Circuitos Elétricos 1. Exercícios Resolvidos

Documentos relacionados
Sistemas Elétricos de Potência 1 Lista de Exercícios No. 6

Retificadores com tiristores

Potência em CA AULA II. Vitória-ES

Lista de Exercícios P1. Entregar resolvida individualmente no dia da 1ª Prova. a) 25Hz b) 35MHz c) 1Hz d)25khz. a) 1/60s b) 0,01s c) 35ms d) 25µs

ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II

Teorema da Máxima Transferência de Potência em Corrente Alternada (AC)

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

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Princípios de Instrumentação Biomédica. Módulo 6

Eletrotécnica Geral. Lista de Exercícios 1

Eletricidade II. Aula 1. Resolução de circuitos série de corrente contínua

Potência em Corrente Alternada

ENUNCIADO DOS EXERCÍCIOS ESTÃO NAS ULTIMAS PÁGINAS

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

CIRCUITOS ELÉTRICOS I PROGRAMAÇÃO 02/16

= 2πf é a freqüência angular (medida em rad/s) e f é a freqüência (medida

CIRCUITOS ELÉTRICOS I PROGRAMAÇÃO 02/15

CIRCUITOS ELÉTRICOS. Aula 03 RESISTORES EM CORRENTE ALTERNADA E CIRCUITOS RL

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Circuitos Elétricos I EEL 420. Módulo 9

Circuitos Elétricos I

PSI3213 CIRCUITOS ELÉTRICOS II Exercícios Complementares correspondentes à Matéria da 3 a Prova V 1 I 2 R 2

Introdução a Corrente Alternada

Verificando a parte imaginária da impedância equivalente na forma complexa

Lista de Exercícios 4 - Circuitos Elétricos II

Conversão de Energia II

Aula 6 Análise de circuitos capacitivos em CA circuitos RC

CIRCUITOS ELÉTRICOS I PROGRAMAÇÃO 01/19

Circuitos Elétricos I

ELETRICIDADE APLICADA RESUMO DE AULAS PARA A 2ª PROVA

Linearidade e o Princípio da Superposição; Equivalente Thevenin e a Máxima Transferência de Potência

I φ= V φ R. Fazendo a mesma análise para um circuito indutivo, se aplicarmos uma tensão v(t) = V m sen(ωt + I (φ 90)= V φ X L

LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I. Prof. José Roberto Marques. Experiência 1 Transitórios Elétricos de 1ª ordem (CIRCUITO RC)

FIS1053 Projeto de Apoio Eletromagnetismo 23-Maio Lista de Problemas 12 -Circuito RL, LC Corrente Alternada.

Circuitos Trifásicos Aula 4 Circuito Desequilibrado

Circuitos Elétricos II Lista 1 Exercícios Redes Polifásicas e Circuitos Trifásicos

Regime Permanente Senoidal

Capítulo 4. Análise de circuitos elétricos básicos: em série, em paralelo e misto. Figura 3.32 Associação em série-paralelo de geradores.

2) Em qual frequência, uma bobina de indutância 20mH terá uma reatância com módulo de 100Ω? E com módulo de 0Ω?

Aula 5 Análise de circuitos indutivos em CA circuitos RL

Notas de aula da disciplina de Ana lise de Circuitos 2

COMPONENTES SIMÉTRICAS

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

Circuitos Elétricos I

Lista de Exercícios 3 - Circuitos Elétricos II

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Circuitos Elétricos I EEL 420. Módulo 11

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Circuitos Elétricos I EEL 420. Módulo 11

Resolução de redes trifásicas Simétricas e equilibradas com cargas desiquilibradas

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA

1.2.5 Características de um gerador de tensão contínua. Balanço energético num circuito.

Circuitos com excitação Senoidal

TEOREMAS: - SUPERPOSIÇÃO

Prof. Dr.-Ing. João Paulo C. Lustosa da Costa. Universidade de Brasília (UnB) Departamento de Engenharia Elétrica (ENE)

5 a Aula de Exercícios

Circuitos Elétricos. Circuitos Contendo Resistência, Indutância e Capacitância. Prof.: Welbert Rodrigues

Vamos considerar um gerador de tensão alternada ε(t) = ε m sen ωt ligado a um resistor de resistência R. A tensão no resistor é igual à fem do gerador

Circuitos RC série. Aplicando a Lei das Malhas temos: = + sen=.+ sen= [.+ ] 1 = +

A Circuitos trifásicos

Regime permanente senoidal e Fasores

SISTEMAS ELÉTRICOS. CURTO CIRCUITO Aula 2 Prof. Jáder de Alencar Vasconcelos

Corrente alternada. Prof. Fábio de Oliveira Borges

Figura Circuito para determinação da seqüência de fases

Aula 3 Corrente alternada circuitos básicos

Circuitos polifásicos 2/2008 Lista de Exercícios 1 LISTA 1

Ánalise de Circuitos. 1. Método Intuitivo

Em um gerador síncrono, uma corrente contínua é aplicada ao enrolamento do rotor, o qual produz um campo magnético;

Eletricidade Geral. Guia de Estudos P1

Métodos de Fourier Prof. Luis S. B. Marques

Revisão de Eletricidade

Capítulo 12. Potência em Regime Permanente C.A.

