abaixo e marque a alternativa que NÃO expressa corretamente o conhecimento sobre acoplamento magnético.\n\nA convenção utilizada indica que um acréscimo de corrente entrando por uma das marcas implica num acréscimo de corrente saindo pela outra.\nAs marcas junto aos enrolamentos mostram o sentido de acoplamento magnético no caso da figura acima.