3. Um transformador de 220/400 V foi ensaiado em vazio, tendo-se obtido os seguintes valores: P 10 =20 W, I 10 =0,5 A. Calcule:

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "3. Um transformador de 220/400 V foi ensaiado em vazio, tendo-se obtido os seguintes valores: P 10 =20 W, I 10 =0,5 A. Calcule:"

Transcrição

1 1. Um transformador de 220/112 V, 110 VA, foi ensaiado em vazio tendo-se obtido os seguintes valores: U 1n =220 V, U 20 =112 V, I 10 =0,14 A, P 10 =8,8 W. Medimos ainda as resistências do primário e do secundário, tendo-se obtido R 1 = 9,8 Ω e R 2 =3,7 Ω. Calcule: a) A relação de transformação. b) As perdas por efeito de Joule no primário, P j. c) P j /P 10, em percentagem. d) As perdas no ferro do transformador. e) 0 factor de potência do transformador em vazio. f) A impedância do transformador em vazio. 2. Fez-se o ensaio em vazio do transformador anterior, alimentado pelo lado do secundário, tendo-se obtido os seguintes valores: U 1n =110V, U 20 =203 V, I 10 =0,22 A, P 10 =8,8 W. 1 ) Calcule as mesmas grandezas do problema anterior. 2) Por que motivo a potência P 10 deu o mesmo valor? 3. Um transformador de 220/400 V foi ensaiado em vazio, tendo-se obtido os seguintes valores: P 10 =20 W, I 10 =0,5 A. Calcule: a) A relação de transformação. b) 0 factor de potência em vazio. c) A impedância em vazio. d) Construa o diagrama vectorial do transformador em vazio. 4. De um catalogo de um transformador tiraram-se os seguintes valores: 1000/230 V, P 10 = 150 W. Qual será o valor da corrente em vazio sabendo que cos ϕ 0 = 0,2? 5. Um transformador de 500/220 V absorve em vazio 0,6 A, com um factor de potência de 0,25. Calcule as suas perdas no ferro.

2 6. As resistências R1 e R2 dos enrolamentos do primário e do secundário de um transformador redutor são respectivamente 3 Ωe 1Ω. As reactâncias de dispersão correspondentes, X d1 e X d2, são respectivamente de 5 Ω e 2 Ω. A relação de transformação é 4. Calcule: a) 0 valor da resistência equivalente do transformador reduzida ao primário. b) 0 valor da reactância equivalente do transformador reduzida ao primário. c) 0 valor da resistência equivalente do transformador reduzida ao secundário. d) 0 valor da reactância equivalente do transformador reduzida ao secundário. e) A potência dissipada por efeito de Joule nos enrolamentos, supondo que I 1 =0,5 A e I 2 =2 A. 7. Resolva problema idêntico ao anterior considerando agora os seguintes valores: R 1 = 1 Ω, R 2 =0,4 Ω, X d1 =2 Ω, X d2 =0,8 Ω. 0 transformador é redutor, com r t =3. As intensidades no primário e no secundário são respectivamente 1 A e 3 A. 8. As resistências R 1 e R 2 dos enrolamentos do primário e do secundário de um transformador elevador são respectivamente: 1 Ω e 3 Ω. As reactâncias de dispersão correspondentes, X d1 e X d2, são respectivamente 2 Ω e 5 Ω. A relação de transformação é 4. Calcule: a) 0 valor da resistência equivalente reduzida ao primário. b) 0 valor da reactância equivalente reduzida ao primário. c) 0 valor da resistência equivalente reduzida ao secundário. d) 0 valor da reactância equivalente reduzida ao secundário. e) A potência dissipada por efeito de Joule nos þ enrolamentos supondo que I 1 =2 A e I 2 =0,5 A. 9. Resolva problema idêntico ao anterior supondo os seguintes valores: R 1 =0,5 Ω, R 2 =2Ω, X d1 =1 Ω, X d2 =2,5 Ω. 0 transformador é elevador, com r t =2. As intensidades no primário e no secundário são respectivamente: I 1 = 1,5 A e I 2 =0,75 A. 10. A resistência reduzida ao primário de um transformador redutor é de 25 Ω. A resistência reduzida ao secundário e de 2 Ω. A resistência do enrolamento primário é 4Ω. Calcule: a) A relação de transformação. b) A resistência R 2. c) A potência dissipada por efeito de Joule no transformador em carga, sabendo que I 1 =1A.

3 11. A resistência reduzida ao secundário de um transformador elevador é 15 Ω. A sua relação de transformação é igual a 3. Sabendo que a resistência R 2 e de 2 Ω, calcule: a) A resistência reduzida ao primário. b) A resistência R Um transformador, quando em carga, tem as seguintes intensidades: I 1 =2 A e I 2 =6 A. Sabendo que a potência dissipada por efeito de Joule em cada um dos enrolamentos é respectivamente P 1 = 16 W e P 2 = 18 W, calcule: a) A relação de transformação. b) As resistências do enrolamento primário e do secundário. c) A resistência reduzida ao primário d) A resistência reduzida ao secundário. 13. No ensaio em curto-circuito de um transformador redutor de 220/50 V, 400 VA, obtiveram-se os seguintes valores: U 1cc =8,8 V I 2n =8 A, P 1cc = 12 W. Calcule: a) A tensão de curto-circuito, em percentagem b) A relação de transformação. c) A tensão de curto-circuito reduzida ao secundário. d) A resistência, impedância e reactância reduzidas ao secundário. e) A resistência, impedância e reactância reduzidas ao primário. f) 0 factor de potência em curto-circuito. 14. Resolva problema idêntico ao anterior, considerando um transformador de 220/150 V, 450 VA, com os seguintes valores do ensaio em curto-circuito: U 1cc =12,1 V I 2n =3 A, P 1cc =21 W.

4 15. No ensaio em curto-circuito de um transformador elevador de 110/220 V, 660 VA, obtiveram-se os seguintes valores: U 1cc =5,5 V I 2n =3 A, P 1cc =23 W. Calcule: a) A tensão de curto-circuito, em percentagem. b) A relação de transformação. c) A tensão de curto-circuito reduzida ao secundário. d) A resistência, a impedância e a reactância reduzidas ao secundário. e) A resistência, a impedância e a reactância reduzidas ao primário. f) 0 factor de potência em curto-circuito. 16. Resolva problema idêntico ao anterior considerando que o transformador é de 50/220V, 400 VA, tendo-se obtido os seguintes valores no ensaio em curto-circuito: U1cc=2 V, I 2n = 1,82 A, P 1cc = 13 W. 17. Fez-se um ensaio em curto-circuito com um transformador de 220/110 V, tendo-se obtido os seguintes valores: U 1cc =12 V, I 2n =0,9 A, I 1n =0,45 A, P 1cc =4,8 W. a) Calcule a tensão de curto-circuito em percentagem. b) Calcule a potência nominal do transformador. c) Calcule cos ϕ 1cc. d) Calcule as resistência, reactância e impedância reduzidas ao secundário. e) Calcule as resistência, reactância e impedância reduzidas ao primário. f) Trace o triângulo das impedâncias reduzidas ao secundário (de Kapp). 18. Fez-se um ensaio em curto-circuito do transformador anterior mas pelo lado do secundário (que passou a ser o primário) tendo-se obtido os seguintes valores: U 1cc =6,2V, I 1n =0,9 A, I 2n =0,45 A, P 1cc =4,8 W. 1 ) Calcule as mesmas grandezas do problema anterior. 2) Por que motivo P 1cc e igual nos dois casos? 19. Um transformador de 220/400 V, 300 VA, tem um factor de potência de curto-circuito de 0,8 e uma tensão de curto-circuito de 5%. Calcule: a) A sua potência de curto-circuito. b) A resistência reduzida ao secundário.