IMPEDÂNCIA Impedância

Espaço SENAI. Missão do Sistema SENAI

Prof. Abilio Manuel Variz

3ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE SEP

Experimento 7 Circuitos RC e RL em corrente alternada. Parte A: Circuito RC em corrente alternada

Aquino, Josué Alexandre.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Escola de Engenharia de Porto Alegre Departamento de Engenharia Elétrica ANÁLISE DE CIRCUITOS II - ENG04031

PÓS-GRADUAÇÃO PRESENCIAL MARINGÁ

Aula VII Circuito puramente capacitivo. Prof. Paulo Vitor de Morais

UTFPR DAELN CORRENTE ALTERNADA, REATÂNCIAS, IMPEDÂNCIA & FASE

ELETRICIDADE APLICADA-II RESUMO DE AULAS PARA A 1ª PROVA

Prof. Dr.-Ing. João Paulo C. Lustosa da Costa. Universidade de Brasília (UnB) Departamento de Engenharia Elétrica (ENE)

Teorema da superposição

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

CIRCUITO AUTOPOLARIZAÇÃO Análise do modelo equivalente para o circuito amplificador em autopolarização a JFET.

3. Elementos de Sistemas Elétricos de Potência

Lista de Exercícios 1

Partes de uma máquina síncrona

Circuitos Trifásicos Aula 6 Wattímetro

Circuitos Elétricos II

4. Teoremas de circuitos em corrente contínua

Circuitos Trifásicos Aula 3 Carga Trifásica

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

Exercícios: Eletromagnetismo, circuitos CC e aplicações

O estudo do fluxo de carga

Aula 4 Circuitos básicos em corrente alternada continuação

Oscilações Eletromagnéticas e Corrente Alternada

PUC-RIO CB-CTC. P3 DE ELETROMAGNETISMO quarta-feira. Nome : Assinatura: Matrícula: Turma:

EN2705: Circuitos Elétricos II UFABC Lista 01 (Carlos Eduardo Capovilla) v3

Transcrição:

Circuitos Elétricos 1 Exercícios Resolvidos ER1) Dado o circuito abaixo, determinar: a) A tensão em relação ao terminal de referência. b) As correntes fasoriais. c) As potências ativas P1, P2, P3 e P4. d) As potências reativas Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. e) As potências ativas das fontes de tensão. f) Os diagramas de fasores das tensões e correntes das fontes com o fator de potência de cada uma indicando se está atrasado ou adiantado. g) O balanço das potências ativas. h) O balanço das potências reativas Utilizando a lei dos nós no nó de tensão obtemos: Onde Substituindo na expressão da soma das correntes:

Cálculo das potências dissipadas na forma de calor: A potência total dissipada na forma de calor é: A potências reativas são:

A soma das potências reativas considerando positivas as atrasadas e negativas as adiantadas, fornece: A potência reativa total é: Cálculo das potências ativas e reativas das fontes de tensão e os respectivos fatores de potência. Correntes nas fontes: As fontes de tensão e seus respectivos diagramas de fasores

A soma das potências ativas é: As potências reativas das fontes são: Utilizando o mesmo critério, as potências reativas adiantadas negativas e as atrasadas positivas, obtemos: O erro para os valores calculados nos componentes (cujo erro se propaga em termos quadráticos) em relação ao erro dos valores calculados nas fontes é: ER2) No circuito resolvido 1, constatou-se que a ocorrência de curtocircuitos no gerador de 60V tem sido recorrente, pde-se um estudo da corrente de regime em curtocircuito entre os terminais A e B mostrados no circuito abaixo. Solução: O melhor meio de realizar a análise considerada é pela utilização do teorema de Thevenin aplicado nos terminais indicados no problema. Vamos denominar de a tensão fasorial no ó central do circuito e a tensão entre os pontos A e B sob análise.

Aplicando a análise nodal temos: Circuito sob investigação O que resulta em: Assim a tensão fasorial entre os pontos A e B é:

A impedância de Thevenin pode ser obtida curtocircuitando os geradores e calculando o valor de. (V) O circuito equivalente de Theveni com a carga reposta entre os pontos A e B é mostrada abaixo. Para verificar a correção do circuito vamos calcula o valor da corrente da fonte de 60V.

O que corrobora dentro de uma pequena margem de erro o valor calculado no exercício 1. A corrente de cutocircuito entre os pontos A e B pode ser calculada diretamente, fazendo a tensão de 60V da equação acima igual a zero: ER3) Dado o circuito abaixo, determinar adotando a condição de regime permanente: a) A tensão em relação ao terminal de referência. b) As correntes fasoriais. c) As correntes de nó em função do tempo. d) As potências ativas P1, P2, P3, P4, P5 e P6. e) As potências reativas Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e Q7. f) As potências ativas das fontes de tensão. g) Os diagramas de fasores das tensões e correntes das fontes com o fator de potência de cada uma indicando se está atrasado ou adiantado. h) O balanço das potências ativas. i) O balanço das potências reativas As calculando as reatâncias na frequência de 60 Hz:

Fixando as fase dos geradores em senos temos os fasores: A figura abaixo mostra o circuito em termos de diagramas de fasores, com todas as tensões dadas em valores eficazes e relacionados a fase da função seno. Calculando as tensões de nós temos: