CONVERSÃO DE ENERGIA


Sejam duas bobinas enroladas sobre um núcleo de ferro comum. Os terminais da primeira bobina são nomeados como a e b, respectivamente e os terminais da segunda bobina como terminais c e d. Quando os indutores são ligados em série unindo os terminais b e c de seus enrolamentos, a indutância equivalente da associação é 14 H. De outro modo, quando os mesmos indutores são conectados em série unindo o terminal b do primeiro com o terminal d do segundo, a indutância equivalente da associação é 2 H. Considerando essas informações é correto afirmar que a indutância mútua entre os indutores é igual a :


3H


5H


2H


4H


1H

Considere as afirmativas abaixo a respeito de circuitos magnéticos

  • ( ) Nos circuitos magnéticos a propriedade que se opõe ao fluxo magnético é   chamada de permeância.
  • ( ) Indutor é composto basicamente por  uma bobina enrolada sobre um núcleo  que na maioria das vezes  é constituído de material ferromagnético.
  • ( ) A causa da não linearidade dos indutores é  a ausência do núcleo de material ferromagnético.
  • ( ) O núcleo de ferro presente  em indutores tem a função de  aumentar o fluxo concatenado por  unidade de corrente.
  • ( ) Os núcleos dos  indutores são laminados para diminuir as perdas por correntes de Foucault.
  • ( ) Materiais diamagnéticos são materiais que possuem permeabilidade relativa centenas ou milhares de vezes a permeabilidade do vácuo.

 

Assinale com V (verdadeira) a questão correta e F (falsa) a questão falsa e marque a alternativa correta entre as alternativas abaixo:


FVVVFF


FVVFVF


VVFFVF


VVFVVF


FVFVVF

Considere o indutor de núcleo de ferro de comprimento médio de circuito magnético l= 52 cm e seção transversal reta An = 12 cm2, que  contém 478 espiras em sua estrutura. Sabendo que para esse indutor, a densidade de fluxo magnético é B = 2,1 Weber/m2, e que a permeabilidade relativa do material ferromagnético utilizado para construí-lo é µR= 5990, pede-se: calcule os parâmetros relutância, fluxo magnético e força magnetomotriz. Depois assinale a resposta correta entre as alternativas abaixo.


57568,6 Ae/Wb; 0,00252 Wb; 145,07 Ae


47568,6 Ae/Wb; 0,00254 Wb; 145,45 Ae


57568,6 Ae/Wb; 0,000252 Wb; 145,09 Ae


57568,6 Ae/Wb; 0,00344 Wb; 155,99 Ae


47568,6 Ae/Wb; 0,00254 Wb; 145,01 Ae

O que é fluxo concatenado?

é o fluxo magnético produzido por uma única espira do enrolamento do dispositivo 


é o fluxo magnético produzido pela k-ésima espira do indutor


é o fluxo magnético que corresponde ao somatório do fluxo produzido pelas n espiras do dispositivo quando percorrido por sua corrente i.


é o fluxo magnético que depende da geometria dos núcleos de ferro


é o fluxo magnético armazenado em cada espira do indutor

O núcleo de ferro de indutores e transformadores quando construído com material ferromagnético apresenta relutância alta ao fluxo magnético se comparado à relutância oferecida por um dispositivo de núcleo de ar

 

                                                                                                                      PORQUE

 

os materiais ferromagnéticos possuem permeabilidade relativa ligeiramente igual aos materiais diamagnéticos e paramagnéticos.

 

Referente às asserções acima assinale a opção correta entre as alternativas abaixo:


As duas asserções são falsas


A primeira proposição é falsa e a segunda é verdadeira


A primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa


As duas proposições são verdadeiras, mas a segunda não justifica corretamente a primeira.


As duas proposições são verdadeiras e a segunda justifica corretamente a primeira

Fasores representativos das tensões senoidais de fase que alimentam o circuito primário de um transformador trifásico abaixador Y-∆ são apresentados abaixo. 

 

A relação de transformação de cada fase da estrutura é de 6 para 1. Com essas informações e utilizando-se das regras matemáticas de arredondamento, avalie as afirmativas abaixo referentes a esse transformador trifásico.

  1. O módulo das tensões de linha no primário do equipamento é 138000 V.
  2.  As tensões de fase e de linha no secundário desse transformador possuem o mesmo valor em módulo e fase.
  3.  O defasamento angular entre as tensões de linha do primário para o secundário é -30º.
  4.  O módulo da tensão fase  no secundário do transformador é 13,8 KV.

 

 

É correto o que se afirma em:


Somente 2 e 3


Somente 1 e 2


Somente 1, 2 e 4


Somente 1 e 3


Somente 1, 2 e 3

Uma carga industrial consome uma corrente eficaz de 200 A de um transformador trifásico na conexão triângulo-estrela. O número de espiras de cada fase do primário do transformador é igual 2000, enquanto que o número de espiras de cada fase no secundário é igual a 200. A carga industrial também ligada em estrela apresenta impedância com módulo igual a 20Ω. Desprezando as variações não citadas, determine para esse transformador, na seguinte ordem, as grandezas: tensão e corrente de linha no secundário e tensão e corrente de linha no primário do transformador e marque a resposta correta entre as seguintes alternativas.


 

VL2 = 4000 V

IL2 = 200 A

VL1 = 40000  V

IL1 = 34,64 A


VL2 = 6928,2 V

IL2 = 200 A

VL1 = 40000  V

IL1 = 34,64 A


 

VL2 = 692,82 V

IL2 = 2000 A

VL1 = 400000  V

IL1 = 346,4 A


 

VL2 = 6928,2 V

IL2 = 346,4 A

VL1 = 40000  V

IL1 = 34,64 A


 

VL2 = 4000 V

IL2 = 200 A

VL1 = 40000  V

IL1 = 20 A

Os dados do ensaio à vazio e de curtocircuito de um transformador de núcleo de ferro de 150 KVA, 13800/220, foram obtidos e apresentados a um grupo técnico. 

                          Do ensaio à vazio as seguintes medidas foram feitas: Vo = 220 V, Io = 10 A,  Wo = 440 W. 

                              Do ensaio em curto-circuito obteve-se: Vcc = 950 V, Icc = 475 A,  Wcc = 20 kW. 

Determine o valor de cada um dos parâmetros do circuito equivalente refletido para o primário do transformador e marque a resposta correta entre as alternativas disponíveis.


R1=0,044 Ω

X1=0,999 Ω

R'2=0,044 Ω

X'2=0,999 Ω

R'M2=117,65 Ω

X'M2=41,67 Ω

 


R1=0,044 Ω

X1=0,999 Ω

R'2=0,044 Ω

X'2=0,999 Ω

R'M2=432818 Ω

X'M2=88334 Ω

 


R1=0,00001126 Ω

X1=0,000253894 Ω

R'2=0,00001126 Ω

X'2=0,000253894 Ω

R'M2=432818 Ω

X'M2=88334 Ω

 


R1=0,00001126 Ω

X1=0,000253894 Ω

R'2=0,00001126 Ω

X'2=0,000253894 Ω

R'M2=117,65 Ω

X'M2=41,67 Ω

 


R1=0,27 mΩ

X1=0,17 mΩ

R'2=0,27 m Ω

X'2=0,17 mΩ

R'M2=462 KΩ

X'M2=163 KΩ

Considere um transformador de núcleo de ferro que contém os seguintes dados e parâmetros: N1 = 3000 espiras, N2 = 900 espiras, R1 = 2 Ω, R2 =0,18 Ω, X1 = 1,8 Ω, X2 =0,162 Ω, RM2 = 1000Ω e XM2= 5 Ω. Para esse transformador determine a resistência equivalente e reatância equivalente no secundário e marque a resposta correta entre as alternativas apresentadas.


 

Re2 = 2,180 Ω

Xe2 = 1,962 Ω


 

Re2 =1000 Ω

Xe2 = 5,000 Ω


 

Re2 =2 Ω

Xe2 = 1,8 Ω


 

Re2 =1,880 Ω

Xe2 = 56,99 Ω


 

Re2 = 0,360 Ω

Xe2 = 0,324 Ω

Seja um transformador, com núcleo de ferro laminado de secção transversal de 8 cm2, com 992 espiras no enrolamento primário e 248 no enrolamento do secundário. O transformador é alimentado por uma fonte alternada cuja tensão é descrita por v(t) = 180sen (2n.60.t) V. Desprezando os fluxos de dispersão, determine a relação de transformação, o valor eficaz da tensão no secundário do transformador e o fluxo máximo em seu circuito magnético e marque a resposta correta entre as alternativas que se seguem.


4; 55 V; 0,48 mWb


4; 31,82 V; 8,32 mWb


0,25 ; 880 V; 0,832 mWb


0,25 ; 880 V; 0,0832 mWb


4; 31,82 V; 0,48 mWb

Páginas: 12345678910
1112