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8 de out. de 2025

a) Desenhe o circuito equivalente ao lado de alta tensão e apresente os valores de impedâncias no circuito.

 MAPA - EELE - CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA - 54_2025

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MAPA – Conversão Eletromecânica de Energia (54/2025)

1. Os sistemas de potência em escala global são predominantemente trifásicos, em virtude de suas vantagens técnicas em termos de eficiência, estabilidade e capacidade de transmissão de energia elétrica. Em decorrência disso, os geradores síncronos, responsáveis por grande parte da conversão eletromecânica de energia, são majoritariamente projetados como máquinas trifásicas, constituindo-se em um padrão consolidado na engenharia elétrica, salvo raras exceções.

Para a obtenção de um sistema trifásico equilibrado de tensões senoidais, defasadas de 120° elétricos no domínio temporal, torna-se imprescindível a disposição espacial de três enrolamentos no estator, igualmente espaçados de 120° elétricos. Essa configuração assegura a produção de um conjunto de grandezas simétricas, condição necessária não apenas para a operação estável dos geradores e motores, mas também para a interconexão harmônica com as redes de transmissão e distribuição.

A produção de um campo magnético girante é um fenômeno de natureza vetorial que emerge da superposição espacial e temporal dos sistemas trifásicos de correntes. Esse campo girante constitui-se no princípio fundamental que sustenta o funcionamento tanto dos geradores síncronos quanto dos motores de indução, evidenciando a relevância estrutural da topologia trifásica para a conversão e utilização eficiente da energia elétrica.

Diante disso, com suas palavras, descreva o momento de magnetização devido à produção de um campo magnético girante. Apresente a sua explicação considerando 60° elétricos entre as fases A, B e C, sendo necessário um ciclo completo para explicação.

2. Um transformador de distribuição de 50 kVa, que, no seu lado de alta tensão, encontra-se com 2400 V e, no secundário de baixa tensão, em curto-circuito, apresenta uma tensão de 240 V com uma frequência de 60 Hz, possui uma impedância de dispersão de 0,72 + j0,92 https://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284306_678042_1.png do lado de alta tensão e de 0,0070 + j0,0090  http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284306_678042_2.png no lado de baixa tensão. O ensaio de curto-circuito apresentou os valores de 48 V, 20,8 A e 617 W para alta tensão. A impedância responsável pela corrente de excitação é de 6,32 + j43,7 http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284306_678042_3.png referente ao lado de baixa tensão. Um ensaio de circuito aberto, com o lado de baixa tensão energizado, apresentou os valores de 240 V, 5,14 A e 186 W.

De acordo com as informações apresentadas:

a) Desenhe o circuito equivalente ao lado de alta tensão e apresente os valores de impedâncias no circuito.
b) Desenhe o circuito equivalente ao lado de baixa tensão e apresente os valores de impedância no circuito.
c) Para o valor da alta tensão, calcule o valor da corrente que flui na impedância de magnetização.
d) Determine o rendimento para um fator de potência de 0,80 indutivo. E determine o valor da regulação de tensão a plena carga.

 

 

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1. Os sistemas de potência em escala global são predominantemente trifásicos, em virtude de suas vantagens técnicas em termos de eficiência, estabilidade e capacidade de transmissão de energia elétrica. Em decorrência disso, os geradores síncronos, responsáveis por grande parte da conversão eletromecânica de energia, são majoritariamente projetados como máquinas trifásicas, constituindo-se em um padrão consolidado na engenharia elétrica, salvo raras exceções.

Para a obtenção de um sistema trifásico equilibrado de tensões senoidais, defasadas de 120° elétricos no domínio temporal, torna-se imprescindível a disposição espacial de três enrolamentos no estator, igualmente espaçados de 120° elétricos. Essa configuração assegura a produção de um conjunto de grandezas simétricas, condição necessária não apenas para a operação estável dos geradores e motores, mas também para a interconexão harmônica com as redes de transmissão e distribuição.

A produção de um campo magnético girante é um fenômeno de natureza vetorial que emerge da superposição espacial e temporal dos sistemas trifásicos de correntes. Esse campo girante constitui-se no princípio fundamental que sustenta o funcionamento tanto dos geradores síncronos quanto dos motores de indução, evidenciando a relevância estrutural da topologia trifásica para a conversão e utilização eficiente da energia elétrica.

Diante disso, com suas palavras, descreva o momento de magnetização devido à produção de um campo magnético girante. Apresente a sua explicação considerando 60° elétricos entre as fases A, B e C, sendo necessário um ciclo completo para explicação.

2. Um transformador de distribuição de 50 kVa, que, no seu lado de alta tensão, encontra-se com 2400 V e, no secundário de baixa tensão, em curto-circuito, apresenta uma tensão de 240 V com uma frequência de 60 Hz, possui uma impedância de dispersão de 0,72 + j0,92 https://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284306_678042_1.png do lado de alta tensão e de 0,0070 + j0,0090  http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284306_678042_2.png no lado de baixa tensão. O ensaio de curto-circuito apresentou os valores de 48 V, 20,8 A e 617 W para alta tensão. A impedância responsável pela corrente de excitação é de 6,32 + j43,7 http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284306_678042_3.png referente ao lado de baixa tensão. Um ensaio de circuito aberto, com o lado de baixa tensão energizado, apresentou os valores de 240 V, 5,14 A e 186 W.

De acordo com as informações apresentadas:

a) Desenhe o circuito equivalente ao lado de alta tensão e apresente os valores de impedâncias no circuito.
b) Desenhe o circuito equivalente ao lado de baixa tensão e apresente os valores de impedância no circuito.
c) Para o valor da alta tensão, calcule o valor da corrente que flui na impedância de magnetização.
d) Determine o rendimento para um fator de potência de 0,80 indutivo. E determine o valor da regulação de tensão a plena carga.

 

 

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A correta modelagem desses circuitos garante maior eficiência energética, redução de perdas e dimensionamento adequado dos equipamentos

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AE1 – Conversão Eletromecânica de Energia 54/2025

O estudo e o cálculo de circuitos magnéticos são fundamentais para a engenharia elétrica, pois permitem compreender e projetar dispositivos eletromagnéticos como transformadores, motores e reatores.
A correta modelagem desses circuitos garante maior eficiência energética, redução de perdas e dimensionamento adequado dos equipamentos, sendo, portanto, essencial para aplicações que vão desde a geração e distribuição de energia até sistemas de automação e controle.
Um dado circuito magnético possui as dimensões https://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_1.png cm², http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_2.png cm, http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_3.png cm e http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_4.png espiras. Suponha um valor de http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_5.png para o material do núcleo com uma densidade de fluxo de http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_6.png  T.
a) Encontre as relutâncias http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_7.png e http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_8.png.
b) Encontre o Fluxo http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_9.png.
c) Encontre a corrente http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_10.png.
d) Encontre a indutância supondo que a permeabilidade relativa seja 2900.

 

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A correta modelagem desses circuitos garante maior eficiência energética, redução de perdas e dimensionamento adequado dos equipamentos, sendo, portanto, essencial para aplicações que vão desde a geração e distribuição de energia até sistemas de automação e controle.
Um dado circuito magnético possui as dimensões https://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_1.png cm², http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_2.png cm, http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_3.png cm e http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_4.png espiras. Suponha um valor de http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_5.png para o material do núcleo com uma densidade de fluxo de http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_6.png  T.
a) Encontre as relutâncias http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_7.png e http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_8.png.
b) Encontre o Fluxo http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_9.png.
c) Encontre a corrente http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_284698_678044_10.png.
d) Encontre a indutância supondo que a permeabilidade relativa seja 2900.

 

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1) Escolha uma área de atuação e apresente.

 PORTFÓLIO - MIND - IMERSÃO PROFISSIONAL SENSORES E ATUADORES INDUSTRIAIS - 54_2025

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MAPA – Sensores e Atuadores Industriais 54/2025

Sensores e atuadores são elementos fundamentais em sistemas de automação, controle de processos e mecatrônica. O sensor é um dispositivo capaz de detectar grandezas físicas, químicas ou biológicas e convertê-las em sinais elétricos ou digitais que possam ser processados por sistemas de controle ou aquisição de dados. Enquanto os sensores realizam a aquisição de informações físicas do ambiente ou do processo, convertendo-as em sinais elétricos ou digitais, os atuadores transformam sinais de controle em ações físicas, como movimento, força, torque, fluxo ou variação de parâmetros de processo. Os sensores e atuadores industriais são fundamentais para o funcionamento de processos automatizados, garantindo precisão, eficiência e segurança.

Pesquise e descreva exemplos de aplicações reais em diferentes setores industriais (como automotivo, petroquímico, alimentos, farmacêutico, aeroespacial, entre outros). Apresente as referências utilizadas em sua pesquisa.

1) Escolha uma área de atuação e apresente.
2) Quais tipos de sensores e atuadores são utilizados nessas aplicações.
3) Quais são as funções desempenhadas por eles no processo.
4) De que forma a integração entre sensores, atuadores e sistemas de controle contribui para a otimização e confiabilidade da indústria.

 

 

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