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Transcrição:

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR EDITAL Nº 04/2016 PROGRAD PROVA ESCRITA RESPOSTAS ESPERADAS 1ª QUESTÃO (2,5PTS) Elabore um texto que contemple explanação acerca dos aspectos construtivos, princípio de funcionamento e modelo de circuito de uma máquina síncrona operando como gerador. Caso julgue necessário, utilize desenhos, equações, gráficos e tabelas para fundamentar sua dissertação. LINHAS GERAIS DA RESPOSTA ESPERADA: O texto elaborado deve conter, no que tange aos aspectos construtivos: - A definição de máquina síncrona, a caracterização de suas partes construtivas: estator, rotor, enrolamento de campo, enrolamento de armadura, tipos de pólos (lisos e salientes), além de formulações básicas como a relação entre frequência e número de pólos. Ademais, quanto ao princípio de funcionamento, devem ser encadeados os seguintes raciocínios: - princípio de criação do fluxo magnético (lei de Lenz), fluxo concatenado, a aplicação destes conceitos em uma máquina de pólos lisos simplificada, a geração das correntes de linha e o fenômeno da reação de armadura. Em relação ao modelo da máquina síncrona operando como gerador, deve ser enfatizado os elementos que o compõe (resistência de armadura e reatância síncrona), considerando um gerador de pólos lisos. Deve ser citado o modelo para o gerador de pólos salientes e versar sobre a impossibilidade de se obter um circuito equivalente simples. Referências-base para a chave de correção: STEVENSON, W. D., Elementos de Análise de Sistemas de Potência. McGraw-Hill, 1986. Pgs 136-147. SAADAT, H. Power Systems Analysis. Third Edition. PSA Publishing 2010. Pgs 88-103.

2ª QUESTÃO (2,5PTS) A figura abaixo mostra o circuito nominal de uma linha de transmissão. Desenvolva as equações que determinam os parâmetros ABCD da linha de transmissão, considerando que esta tenha comprimento médio. Figura - Circuito nominal de uma linha de transmissão GLOVER, J. D., SARMA, M. S., OVERBYE, T. J. Power System: Analysis & Design. 5 th Edition. Cengage Learning. 2011. RESPOSTA ESPERADA: Os parâmetros ABCD relacionam as tensões e correntes no lado emissor da linha com as tensões e correntes no lado receptor da linha. Denominando a corrente que percorre a impedância Z na figura, temos: Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes ao nó próximo ao terminal receptor: Aplicando a lei de Kirchhoff das tensões à malha central, temos:

Substituindo na equação acima: Logo, os parâmetros A e B da linha são dados por: Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes ao nó próximo ao terminal emissor: Substituindo e encontrados, temos: Logo, os parâmetros C e D da linha são dados por:

3ª QUESTÃO (2,5PTS) Disserte sobre os aspectos construtivos, princípio de funcionamento, modelos de circuito e aplicações práticas do transformador de potência. Caso julgue necessário, utilize desenhos, equações, gráficos e tabelas para fundamentar sua dissertação. LINHAS GERAIS DA RESPOSTA ESPERADA: O texto elaborado deve conter, no que tange aos aspectos construtivos: - A definição de transformador, a caracterização de suas partes construtivas: núcleo, bobinas, enrolamento primário, enrolamento secundário, além de formulações básicas como a relação entre tensões, correntes e impedância com o número de espiras. Ademais, quanto ao princípio de funcionamento, devem ser encadeados os seguintes raciocínios: - princípio de criação do fluxo magnético (lei de Lenz), fluxo concatenado, a condução do fluxo através do núcleo e a criação de tensão induzida no secundário. Devem ser apresentados os modelos ideal e real do transformador e suas relações. Em relação às aplicações práticas, deve ser citado que o transformador permeia o sistema de potência como um todo, elevando as tensões de geração e possibilitando que a potência gerada seja transmitida aos centros de carga e rebaixando tensões junto aos consumidores. Referências-base para a chave de correção: STEVENSON, W. D., Elementos de Análise de Sistemas de Potência. McGraw-Hill, 1986. Pgs 147-155. SAADAT, H. Power Systems Analysis. Third Edition. PSA Publishing 2010. Pgs 103-109.

4ª QUESTÃO (2,5PTS) Um sistema trifásico de potência e os dados de placa dos equipamentos que o compõem são apresentados na figura abaixo. Com base nessas informações, determine o diagrama de impedâncias em pu, considerando a base 100MVA, 20kV do lado do gerador. Figura Sistema trifásico de potência. SAADAT, H. Power System Analysis. Mc-Graw-Hill. 1999. (Adaptado). Tabela Dados de placa dos equipamentos. Equipamento Potência Tensão Reatância Gerador G 100MVA 20kV X = 18% Transformador T1 50MVA 20kV/220kV X = 10% Linha de transmissão - 220kV X = 72,6Ω Transformador T2 50MVA 220kV/20kV X = 15% Motor M 25MVA 10kV X = 20% RESPOSTA ESPERADA: Definindo as tensões base para todas as barras temos: VBg=20kV; VB1=VB2=220Kv; VBm=20kV O gerador já se encontra definido na base adotada, logo: GERADOR: Aplicando a mudança de base aos demais equipamentos, temos as seguintes reatâncias: TRANSFORMADOR 1: TRANSFORMADOR 2: MOTOR: Zbase na região da linha de transmissão LT O diagrama de impedâncias é: