QUESTÕES PARA A PROVA 2: FORÇAS MAGNÉTICAS E MOTORES CC

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Transcrição:

QUESTÕES PARA A PROVA 2: FORÇAS MAGNÉTICAS E MOTORES CC SEL0329 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA Prof. Dr. Elmer Pablo Tito Cari Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos

QUESTÃO 1 Para o seguinte circuitio magnético, suposto em equilíbrio, sejam as assertivas: (I) Duplicando o número de espiras, duplica-se a força F; (II) Diminuindo o entreferro pela metade duplica-se a força F; (III) Duplicando-se a tensão de entrada duplica-se a força F; (IV) A força ficará a mesma se a tensão de entrada RMS for igual à tensão corrente contínua. (A) Apenas I é verdadeira; (C) Apenas II e IV são verdadeiras; (D) Todas são falsas. 2

QUESTÃO 2 Em motores CC excitação independente e derivação: (I) O controle de velocidade é feito para baixas velocidades com a corrente de campo (via resistência de campo) até atingir a velocidade nominal ou velocidade base. A partir daí via tensão de armadura; (II) Para velocidades acima da nominal ou base, deve-se manter o torque constante; (III) O controle de velocidade deve respeitar os limites de corrente de campo e tensão de armadura para não danificar os enrolamentos de campo e de armadura, respectivamente; (A) Apenas I é verdadeira; (B) Apenas I e II são verdadeiras; (C) Apenas II e III são verdadeiras; (D) Apenas III é verdadeira. 3

QUESTÃO 3 Sobre o controle de velocidade em motores CC, ao alterar o sentido da tensão de armadura: (I) Em motor de excitação independente, altera-se o sentido de rotação de velocidade; (II) Em motor de excitação série, não se altera o sentido de rotação de velocidade; (III) Em motor de excitação derivação (paralela), não se altera o sentido de rotação de velocidade; (IV) Em motor CC de excitação de ímãs permanentes, altera-se o sentido de rotação de velocidade. (A) Apenas I e II são verdadeiras; (B) Apenas I e III são verdadeiras; (C) Apenas III é falsa; (D) Todas são verdadeiras. 4

QUESTÃO 4 Sobre os problemas no comutador em motores CC: (I) A reação de armadura é um efeito indesejável que traz um efeito desmagnetizante do circuito de campo e pode ser controlado usando interpólos; (II) As tensões induzidas L di dt vão produzir faiscamento no comutador. O faiscamento aumenta quanto maor for a carga; (III) O neutro magnético define-se como o plano no interior da máquina onde a velocidade dos condutores do rotor é exatamente paralela às linhas do fluxo magnético, de modo que a tensão induzida nos condutores no plano seja exatamente zero. (A) Apenas I e II são verdadeiras; (C) Apenas II e III são verdadeiras; (D) Todas são verdadeiras. 5

QUESTÃO 5 Para se obter tensão nos terminais de geradores de corrente contínua autoexcitados: (I) A tensão residual deve ser diferente de zero; (II) A reação de armadura não pode ser elevada; (III) O fluxo produzido pelo enrolamento de campo deve contribuir com o crescimento da tensão residual; (IV) A resistência de campo total não pode ser inferior a um valor da resistência de campo crítica que é o ponto da tangente da reta traçada da origem à curva de magnetização. (A) Apenas I e II são verdadeiras; (B) Apenas II e III são verdadeiras; (C) Apenas III é verdadeira; (D) Apenas III e IV são verdadeiras. 6

QUESTÃO 6 Sobre geradores de corrente contínua: (I) A reação de armadura é um efeito indesejável que enfraquece o campo principal (discorcendo-o) que traz como consequência o aumento da velocidade; (II) Geradores de corrente contínua em excitação paralela têm melhor regulação de tensão que geradores em excitação independente; (III) A tensão gerada pode ser corretamente controlada via tensão de campo e via tensão de armadura apenas em geradores em excitação independente. (A) Apenas I é verdadeira; (C) Apenas III é verdadeira; (D) Todas são falsas. 7

QUESTÃO 7 Sobre motores CC excitação composta: (I) Podem ser formados quando se tem acesso a dois circuitos de campo: excitação independente e em derivação; (II) A configuração diferencial enfraquece o campo principal e o motor não deve ser operado dessa forma; (III) O torque de partida do motor CC excitação composta cumulativo é melhor que do motor de excitação em derivação. (A) Apenas I é falsa; (C) Apenas III é verdadeira; (D) Todas são verdadeiras. 8

QUESTÃO 8 Sobre motores CC excitação série: (I) Possuem o melhor torque de partida de todos os motores CC estudados; (II) Quando partem em vazio, estes motores podem atingir velocidades altíssimas devido à reação de armadura; (III) O controle de velocidade pode ser feito variando-se a tensão de armadura. (A) Apenas I é falsa; (C) Apenas III é verdadeira; (D) I e III são verdadeiras. 9

QUESTÃO 9 Sobre motores CC excitação em derivação: (I) Possuem regulação de velocidade pior que motores em excitação independente; (II) O controle de velocidade adequado pode ser feito variando-se ou a tensão de entrada ou a corrente de campo via uma resistência adicional; (III) Só apresentam o fenômeno de escorvamento se ocorrer fluxo residual. (A) Apenas I é falsa; (C) Apenas II e III são verdadeiras; (D) Todas são falsas. 10

QUESTÃO 10 Para máquinas CC: (I) Podem operar como motor ou gerador indiferentemente; (II) Quando operam como motor, a potência de saída é igual ao torque aplicado vezes a velocidade de rotação; (III) Quando operam como gerador, a potência de saída é igual à tensão terminal vezes a corrente de linha. (A) Apenas I é verdadeira; (B) Apenas I e II são verdadeiras; (C) Apenas II e III são verdadeiras; (D) Todas são verdadeiras. 11