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Avaliação II - Individual

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Questões resolvidas

Sobre as correntes do transformador real, analise as sentenças a seguir:
I- A corrente de excitação do transformador é extremamente pequena, se comparada à corrente de carga quando o transformador está a plena carga.
II- Se forem consideradas as correntes de carga dos transformadores, a corrente de excitação do transformador é de, no máximo, 2% a 3% da corrente de carga quando o transformador está a plena carga.
III- A corrente de excitação do transformador é exatamente a mesma, se comparada à corrente de carga quando o transformador está a plena carga.
IV- A corrente de excitação do transformador é extremamente grande, se comparada à corrente de carga quando o transformador está a plena carga.
A Somente a sentença I está correta.
B As sentenças I e II estão corretas.
C As sentenças II e III estão corretas.
D As sentenças I e IV estão corretas.

Assinale a alternativa CORRETA:
A Ao aumentar a indutância do circuito, a força eletromotriz (FEM) induzida também será aumentada. Desta forma, seria possível ver um aumento do pico da curva no gráfico.
B Ao aumentar a indutância do circuito, a força eletromotriz (FEM) induzida irá diminuir. Desta forma, seria possível ver um aumento do pico da curva no gráfico.
C Como a indutância não é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético, ao aumentar a indutância do circuito, irá diminuir a energia eletromagnética armazenada pelo indutor.
D A força eletromotriz induzida é inversamente proporcional à indutância, desta forma, seria possível ver um aumento do pico da curva no gráfico.
A
B
C
D

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Sobre as correntes do transformador real, analise as sentenças a seguir:
I- A corrente de excitação do transformador é extremamente pequena, se comparada à corrente de carga quando o transformador está a plena carga.
II- Se forem consideradas as correntes de carga dos transformadores, a corrente de excitação do transformador é de, no máximo, 2% a 3% da corrente de carga quando o transformador está a plena carga.
III- A corrente de excitação do transformador é exatamente a mesma, se comparada à corrente de carga quando o transformador está a plena carga.
IV- A corrente de excitação do transformador é extremamente grande, se comparada à corrente de carga quando o transformador está a plena carga.
A Somente a sentença I está correta.
B As sentenças I e II estão corretas.
C As sentenças II e III estão corretas.
D As sentenças I e IV estão corretas.

Assinale a alternativa CORRETA:
A Ao aumentar a indutância do circuito, a força eletromotriz (FEM) induzida também será aumentada. Desta forma, seria possível ver um aumento do pico da curva no gráfico.
B Ao aumentar a indutância do circuito, a força eletromotriz (FEM) induzida irá diminuir. Desta forma, seria possível ver um aumento do pico da curva no gráfico.
C Como a indutância não é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético, ao aumentar a indutância do circuito, irá diminuir a energia eletromagnética armazenada pelo indutor.
D A força eletromotriz induzida é inversamente proporcional à indutância, desta forma, seria possível ver um aumento do pico da curva no gráfico.
A
B
C
D

