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Engenharia Elétrica ·
Eletrônica de Potência
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EXERCÍCIOS FGV 2009 MEC Engenheiro Elétrico O triângulo das potências a seguir representa a solicitação de potência de um equipamento que possui um motor Sabendose que a potência mecânica no eixo do motor é denominada de potência útil é correto afirmar que Sabendose que a potência mecânica no eixo do motor é denominada de potência útil é correto afirmar que A o rendimento desse motor é a relação potência aparente potência reativa B o rendimento desse motor é a relação potência útil potência reativa C o fator de potência é a relação potência útil potência aparente D o fator de potência é a relação potência reativa potência aparente E o fator de potência é a relação potência ativa potência aparente EXERCÍCIOS FUNIVERSA 2016 IFAP Técnico em Eletrotécnica Tabela para responder à questão A potência complexa de um circuito elétrico CA é normalmente representada na forma de triângulos de potência tornando possível o uso de identidades trigonométricas para estimar as relações entre fator de potência e as potências aparentes ativa e reativa Entre os terminais de uma determinada carga instalada em um circuito CA monofásico verificouse um tensão de 10015 V Também nessa carga verificouse a passagem de uma corrente de 215A Assinale a alternativa que apresenta os valores do módulo da potência aparente S da potência ativa P e da potência reativa Q que compõem o triângulo de potências da referida carga A S200 VA P100 W e Q100 var B S200 VA P100 W e Q1732 var C S200 VA P1732 W e Q100 var D S200 VA P200 W e Q0 var E S100 VA P1732 W e Q100 var EXERCÍCIOS FUNIVERSA 2016 IFAP Técnico em Eletrotécnica A S200 VA P100 W e Q100 var B S200 VA P100 W e Q1732 var C S200 VA P1732 W e Q100 var D S200 VA P200 W e Q0 var E S100 VA P1732 W e Q100 var S 100x2 200 VA P 200 x cos 30 1732 W Q 200 x sen 30 100 Var O ângulo 30 é formado pela diferença dos ângulos de tensão e corrente 15 15 30 EXERCÍCIOS NCUFPR 2014 ITAIPU BINACIONAL Técnico em Eletrônica Na frequência de 60 Hz A um indutor de indutância igual a 265 mH tem uma reatância indutiva aproximadamente de Xₗ 10 Ω B um capacitor de capacitância igual a 167 mF tem uma reatância capacitiva aproximadamente de X 10 Ω C um indutor de indutância igual a 265 µH tem uma reatância indutiva aproximadamente de Xₗ 10 Ω D um capacitor de capacitância igual a 265 mF tem uma reatância capacitiva aproximadamente de X 10 Ω E um indutor de indutância igual a 1667 mH tem uma reatância indutiva aproximadamente de Xₗ 10 Ω
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