5 20. Sabe-se que um transformador de 220/100 V, 200 VA, tem uma potência de perdas no cobre, em regime nominal, de 10 W. 0 seu factor de potência em curto-circuito é 0,7. Calcule a tensão de curtocircuito em percentagem. 21. Um transformador de 1500/230 V, 10 kva, foi ensaiado em curto-circuito tendo-se obtido os seguintes valores: U 1cc =75 V, P 1cc =300 W. a) Calcule os valores da queda de tensão e da tensão secundaria quando o transformador fornece a intensidade nominal nas situações: 1. Carga resistiva pura 2. Carga indutiva com cos ϕ 2 =0,8 3. Carga capacitiva com cos ϕ 2 =0,6 b) Calcule o valor da tensão a aplicar ao primário para que no secundário a carga resistiva tenha aos seus terminais os 220 V. 22. Um transformador de 5000/230 V, 10 kva, foi ensaiado em curto-circuito tendo-se obtido os seguintes valores: U 1cc =200 V, P 1cc =320 W. Calcule os valores da queda de tensão e da tensão secundaria (a carga nominal) nas três situações: a) Carga resistiva pura b) Carga indutiva, cos ϕ 2 =0,5 c) Carga capacitiva, cos ϕ 2 =0,5 23. Considere um transformador de 1000/230 V, 1500 VA, cujos enrolamentos primário e secundário são respectivamente de 8 Ω e 0,6 Ω. A tensão de curto-circuito é de 50 V. Calcule: a) A resistência e a reactância reduzidas ao secundário b) A tensão secundária, a plena carga, do tipo: 1. Resistiva pura 2. Indutiva, cosϕ 2 =0,8 3. Capacitiva, cosϕ 2 =0,8 c) A tensão a aplicar ao primário de modo que no secundário a carga indutiva tenha aplicada 230 V.

6 24. Um transformador de 1500/230 V, 6 kva, alimenta uma carga nominal resistiva, sob a tensão de 215 V. Admitindo que pretendia estabilizar a tensão no secundário em 230 V, calcule, para as duas hipóteses distintas seguintes. a) A nova tensão que deveria aplicar ao primário. b) A percentagem de espiras que deveria `retirar' ou `aumentar' no primário (considere que o transformador tem regulação de espiras no primário), mantendo agora constante a tensão em 1500 V. 25. Um transformador de 5000/230 V tem uma potência nominal de 10 kva. Quando alimenta, a corrente nominal, uma carga resistiva pura a tensão baixa para 223 V. Quando alimenta, a corrente nominal, uma carga indutiva pura a tensão baixa para 215V. Calcule: a) As resistência e reactância, R S e X S, do transformador b) A tensão U 2 se a corrente de carga for de 40A, nas duas situações 1. cos ϕ 2 = 0,7 indutivo 2. cos ϕ 2 =0,7 capacitivo 26. Um transformador de 5000/230 V, 10 kva, tem uma queda de tensão de 5% quando alimenta a carga nominal (carga indutiva com cos ϕ 2 =0,6). A potência de curto-circuito deste transformador é de 300 W. Calcule: a) A tensão U 2, a carga nominal. b) Os valores de R S, X S e Z S. c) A tensão U 2 a 2/3 da corrente nominal (cos ϕ 2 =0,6 indutivo). 27. Ao ligar um transformador de 1500/220 V, 800 VA, a uma carga capacitiva pura, absorvendo a corrente nominal, houve uma queda de tensão negativa de 4,5 V. A tensão de curto--circuito do transformador é de 40 V. Calcule: a) A impedância da carga. b) Os valores de R S, X S e Z S c) A tensão U 2 se a corrente no secundário for 3/4 da nominal com cos ϕ 2 =0,8 indutivo.

7 28. Um transformador alimentado a 1500 V, alimenta um conjunto de consumidores, a uma tensão U 2 de 220 V, à carga nominal I 2n =43,5 A (cos ϕ2=0,8). Sabe-se que P 1cc =250 W, P 10 =100 W, U 2cc =9,2 V. Calcule: a) A queda de tensão, à carga nominal. b) A tensão U 20, quando o transformador fica em vazio. c) A potência nominal do transformador. 29. Um transformador de 220/110 V, 500 VA, tem uma tensão de curto-circuito de 5%. Calcule: a) As intensidades nominais no primário e no secundário. b) As intensidades de corrente de curto-circuito no primário e no secundário. 30. Resolva problema idêntico ao anterior considerando um transformador de 1000/220 V, 3kVA, com uma tensão de curto-circuito de 5 %. 31. Um transformador de 380/110 V, 1000 VA, tem uma potência de curto-circuito de 30 W e uma reactância reduzida ao secundário de 0,6 Ω. Calcule: a) As intensidades nominais no primário e no secundário. b) A resistência reduzida ao secundário. c) A impedância reduzida ao secundário. d) A tensão de curto-circuito, em percentagem. e) As correntes de curto-circuito no primário e no secundário.

