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Engenharia Elétrica
Nos sistemas de conversão de energia eólica, normalmente, são utilizados geradores de indução, que podem ser rotor em gaiola, rotor bobinado com controle de escorregamento pela mudança da resistência e DFIG. Considerando os geradores de indução em energia eólica, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. Após atingir a velocidade síncrona, um tiristor com um controle de ângulo-fase faz a conexão do sistema rede, como uma forma de limitar a corrente de arranque do gerador.
II. A configuração típica do DFIG o uso de dois conversores em cascata, conhecido como back-to-back.
III. Na configuração DFIG, quando se utiliza o conversor em cascata, o conversor do lado do rotor controla a potência ativa e reativa pelo controle de corrente do rotor, enquanto o conversor do lado da rede controla a tensão do link CC para que o fator de potênciaentregue à rede seja unitário.
I. Após atingir a velocidade síncrona, um tiristor com um controle de ângulo-fase faz a conexão do sistema rede, como uma forma de limitar a corrente de arranque do gerador.
II. A configuração típica do DFIG o uso de dois conversores em cascata, conhecido como back-to-back.
III. Na configuração DFIG, quando se utiliza o conversor em cascata, o conversor do lado do rotor controla a potência ativa e reativa pelo controle de corrente do rotor, enquanto o conversor do lado da rede controla a tensão do link CC para que o fator de potênciaentregue à rede seja unitário.
Disciplina:
Engenharia Elétrica
O sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica é formado pelo gerador fotovoltaico, pelo inversor, bem como por suas devidas proteções e medições, e pela rede elétrica. Sendo assim, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. Por questões de segurança da rede elétrica e do inversor, este deve ter controles que efetuem a desconexão e o isolamento, desconectando-se da rede caso os níveis de tensão e frequência não estiverem dentro dos limites estabelecidos, evitando a operação ilhada.
II. O inversor é responsável por deslocar o ponto de operação do gerador para o de máxima potência, buscando o maior valor de potência que pode ser suprido pelo gerador em determinada condição de operação.
III. A proteção elétrica entre o gerador fotovoltaico e o inversor e entre a proteção entre o inversor e o quadro geral pode utilizar os mesmos tipos de dispositivos, adequando apenas o nível de tensão e corrente.
I. Por questões de segurança da rede elétrica e do inversor, este deve ter controles que efetuem a desconexão e o isolamento, desconectando-se da rede caso os níveis de tensão e frequência não estiverem dentro dos limites estabelecidos, evitando a operação ilhada.
II. O inversor é responsável por deslocar o ponto de operação do gerador para o de máxima potência, buscando o maior valor de potência que pode ser suprido pelo gerador em determinada condição de operação.
III. A proteção elétrica entre o gerador fotovoltaico e o inversor e entre a proteção entre o inversor e o quadro geral pode utilizar os mesmos tipos de dispositivos, adequando apenas o nível de tensão e corrente.
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Engenharia Elétrica
A definição das características de um módulo fotovoltaico é realizada nas Condições Padrão de Ensaio (STC - Standard Test Condition). Analise as afirmativas que possuem as condições padrão de ensaio dos módulos fotovoltaicos e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. A irradiância de 1.000W/m2.
II. A temperatura de célula de 23 °C.
III. A distribuição espectral padrão para AM = 1,0 para massa de ar.
I. A irradiância de 1.000W/m2.
II. A temperatura de célula de 23 °C.
III. A distribuição espectral padrão para AM = 1,0 para massa de ar.
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Engenharia Elétrica
O tratamento e o aproveitamento energético de dejetos orgânicos podem ser utilizados na geração de energia elétrica. Diante disso, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. O biogás pode ser produzido por biodigestores por meio da digestão aeróbica de substâncias orgânicas.
II. O produto final dos biodigestores é o biogás, que é composto principalmente por metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2).
III. O biogás produzido por biodigestores pode ser amplamente utilizado para gerar energia elétrica com turbinas a vapor ou a gás, mas atualmente não pode ser utilizado na produção de combustível para veículos.
I. O biogás pode ser produzido por biodigestores por meio da digestão aeróbica de substâncias orgânicas.
II. O produto final dos biodigestores é o biogás, que é composto principalmente por metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2).
III. O biogás produzido por biodigestores pode ser amplamente utilizado para gerar energia elétrica com turbinas a vapor ou a gás, mas atualmente não pode ser utilizado na produção de combustível para veículos.
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Engenharia Elétrica
Existem diversos métodos para a conversão de biomassa em energia. Um certo processo de conversão termoquímica permite transformar a substância orgânica em produtos combustíveis finais (sólidos, líquidos, gasosos), ocorrendo em um sistema fechado, em alta temperatura e sem a presença do oxigênio. O calor necessário para a evolução desse processo pode ser fornecido indiretamente através das paredes do reator (por convecção e irradiação) ou diretamente pela recirculação de uma ferramenta de aquecimento (por condução), tendo como diferencial o fato de que os inorgânicos não se transformam em cinzas. Assinale a alternativa que apresenta o nome desse processo descrito.