8 Solução (nem sempre correcta...): 1 a) 1.96; b)0.19 W; c) 2.16 %; d) 8,61 W; e) 0.29; f) 1571,4 Ω 2 1a) 1,85; 1b) 0,18 W; 1c) 2,05%; 1d) 8,62 W; 1e) 0,36; 1f) 500 Ω 2) Porque o ensaio em vazio do transformador pode ser feito tanto pelo primário como pelo secundário, pois as perdas no ferro dependem do fluxo, o qual éo mesmo, visto termos as mesmas tensões num lado e no outro do transformador 3 a) 1,8; b) 0,18; c) 440 Ω; d) Ao cuidado do aluno 4 0,75 A 5 75 W 6 a)19ω ; b) 37Ω; c) 1.19 Ω; d) 2.31 Ω; e) 4,75 W 7 a) 4,6 Ω; b) 9,2 Ω; c) 0,51 Ω; d) 1,02 Ω; e) 4,6 W 8 a) 1.19 Ω; b) 2.31 Ω c) 19 Ω; d) 37 Ω; e) 4,75 W 9 a) 1 Ω; b) 1,625 Ω; c) 4 Ω; d) 6,5 Ω; e) 2,25 W 10 a) 3,54; b) 1,68 Ω; c) 25 W 11 a) 1,67!þ; b) 1,44 tþ 12 a) 3; b) 4 Ω; 0,5 Ω; c) 8,5 Ω; d) 0,95 Ω 13 a) 4%; b) 4,4; c) 2 V; d) 0.19 Ω; 0,25 Ω; 0,16 Ω; e) 3,6 Ω; 4.8 Ω; 3.2Ω; f) 0,75 14 a) 5,5%; b) 1,47; c) 8,23 V; d) 2,3 Ω; 2,74 Ω; 1,49 Ω; e) 4,97 Ω; 5,92 Ω; 3,23Ω; f) 0,85 15 a) 5%; b) 2; c) 11 V; d) 2.56 Ω; 3.7 Ω; 2.67 Ω; e) 0.64 Ω; 0.92 Ω; 0.66 Ω 16 a) 4%; b) 4,4; c) 8,8 V; d) 3,9 Ω; 4,8 Ω; 2,9 Ω; e) 0,20 Ω; 0,25 Ω; 0,15 Ω; f) 0,81 17 a) 5,5%; b) 100 VA; c) 0,89; d) 5,9 Ω; 3,1 Ω; 6,7 Ω; e) 23,7 Ω; 12,2 Ω; 26,7 Ω; f) Ao cuidado do aluno 18 1a) 5,6%; 1b) 100 VA; 1c) 0,86; 1d) 23,7 Ω; 14,1 Ω; 27,6 Ω; 1e) 5;9 Ω; 3,6 Ω; 6,9 Ω; 1f)ao cuidado do aluno; 2) Porque o ensaio mede as perdas no cobre, sendo as correntes iguais nos dois casos 19 a) 12 W; b) 6,5 Ω 20 7,1 % 21 a1) 6.8 V; V; a2) 10.9 V; V; a3) -3.2 V; V; B) Na carga resistiva houve uma queda de tensão de 6.8 V. Como a relação de transformação é de 6.52, será necessário aplicar ao primário mais 6.52x6.8=44.3V => tensão no primário = V = V. outro processo é diminuir o n.º de espiras no primário na percentagem pretendida. 22 a) 7,4 V; 222,6 V; b) 8,6 V; 221,4 V; c) -1,2 V; 231,2 V 23 a) 1 Ω; 1,5 Ω; b1) 223,5 V; b2) 218,9 V; b3) 230,7 V; c) 48,3 V 24 a) 1598 V (= x r t ); b) retirar 6,5% de espiras ( = 98 V V x ) 25 a) 0,16 Ω; 0,35 Ω; b1) 215,5 V; b2) 235,5 V 26 a) 218,5 V; b) 0,16 Ω; 0,21 Ω; 0,26 Ω; c) 222,3 V 27 a) 61,7 Ω; b) 1,1 Ω; 1,2 Ω; 1,6 Ω; c) 215,6 V 28 a) 8,9 V; b) 228,9 V; c) 9957 VA=10 kva 29 a) 2.27 A; 4.55 A; b) 45.4 A ; 91 A 30 a) 3 A; 13,6 A; b) 60 A; 272 A 31 a) 2,6 A; 9,1 A; b) 0,36 Ω; c) 0,7 Ω; d) 5,8%; e) 44,8 A; 154,7 A

Sistemas de Accionamento Electromecânico

Sistemas de Accionamento Electromecânico Sistemas de Accionamento Electromecânico Exercícios Teórico-práticos (Transformadores de potência) 3.º Ano, 1.º Semestre 2007-2008 1. Desenhe o diagrama vectorial de um transformador monofásico em carga,

Leia mais

Problema resolvido sobre o transformador monofásico

Problema resolvido sobre o transformador monofásico Problema resolvido sobre o transformador monofásico Considere um transformador monofásico com as seguintes características nominais: S N =10kVA 10kV/400V No ensaio em curto-circuito, aplicando a tensão

Leia mais

1.5 - Determinação do rendimento para a carga nominal

1.5 - Determinação do rendimento para a carga nominal 1.5 - Determinação do rendimento para a carga nominal Determinação do esquema equivalente reduzido ao primário Curva característica do rendimento η = f (S 2 ), para vários factores de potência Objectivos

Leia mais

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA. Auto Transformador Monofásico

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA. Auto Transformador Monofásico Auto Transformador Monofásico Determinação do rendimento para a carga nominal Determinação do esquema equivalente reduzido ao primário Curva característica do rendimento η = f (S 2 ), para vários factores

Leia mais

Conversão de Energia I

Conversão de Energia I Departamento de Engenharia Elétrica Aula 2.3 Transformadores Prof. Clodomiro Unsihuay Vila CARACTERISTICAS ELÉTRICAS Lembrete: https://www.youtube.com/watch?v=culltweexu Potência Nominal: NBR 5356:2006

Leia mais

Ensaios em Transformadores

Ensaios em Transformadores O ensaio de curto-circuito é usado para obter a impedância equivalente em série R eq + j X eq. O curto-circuito é aplicado ao secundário do transformador e a tensão reduzida, ao primário. Joaquim Eloir

Leia mais

A alimentação sempre foi feita pelo lado de alta tensão em condições distintas, conforme pode-se ver abaixo.

A alimentação sempre foi feita pelo lado de alta tensão em condições distintas, conforme pode-se ver abaixo. Vamos fazer uma análise mais minuciosa do transformador de 1kVA, 6Hz, 13: V (exercício resolvido em sala de aula), ver http://disciplinas.stoa.usp.br/mod/resource/view.php?id=443. A alimentação sempre

Leia mais

- Trabalho Laboratorial nº4 - - Transformadores -

- Trabalho Laboratorial nº4 - - Transformadores - - Trabalho Laboratorial nº4 - DEMGi 2º S - 07/08 - Transformadores - 1. Objectivos No final deste trabalho laboratorial, deverá compreender e comentar de forma eficiente os objectivos relatados em seguida.

Leia mais

e (t) = dλ dt = N dφ dt aforça electromotriz e sabendo que o fluxo instantâneo édadopor φ (t) =φ max sin (ωt), (207) ωnφ max.

e (t) = dλ dt = N dφ dt aforça electromotriz e sabendo que o fluxo instantâneo édadopor φ (t) =φ max sin (ωt), (207) ωnφ max. 5 Transformador (Electric Machinery, 6 a edition, A.E. Fitzgerald, Charles Kingsley, Stephan Umans, McGraw-Hill, 2003) 5.1 Problema 2.1 Sendo e (t) = dλ dt = N dφ dt aforça electromotriz e sabendo que

Leia mais

6661 CIRCUITOS MAGNÉTICOS ENSAIOS. Rubens Zenko Sakiyama Departamento de Engenharia Química Universidade Estadual de Maringá

6661 CIRCUITOS MAGNÉTICOS ENSAIOS. Rubens Zenko Sakiyama Departamento de Engenharia Química Universidade Estadual de Maringá 6661 CIRCUITOS MAGNÉTICOS ENSAIOS Rubens enko Sakiyama rubens@deq.uem.br Departamento de Engenharia Química Universidade Estadual de Maringá INTRODUÇÃO Dois ensaios são utilizados para determinar os parâmetros

Leia mais

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Centro das Ciências Exatas e Tecnologia Faculdades de Engenharia, Matemática, Física e Tecnologia

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Centro das Ciências Exatas e Tecnologia Faculdades de Engenharia, Matemática, Física e Tecnologia PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Centro das Ciências Exatas e Tecnologia Faculdades de Engenharia, Matemática, Física e Tecnologia EXPERIÊNCIA: ENSAIOS EM CURTO E VAZIO DE TRANSFORMADORES

Leia mais

Experimento 4 Ensaios de curto-circuito e circuito aberto para determinação dos parâmetros de transformadores

Experimento 4 Ensaios de curto-circuito e circuito aberto para determinação dos parâmetros de transformadores Experimento 4 Ensaios de curto-circuito e circuito aberto para determinação dos parâmetros de transformadores 1. OBJETIVO Obtenção experimental dos parâmetros do circuito equivalente de um transformador

Leia mais

Conversão de Energia I

Conversão de Energia I Departamento de Engenharia Elétrica Aula 3.3 Transformadores Prof. Clodomiro Unsihuay Vila Bibliografia FITZGERALD, A. E., KINGSLEY Jr. C. E UMANS, S. D. Máquinas Elétricas: com Introdução à Eletrônica

Leia mais

Lista de Exercícios 3 Conversão de Energia

Lista de Exercícios 3 Conversão de Energia Lista de Exercícios 3 Conversão de Energia Aluno: Turma: 6 Período Professor(a): Geraldo Leão Lana ENSAIOS DE TRANSFORMADORES 1) Por que o ensaio a vazio a realizado no lado de baixa tensão? Quais as medidas

Leia mais

Conversão de Energia I

Conversão de Energia I Departamento de Engenharia Elétrica Aula 2.3 Transformadores Prof. Clodomiro Unsihuay Vila Bibliografia FITZGERALD, A. E., KINGSLEY Jr. C. E UMANS, S. D. Máquinas Elétricas: com Introdução à Eletrônica

Leia mais

Valor por unidade. Mudança de escala Normalização Volts, A, VA,... -> p.u.

Valor por unidade. Mudança de escala Normalização Volts, A, VA,... -> p.u. Valores por unidade Valor por unidade Mudança de escala Normalização Volts, A, VA,... -> p.u. Define-se duas grandezas fundamentais para serem as bases. As outras são derivadas das equações: V=Z*I S=V*I

Leia mais

PEA MÁQUINAS ELÉTRICAS I 35 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR - ACOPLAMENTO COM O SECUNDÁRIO

PEA MÁQUINAS ELÉTRICAS I 35 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR - ACOPLAMENTO COM O SECUNDÁRIO PEA 400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 35 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR - ACOPLAMENTO COM O SECUNDÁRIO FLUXO MÚTUO NO TRANSFORMADOR RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO TENSÃO INDUZIDA NA BOBINA PRIMÁRIA (LEI

Leia mais

TRANSFORMADORES. Fonte: itu.olx.com.br

TRANSFORMADORES. Fonte: itu.olx.com.br Fonte: itu.olx.com.br OBJETIVO Ao final deste capitulo o aluno estará apto a entender, aplicar e realizar cálculos referentes Transformadores. Transformador é uma máquina elétrica estática, sem partes

Leia mais

Ensaios de Transformadores 1φ

Ensaios de Transformadores 1φ INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAHIA Campus Santo Amaro Curso de Eletromecânica Apostila de Laboratório, Ensaios de Transformadores 1φ Máquinas Elétricas Prof.: Elvio Prado da Silva

Leia mais

LABORATÓRIO INTEGRADO III

LABORATÓRIO INTEGRADO III FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS EXATAS CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA LABORATÓRIO INTEGRADO III Experiência 03: Ensaio de Vazio e Curto em Transformadores Trifásicos Prof. Norberto Augusto Júnior USJT

Leia mais

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA .4 - Resposta em carga U = f (I), com U = constante e com vários tipos de carga (óhmica, indutiva e capacitiva). Determinação da tensão de curto-circuito U K (tensão de impedância) e a tensão de curto-circuito

Leia mais

3. Elementos de Sistemas Elétricos de Potência

3. Elementos de Sistemas Elétricos de Potência Sistemas Elétricos de Potência 3. Elementos de Sistemas Elétricos de Potência 3..5 Transformadores Trifásicos em p.u. Professor: Dr. Raphael Augusto de Souza Benedito E-mail:raphaelbenedito@utfpr.edu.br

Leia mais

ET720 Sistemas de Energia Elétrica I. Capítulo 4: Transformadores de potência. Exercícios

ET720 Sistemas de Energia Elétrica I. Capítulo 4: Transformadores de potência. Exercícios ET720 Sistemas de Energia Elétrica I Capítulo 4: Transformadores de potência Exercícios 4.1 Um transformador monofásico de dois enrolamentos apresenta os seguintes valores nominais: 20 kva, 480/120 V,

Leia mais

Se ωl > a reactância é positiva, o que

Se ωl > a reactância é positiva, o que R resistência Z R + jx X Reactância Z R R R 0º Z jω jx X 90º ZC j jx C X C 90º X Reactância nductiva X C Reactância Capacitiva φ tg Caso Geral ω Z R + j ω ; φ tg R Se ω > a reactância é positiva, o que

Leia mais

Conversão de Energia I

Conversão de Energia I Departamento de Engenharia Elétrica Aula 2.5 Transformadores Prof. Clodomiro Vila Bibliografia FITZGERALD, A. E., KINGSLEY Jr. C. E UMANS, S. D. Máquinas Elétricas: com Introdução à Eletrônica De Potência.

Leia mais

1ª. LISTA DE EXERCICIOS 2016 PEA 2306 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA

1ª. LISTA DE EXERCICIOS 2016 PEA 2306 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA 1ª. LISTA DE EXERCICIOS 2016 PEA 2306 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA Prof. José Roberto Cardoso Circuitos Magnéticos 1. Um núcleo toroidal de seção transversal 1 cm 2 e comprimento médio 15 cm é envolvido

Leia mais

Eletrotecnia Aplicada Transformadores (parte 1) Engenharia Eletrotécnica e de Computadores ( )

Eletrotecnia Aplicada Transformadores (parte 1) Engenharia Eletrotécnica e de Computadores ( ) Eletrotecnia Aplicada Transformadores (parte ) Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (3-0-03) Conceito de transformador Os transformadores elétricos são dispositivos eletromagnéticos acoplados indutivamente

Leia mais

EXERCÍCIOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

EXERCÍCIOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I Instituto Superior de Engenharia de Lisboa EXERCÍCIOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I Março 1997 Transformação de Energia Máquina Assíncrona Bacharelato em Engenharia Electrotécnica TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA TRANSFORMAÇÃO

Leia mais

UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA. Programa da Unidade Curricular CONVERSORES DE ENERGIA Ano Lectivo 2011/2012

UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA. Programa da Unidade Curricular CONVERSORES DE ENERGIA Ano Lectivo 2011/2012 Programa da Unidade Curricular CONVERSORES DE ENERGIA Ano Lectivo 2011/2012 1. Unidade Orgânica Ciências da Economia e da Empresa (1º Ciclo) 2. Curso Engenharia Electrotécnica e de Computadores 3. Ciclo

Leia mais

SEL 329 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA. Aula 07

SEL 329 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA. Aula 07 SEL 39 COVERSÃO ELETROMECÂICA DE EERGIA Aula 07 Revisão Corrente de excitação: circuito elétrico equivalente do eletroímã, desprezando a histerese i φ E i φ Corrente de excitação: circuito elétrico equivalente

Leia mais

Questão 1. Gabarito. Considere P a potência ativa da carga e Q a potência reativa.

Questão 1. Gabarito. Considere P a potência ativa da carga e Q a potência reativa. Questão 1 Uma indústria tem uma carga de 1000 kva com fator de potência indutivo de 95% alimentada em 13800 V de acordo com medições efetuadas. A maneira mais fácil de representar a carga da indústria

Leia mais

Disciplina: Eletrificação Rural. Unidade 2 Conceitos básicos de eletricidade voltados às instalações elétricas.

Disciplina: Eletrificação Rural. Unidade 2 Conceitos básicos de eletricidade voltados às instalações elétricas. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DEPARTAMENTO DE SOLOS E ENGENHARIA AGRÍCOLA Disciplina: Eletrificação Rural Unidade 2 Conceitos básicos de eletricidade voltados às instalações

Leia mais

Corrente simétrica Corrente parcialmente assimétrica

Corrente simétrica Corrente parcialmente assimétrica Curto circuito nas instalações elétricas A determinação das correntes de curto circuito nas instalações elétricas de alta e baixa tensão industriais é fundamental para elaboração do projeto de proteção

Leia mais

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina Departamento de Eletrônica Eletrônica Básica. Prof. Clóvis Antônio Petry.

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina Departamento de Eletrônica Eletrônica Básica. Prof. Clóvis Antônio Petry. Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina Departamento de Eletrônica Eletrônica Básica Transformadores Prof. Clóvis Antônio Petry. Florianópolis, agosto de 2007. Nesta aula Seqüência de

Leia mais

Aula-11 Corrente alternada

Aula-11 Corrente alternada Aula-11 orrente alternada urso de Física Geral F-38 1º semestre, 014 F38 1014 1 Oscilações forçadas ( com fem) As oscilações de um circuito não serão totalmente amortecidas se um dispositivo de fem externo

Leia mais

Transformadores e circuitos magneticamente acoplados. Prof. Luis S. B. Marques

Transformadores e circuitos magneticamente acoplados. Prof. Luis S. B. Marques Transformadores e circuitos magneticamente acoplados Prof. Luis S. B. Marques Transformadores Um transformador consiste de duas ou mais bobinas acopladas através de um campo magnético mútuo. O Transformador

Leia mais

SEL 329 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA. Aula 07

SEL 329 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA. Aula 07 SEL 39 COVERSÃO ELETROMECÂCA DE EERGA Aula 07 Revisão Corrente de excitação: circuito elétrico equivalente do eletroímã, desprezando a histerese i φ E i φ Corrente de excitação: circuito elétrico equivalente

Leia mais

ENGC25 - ANÁLISE DE CIRCUITOS II

ENGC25 - ANÁLISE DE CIRCUITOS II ENGC25 - ANÁLISE DE CIRCUITOS II Módulo V CIRCUITOS ACOPLADOS MAGNETICAMENTE INTRODUÇÃO AOS TRANSFORMADORES UFBA Curso de Engenharia Elétrica Prof. Eugênio Correia Teixeira Campo Magnético Linhas de fluxo

Leia mais

Figura Circuito para determinação da seqüência de fases

Figura Circuito para determinação da seqüência de fases A C B R N C R N Figura 4.1 - Circuito para determinação da seqüência de fases Exercício 4.2 No circuito da Figura 4.2, quando ocorre um defeito fase-terra franco na barra P, pede-se determinar: a) a corrente

Leia mais

Transformadores. Prof. Regis Isael Téc. Eletromecânica

Transformadores. Prof. Regis Isael Téc. Eletromecânica Transformadores Prof. Regis Isael Téc. Eletromecânica Transformadores Carga Horária: 50 Horas - Aulas: Seg. e Sex. Provas (das 19h30 às 22h): AV1-19/05 REC. PAR. 26/05 AV2-05/06 Prova Final: 09/06 Laboratório

Leia mais

Circuitos Elétricos. Prof. Me. Luciane Agnoletti dos Santos Pedotti

Circuitos Elétricos. Prof. Me. Luciane Agnoletti dos Santos Pedotti Circuitos Elétricos Prof. Me. Luciane Agnoletti dos Santos Pedotti Circuitos Magnéticos Os circuitos magnéticos são empregados com o intuito de concentrar o efeito magnético em uma dada região do espaço.

Leia mais

EXERCÍCIOS DE ELETRICIDADE BÁSICA Exercícios Eletricidade Básica

EXERCÍCIOS DE ELETRICIDADE BÁSICA Exercícios Eletricidade Básica EXERCÍCIOS DE ELETRICIDADE BÁSICA Exercícios Eletricidade Básica Q1) Qual o valor de energia convertida por um ferro de passar roupas, de 600W, ligado por 2min? ( 2min=120s E=P*t=600*120= 72000J ) Q2)

Leia mais

ENUNCIADO DOS EXERCÍCIOS ESTÃO NAS ULTIMAS PÁGINAS

ENUNCIADO DOS EXERCÍCIOS ESTÃO NAS ULTIMAS PÁGINAS ENUNCIADO DOS EXERCÍCIOS ESTÃO NAS ULTIMAS PÁGINAS ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO PEA - Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas Eletrotécnica Geral Lista de Exercícios

Leia mais

Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora

Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos Informação Prova da Disciplina de Física e Química - Módulo: 5 Circuitos eléctricos de corrente

Leia mais

COMANDO DA AERONÁUTICA DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONÁUTICA CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA CONCURSO DE ADMISSÃO AO EAOEAR 2002 05 No circuito mostrado na figura abaixo, determine a resistência

Leia mais

Corrente alternada. Prof. Fábio de Oliveira Borges

Corrente alternada. Prof. Fábio de Oliveira Borges Corrente alternada Prof. Fábio de Oliveira Borges Curso de Física II Instituto de Física, Universidade Federal Fluminense Niterói, Rio de Janeiro, Brasil https://cursos.if.uff.br/!fisica2-0117/doku.php

Leia mais

3 CIRCUITO EQUIVALENTE PARA TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS E TESTE DE POLARIDADE

3 CIRCUITO EQUIVALENTE PARA TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS E TESTE DE POLARIDADE 25 3 CIRCUITO EQUIVALENTE PARA TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS E TESTE DE POLARIDADE 31 INTRODUÇÃO Um estudo mais completo da teoria do transformador deve levar em conta os efeitos das resistências dos enrolamentos,

Leia mais

PEA LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA EXPERIÊNCIA 2 MINI-SISTEMA DE POTÊNCIA

PEA LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA EXPERIÊNCIA 2 MINI-SISTEMA DE POTÊNCIA PEA 3406 - LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA EXPERIÊNCIA 2 MINI-SISTEMA DE POTÊNCIA BANCADA Nº GRUPO: NOTA ---------- PROFESSOR: DATA: 2 1. Descrição do Mini-Sistema de Potência O Mini-Sistema de Potência

Leia mais

PÓS-GRADUAÇÃO PRESENCIAL MARINGÁ

PÓS-GRADUAÇÃO PRESENCIAL MARINGÁ 17/09/2016 1 / 26 PRESENCIAL MARINGÁ Professor CURSOS 2016 Introdução aos Sistemas Elétricos de Potência Circuitos Trifásicos e Laboratório MatLab Gerador Síncrono Transformadores TOTAL DE CURSO 10 10

Leia mais

A) Ensaios económicos de um transformador monofásico, modelo e teste (Trabalho de Grupo)

A) Ensaios económicos de um transformador monofásico, modelo e teste (Trabalho de Grupo) FEUP - DEEC - LEEC MÁQUINAS ELÉCTRICAS I (T) (2º.Semestre) Trabalho de Laboratório TRANSF.-1 A) Ensaios económicos de um transformador monofásico, modelo e teste (Trabalho de Grupo) B) Ensaios em carga

Leia mais

16 x PROFESSOR DOCENTE I - ELETRICIDADE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 x PROFESSOR DOCENTE I - ELETRICIDADE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONHECIMENTOS ESPECÍICOS 6. Um condutor conduz uma corrente contínua constante de 5mA. Considerando-se que a carga de 19 um elétron é 1,6x1 C, então o número de elétrons que passa pela seção reta do condutor

Leia mais

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS Prof. ALBERTO WILLIAN MASCARENHAS, Dr. 10 A 5 A 110 V TRANSFORMADOR 220 V PRIMÁRIO SECUNDÁRIO PROFESSOR ALBERTO WILLIAN MASCARENHAS, Dr. 2 Os transformadores monofásicos possuem

Leia mais

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 03 / 2015

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 03 / 2015 MNSTÉO DA EDUCAÇÃO NSTTUTO FEDEAL DO ESÍTO SANTO ETOA Avenida io Branco 50 Santa Lúcia 9056-55 itória ES 7 3357-7500 CONCUSO ÚBLCO EDTAL Nº 03 / 05 rofessor do Magistério do Ensino Básico Técnico e Tecnológico

Leia mais

Análise de circuitos em regime permanente sinusoidal

Análise de circuitos em regime permanente sinusoidal Análise de circuitos em regime permanente sinusoidal 3º ANO 2º SEM. 2005/ Prof. Dr. Ricardo Mendes Corrente Alternada Monofásica - noções fundamentais, amplitude e valor icaz, representação em notação

Leia mais

CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA

CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA Autotransformadores Pode-se observar, na figura a seguir, que dois enrolamentos normais podem ser conectados de forma que um deles é comum a ambos os circuitos do primário e do secundário. 1 Autotransformadores

Leia mais

IMPEDÂNCIA Impedância

IMPEDÂNCIA Impedância IMPEDÂNCIA Em um circuito real a resistência elétrica, que é propriedade física dos materiais que o constituem, está sempre presente. Ela pode ser minimizada, mas não eliminada. Portanto, circuitos indutivos

Leia mais

TRANSFORMADOR ELÉTRICO (Segunda Parte)

TRANSFORMADOR ELÉTRICO (Segunda Parte) LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA Professores: Eduardo Nobuhiro Asada Luís Fernando Costa Alberto Colaborador: Elmer Pablo Tito Cari 1 OBJETIVOS: TRANSFORMADOR ELÉTRICO (Segunda Parte)

Leia mais

LABORATÓRIO INTEGRADO II

LABORATÓRIO INTEGRADO II FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS EXATAS CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA LABORATÓRIO INTEGRADO II Experiência 05: MOTOR TRIFÁSICO DE INDUÇÃO ENSAIOS: VAZIO E ROTOR BLOQUEADO Prof. Norberto Augusto Júnior

Leia mais

ENSAIOS DE CIRCUITO ABERTO E CURTO CIRCUITO EM TRANFORMADOR

ENSAIOS DE CIRCUITO ABERTO E CURTO CIRCUITO EM TRANFORMADOR ENSAIOS DE CIRCUITO ABERTO E CURTO CIRCUITO EM TRANFORMADOR LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ENSAIOS DE CIRCUITO ABERTO E CURTO CIRCUITO EM TRANSFORMADOR OBJETIO : Realizar em laboratório os ensaios

Leia mais

CIRCUITOS ELÉTRICOS. Aula 06 POTÊNCIA EM CORRENTE ALTERNADA

CIRCUITOS ELÉTRICOS. Aula 06 POTÊNCIA EM CORRENTE ALTERNADA CIRCUITOS ELÉTRICOS Aula 06 POTÊNCIA EM CORRENTE ALTERNADA Introdução Potência em corrente Alternada: Quando falamos em potência em circuitos de corrente alternada, temos que ser específicos sobre qual

Leia mais

` Prof. Antonio Sergio 1

` Prof. Antonio Sergio 1 ` Prof. Antonio Sergio O funcionamento de um transformador baseia-se no fenômeno da mutua indução entre dois circuitos eletricamente isolados, mas magnéticamente acoplados. Fig. Núcleo magnetizável usado

Leia mais

Figura [6] Ensaio em curto-circuito

Figura [6] Ensaio em curto-circuito DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DE TRANSFORMADORES PARTE 1 6- ROTEIRO DA PARTE EXPERIMENTAL O objetivo da experiência é levantar o diagrama de seqüência zero para os diversos tipos de ligação de um banco de transformadores

Leia mais

Apoio didático para o Ensaio 1

Apoio didático para o Ensaio 1 Apoio didático para o Ensaio 1 1. Carga linear [1] Quando uma onda de tensão alternada senoidal é aplicada aos terminais de uma carga linear, a corrente que passa pela carga também é uma onda senoidal.

Leia mais

PEA EPUSP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ENERGIA E AUTOMAÇÃO PEA-2211 INTRODUÇÃO À ELETROMECÂNICA E À AUTOMAÇÃO. TRANSFORMADORES - Prática

PEA EPUSP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ENERGIA E AUTOMAÇÃO PEA-2211 INTRODUÇÃO À ELETROMECÂNICA E À AUTOMAÇÃO. TRANSFORMADORES - Prática PEA EPUSP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ENERGIA E AUTOMAÇÃO PEA-2211 INTRODUÇÃO À ELETROMECÂNICA E À AUTOMAÇÃO TRANSFORMADORES - Prática 2014 PEA2211-2014 Transformadores Parte Prática 1 Data / / 2014

Leia mais

Fotos. Transformadores utilizados em sistemas de transmissão

Fotos. Transformadores utilizados em sistemas de transmissão Trafos Monofásicos Motivações Por que precisamos estudar este tópico? Os transformadores permitem a transmissão a grandes distâncias usando altos níveis de tensão e reduzindo as perdas elétricas dos sistemas.

Leia mais

Aula 5 Análise de circuitos indutivos em CA circuitos RL

Aula 5 Análise de circuitos indutivos em CA circuitos RL Aula 5 Análise de circuitos indutivos em CA circuitos RL Objetivos Aprender analisar circuitos RL em série e em paralelo em corrente alternada, utilizando as diversas formas de representação: números complexos,

Leia mais

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA Eletrônica Básica e Projetos Eletrônicos

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA Eletrônica Básica e Projetos Eletrônicos Aula LAB 3 Circuitos retificadores CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA Eletrônica Básica e Projetos Eletrônicos AULA LAB 3 MONTAGEM E ENSAIOS DE CIRCUITOS

Leia mais

Transformador monofásico com fator de potência constante na carga. Modelo em Simulink

Transformador monofásico com fator de potência constante na carga. Modelo em Simulink Transformador monofásico com fator de potência constante na carga. Modelo em Simulink Introdução A tensão no secundário do transformador depende do valor de corrente e do fator de potência (fdp) da carga,

Leia mais

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA Departamento Informática Disciplina Sistemas de Instrumentação Engenharia de Sistemas e 1 Ano Curso Ano 2º Semestre Informática º Lectivo Aulas TeóricoPráticas Ficha de Trabalho N.º1 2005/2006 Título Conceitos

Leia mais

Proteção e Automação de Sistemas Elétricos de Potência I

Proteção e Automação de Sistemas Elétricos de Potência I Proteção e Automação de Sistemas Elétricos de Potência I Instrumentação Giovanni Manassero Junior Depto. de Engenharia de Energia e Automação Elétricas Escola Politécnica da USP 28 de agosto de 2017 EPUSP

Leia mais

A Figura VIII.7 representa, esquematicamente, o transformador de potencial. Figura VIII.7 - Transformador de Potencial

A Figura VIII.7 representa, esquematicamente, o transformador de potencial. Figura VIII.7 - Transformador de Potencial VIII.3 - TRANFORMADOR DE OTENCIAL (T) VIII.3.1 - GENERALIDADE A Figura VIII.7 representa, esquematicamente, o transformador de potencial. - ITEMA + ITEMA I + - RT + - I Z Figura VIII.7 - Transformador

Leia mais

PÓS-GRADUAÇÃO PRESENCIAL MARINGÁ

PÓS-GRADUAÇÃO PRESENCIAL MARINGÁ PRESENCIAL MARINGÁ Professor 01/10/2016 1 / 51 CURSOS 2016 Introdução aos Sistemas Elétricos de Potência Circuitos Trifásicos e Laboratório MatLab Gerador Síncrono Transformadores TOTAL DE CURSO 10 10

Leia mais

Universidade Federal de Itajubá EEL 012 Laboratório de Conversão Eletromecânica de Energia

Universidade Federal de Itajubá EEL 012 Laboratório de Conversão Eletromecânica de Energia Universidade Federal de Itajubá EEL 012 Laboratório de Conversão Eletromecânica de Energia Guia da 2 a aula prática 2014 Carga RLC Monofásica Assunto: - Medição de potência em carga RLC monofásica e correção

Leia mais

Os inversores podem ser classificados segundo os campos:

Os inversores podem ser classificados segundo os campos: Capítulo 5 Inversores Os inversores podem ser classificados segundo os campos: quanto à fonte de energia; quanto ao número de fontes de energia; quanto ao número de fases. Quanto ao tipo de fonte utilizada,

Leia mais

Transformadores trifásicos

Transformadores trifásicos Transformadores trifásicos Transformadores trifásicos Transformadores trifásicos Por que precisamos usar transformadores trifásicos Os sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica

Leia mais

Fundamentos de Eletrônica

Fundamentos de Eletrônica 6872 - Fundamentos de Eletrônica Elvio J. Leonardo Universidade Estadual de Maringá Departamento de Informática Bacharelado em Ciência da Computação 2014 Última Aula Lei de Ohm Associação de Resistores

Leia mais

Exemplo-) Determinar a potência aparente do circuito a seguir. Figura 68 Cálculo da potência aparente.

Exemplo-) Determinar a potência aparente do circuito a seguir. Figura 68 Cálculo da potência aparente. 55 10. POTÊNCIA EM CORRENTE ALTERNADA Além da tensão e da corrente, a potência é um parâmetro muito importante para o dimensionamento dos diversos equipamentos elétricos. A capacidade de um consumidor

Leia mais

Eletrotécnica Geral. Lista de Exercícios 1

Eletrotécnica Geral. Lista de Exercícios 1 ESCOL POLITÉCNIC D UNIVERSIDDE DE SÃO PULO PE - Departamento de Engenharia de Energia e utomação Elétricas Eletrotécnica Geral Lista de Exercícios 1 1. Circuitos em corrente contínua 2. Circuitos monofásicos

Leia mais

Lista de exercícios ENG04042 Tópicos 3.1 a 5.3. a corrente se atrasa em relação a v.

Lista de exercícios ENG04042 Tópicos 3.1 a 5.3. a corrente se atrasa em relação a v. 1) Um indutor de 10 mh tem uma corrente, i = 5cos(2000 t ), obtenha a tensão vl. V = 100 sen(2000 t ) V L 2) Um circuito série com R=10 Ω e L=20 mh, tem uma corrente de i = 2s en(500 t ). Calcule a tensão

Leia mais

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA VALORES POR UNIDADE Júlio Borges de Souza 2.1 - INTRODUÇÃO - A UTILIZAÇÃO DE VARIÁVEIS ELÉTRICAS REAIS PARA A ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS APRESENTA CERTAS

Leia mais

4 CIRCUITO EQUIVALENTE PARA TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

4 CIRCUITO EQUIVALENTE PARA TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 34 4 CIRCUITO EQUIVLENTE PR TRNSFORMDORES TRIFÁSICOS 4.1 INTRODUÇÃO caracterização dos bancos trifásicos, formados por transformadores monofásicos (mostrados nas Figura 13 (b), Figura 14 (b), Figura 15

Leia mais

5 a Aula de Exercícios

5 a Aula de Exercícios 5 a Aula de Exercícios PSI3213: Circuitos Elétricos II Monitores: Daniela B. Silva (daniela.brasil@usp.br) Rodrigo M. Rodrigues (rodrigo.magalhaes.alves@usp.br) Aula proposta por Flávio R. M. Pavan 09

Leia mais

SISTEMAS ELÉTRICOS. Sistemas p.u. Jáder de Alencar Vasconcelos

SISTEMAS ELÉTRICOS. Sistemas p.u. Jáder de Alencar Vasconcelos SISTEMAS ELÉTRICOS Sistemas p.u Jáder de Alencar Vasconcelos Sistemas Elétricos de Potência Sistemas por unidade p.u Aula 4 Sistema por unidade (pu) O sistemas por unidade (pu), é um meio conveniente de

Leia mais

Aula 2 por fase e Sistema pu

Aula 2 por fase e Sistema pu Proteção de istemas Elétricos (PE) Proteção de istemas Elétricos Aula Análise por fase e istema pu Proteção de istemas Elétricos (PE) Análise por fase e diagrama unifilar No estudo do RP do EE, utiliza-se

Leia mais

Conversão de Energia I. Capitulo 3 Transformadores de Energia

Conversão de Energia I. Capitulo 3 Transformadores de Energia Conversão de Energia I Capitulo 3 Transformadores de Energia 1. Introdução O estudo de transformadores permite compreender como a energia elétrica pode ser transportada de um circuito elétrico a outro

Leia mais

a) Circuito RL série b) Circuito RC série c) Circuito RLC série

a) Circuito RL série b) Circuito RC série c) Circuito RLC série Teoria dos Circuitos 1. Determine a evolução temporal das tensões e corrente em cada um dos elementos dos circuitos especificados, quando aplica uma fonte de tensão constante. Considere 5, 10 mh e C 10

Leia mais

1ª. Prova. Conversão Eletromecânica de Energia

1ª. Prova. Conversão Eletromecânica de Energia ª. Proa Conersão Eletromecânica de Energia José Roberto Cardoso GABARITO 08 de Abril de 06 ª. Questão: Descrea o significado físico de cada parâmetro do circuito elétrico equialente do transformador destacando

Leia mais

MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

MÁQUINAS ELÉCTRICAS I SECÇÃO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS E ELECTRÓNICA DE POTÊNCIA MÁQUINAS ELÉCTRICAS I 2º TRABALHO DE LABORATÓRIO Máquina Assíncrona 1ª PARTE 1º SEMESTRE 2003/2004 1. Máquina Assíncrona Objectivos do trabalho:

Leia mais

Aula 3 Corrente alternada circuitos básicos

Aula 3 Corrente alternada circuitos básicos Aula 3 Corrente alternada circuitos básicos Objetivos Aprender os princípios básicos de corrente alternada. Aprender a analisar circuitos puros em corrente alternada utilizando as diversas formas de representação

Leia mais

Retificadores (ENG ) Lista de Exercícios de Eletromagnetismo

Retificadores (ENG ) Lista de Exercícios de Eletromagnetismo Retificadores (ENG - 20301) Lista de Exercícios de Eletromagnetismo 01) Para o eletroimã da figura abaixo, determine: a) Calcule a densidade de fluxo no núcleo; b) Faça um esboço das linhas de campo e

Leia mais

Circuitos polifásicos 2/2008 Lista de Exercícios 1 LISTA 1

Circuitos polifásicos 2/2008 Lista de Exercícios 1 LISTA 1 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRICA LISTA 1 1) Calcule a velocidade mecânica angular que uma máquina síncrona (gerador) com 80 pólos deve ter para

Leia mais

UM MÉTODO PARA VERIFICAÇÃO DA CLASSE DE EXATIDÃO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL INDUTIVOS

UM MÉTODO PARA VERIFICAÇÃO DA CLASSE DE EXATIDÃO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL INDUTIVOS UM MÉTODO PARA VERIFICAÇÃO DA CLASSE DE EXATIDÃO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL INDUTIVOS Izael Pereira da Silva, Augusto Ferreira Brandão Júnior, Antônio Carlos de Silos,Dimetri Ivanoff Escola Politécnica

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EEL7040 Circuitos Elétricos I - Laboratório

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EEL7040 Circuitos Elétricos I - Laboratório UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANA CAARINA DEPARAMENO DE ENGENHARIA ELÉRICA EEL7040 Circuitos Elétricos I - Laboratório AULA 07 POÊNCIA MONOFÁSICA E FAOR DE POÊNCIA 1 INRODUÇÃO A análise de circuitos em corrente

Leia mais

Disciplina: Instalações Elétricas Prediais

Disciplina: Instalações Elétricas Prediais Disciplina: Instalações Elétricas Prediais Parte 1 Conceitos fundamentais 1 Graduação em Eng. Elétrica 23:29:59 Cronograma 1. Revisão de Circuitos Elétricos Grandezas fundamentais: Tensão, corrente, Potência,

Leia mais

SISTEMAS TRIFÁSICOS CONCEITO

SISTEMAS TRIFÁSICOS CONCEITO SISTEMAS TRIFÁSICOS SISTEMAS TRIFÁSICOS CONCEITO DIVERSOS SISTEMAS POLIFÁSICOS FORAM ESTUDADOS E OS ESPECIALISTAS CHEGARAM À CONCLUSÃO DE QUE O SISTEMA TRIFÁSICO É O MAIS ECONÔMICO, OU SEJA, SÃO NECESSARIOS

Leia mais

Circuitos Elétricos II

Circuitos Elétricos II Universidade Federal do ABC Eng. de Instrumentação, Automação e Robótica Circuitos Elétricos II José Azcue, Prof. Dr. Potência em Sistemas Trifásicos 1 Potência em Carga Monofásica v t = V max cos (ωt)

Leia mais

Fundamentos de Eletrônica

Fundamentos de Eletrônica 6872 - Fundamentos de Eletrônica Lei de Ohm Última Aula Elvio J. Leonardo Universidade Estadual de Maringá Departamento de Informática Bacharelado em Ciência da Computação Associação de Resistores Análise

Leia mais

Curso de Máquinas Eléctricas

Curso de Máquinas Eléctricas Curso de Máquinas Eléctricas ª parte (Documento provisório) Gil Marques Maria José Resende Março 008 Índice Índice CAPÍTULO 6 - TRANSFORMADORES...7 6.. Introdução...7 Valores nominais...9 6.. Princípio

Leia mais

UTFPR DAELN CORRENTE ALTERNADA, REATÂNCIAS, IMPEDÂNCIA & FASE

UTFPR DAELN CORRENTE ALTERNADA, REATÂNCIAS, IMPEDÂNCIA & FASE UTFPR DAELN CORRENTE ALTERNADA, REATÂNCIAS, IMPEDÂNCIA & FASE 1) CORRENTE ALTERNADA: é gerada pelo movimento rotacional de um condutor ou um conjunto de condutores no interior de um campo magnético (B)

Leia mais