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GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:944285)
Um transformador tem, nos seus terminais da bobina secundária, 15 volts e uma corrente de 1A, en-
quanto consome 100 watts de uma linha de 110 volts. Com base na eficiência desse transformador, assinale 
a alternativa CORRETA:
A 14%.
B 15%.
C 15,5%.
D 16%.
O ângulo da corrente, em um transformador real, quando aplicado a uma carga, sempre está atrasado em 
relação à tensão devido ao fator de potência estar sempre atrasado. Sobre as correntes do transformador real, 
analise as sentenças a seguir:
I- A corrente de excitação do transformador é extremamente pequena, se comparada à corrente de carga 
quando o transformador está a plena carga.
II- Se forem consideradas as correntes de carga dos transformadores, a corrente de excitação do 
transformador é de, no máximo, 2% a 3% da corrente de carga quando o transformador está a plena carga.
III- A corrente de excitação do transformador é exatamente a mesma, se comparada à corrente de carga 
quando o transformador está a plena carga.
IV- A corrente de excitação do transformador é extremamente grande, se comparada à corrente de carga 
quando o transformador está a plena carga.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença I está correta.
B As sentenças I e II estão corretas.
C As sentenças II e III estão corretas.
D As sentenças I e IV estão corretas.
Como sabemos, em um transformador real, são consideradas algumas perdas. Ao aplicarmos uma corrente no 
enrolamento primário de um transformador real de dois enrolamentos, será produzido um fluxo em seu 
núcleo ferromagnético. A corrente de excitação é dada pela soma da corrente de magnetização e a corrente de 
perdas no núcleo. 
Sobre essas correntes, assinale a alternativa CORRETA:
 VOLTAR
1
2
3
1 of 5
A
A corrente de magnetização é a corrente que será necessária para produzir o fluxo no núcleo do
transformador; e a corrente de perdas no núcleo representa as perdas por histerese e pela corrente parasita
no núcleo.
B A corrente de perdas no núcleo representa a indutância de dispersão que é produzida nas bobinas do
transformador.
C A corrente de magnetização será considerada somente quando o transformador estiver ligado a uma
carga.
D A corrente de magnetização pode ser representada pela soma da corrente de excitação e a corrente de
perdas no núcleo.
Uma indústria dispõe de uma rede elétrica trifásica 6,6 kV e de três transformadores monofásicos 
3700/220V. Quanto a forma de ligação correta do banco trifásico se ela deseja alimentar uma carga trifásica 
com tensão de 127V, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Como a tensão da rede é de 6,6kV e a tensão de fase do transformador é de 3.700V, se fechar o 
transformador em estrela, tem-se 6.408 V. 
( ) Como a tensão da rede é de 6,6kV e a tensão de fase do transformador é de 3.700V, se fechar o 
transformador em estrela, tem-se 6.308 V. 
( ) O primário deve ser conectado em estrela. Já no secundário, a tensão de linha desejada é de 220V, como 
a tensão de fase do transformador é de 220V, é preciso fechar o secundário em delta, para obter a tensão de 
fase igual a tensão de linha.
( ) No secundário, a tensão de linha desejada é de 180V, como a tensão de fase do transformador é de 180V, 
é preciso fechar o secundário em delta, para obter a tensão de fase igual a tensão de linha.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F - V.
B V - V - F - F.
C F - V - V - F.
D V - F - V - F.
Os transformadores trifásicos podem ser ligados de diferentes formas, considerando que podemos ligar os 
enrolamentos do primário e secundário na configuração estrela ou triângulo. A combinação de cada uma 
dessas ligações apresenta diferentes propriedades, o que determinará a aplicação do transformador. Sobre a 
ligação em triangulo-triangulo (delta-delta), analise as sentenças a seguir:
I- Na ligação em triângulo-triângulo de um transformador, podemos contar com os neutros, os quais são 
disponíveis para aterramento ou para fornecer uma alimentação equilibrada.
II- Trata-se de uma ligação mais econômica para transformadores de baixa tensão e altas correntes.
III- Nessa configuração de conexão encontramos custos mais altos com altas tensões de linha.
IV- É uma ligação muito utilizada, por ter a opção de suprimento de energia com quatro condutores.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II e III estão corretas.
B As sentenças I e III estão corretas.
C Somente a sentença IV está correta.
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D As sentenças I e IV estão corretas.
O total das perdas deve ser considerado no projeto de transformadores. Quando isso não é feito, temos um 
transformador que na teoria fornece uma potência e na prática a potência que ele é capaz de suprir é bem 
menor. Alguns chegam a ter rendimentos absurdos de apenas 60%. Com base nas perdas presentes em um 
transformador, analise as sentenças a seguir:
I- As perdas por histerese magnética surgem quando o núcleo atinge sua saturação, isto é, aquecimento 
resistivo nas bobinas do primário e secundário do transformador.
II- O material do núcleo presente no transformador possui uma alta permeabilidade, mas algumas linhas de 
fluxo deixam o núcleo de ferro, circulando ao redor dos enrolamentos. Essa perda é conhecida como perda 
por perda por dispersão magnética.
III- Para minimizar perdas por correntes parasitas, os transformadores podem ser construídos com 
laminagens isoladas entre si, para reduzir as correntes parasitas. Ou materiais como o aço silício, que tem alta 
resistividade elétrica, para diminuir a dissipação de energia.
IV- Para otimizar o desempenho do transformador e reduzir as perdas, é necessário considerar diversos 
fatores, como a escolha de materiais do núcleo, a geometria do núcleo e a qualidade dos enrolamentos.
Assinale a alternativa CORRETA:
Fonte: CARVALHO, G. Máquinas Elétricas. São Paulo: Editora Saraiva, 2020. Disponível em: https://
app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519821/. Acesso em: 19 fev. 2024.
A As sentenças II, III e IV estão corretas.
B As sentenças I e IV estão corretas.
C Somente a sentença IV está correta.
D As sentenças I e III estão corretas.
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3 of 5
Dois transformadores operam em paralelo, quando recebem energia de um mesmo barramento, 
entregando-a em um barramento comum. Assim, há algumas vantagens no paralelismo como: menor custo 
inicial, transformador operando próximo do rendimento máximo e maior confiabilidade no abastecimento. 
Sobre as condições necessárias para o paralelismo ocorrer, classifique V para as sentenças verdadeiras e F 
para as falsas: 
( ) Transformadores trifásicos não podem operar em paralelo.
( ) Não há a necessidade de igualdade de desfasamento dos diagramas vetoriais.
( ) A relação transformação dos transformadores deve ser igual ou muito próxima, mas isso não é o 
suficiente.
( ) Quando há dois transformadores em paralelo, uma das condições é que os terminais se encontrem todos 
no mesmo potencial.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V - F.
B V - V - F - V.
C V - F - F - V.
D F - F - V - V.
[Laboratório Virtual – Transformadores e linhas de transmissão] As ligações internas de um transformador se 
referem à forma como as bobinas do equipamento são interconectadas, e elas podem ser classificadas em dois 
tipos principais: ligação em estrela e ligação em triângulo. As ligações de transformadores determinam como 
as bobinas primária e secundária do transformador são conectadas, afetando a tensão e a corrente que são 
transmitidas. A figura apresentada representa a ligação de um transformador trifásico.
Sobre o fechamento do transformador apresentado na figura, assinale a alternativa CORRETA:
A O transformador possui uma ligação estrela-estrela, onde o neutro do secundário pode ser aterrado.
B O transformador possui uma ligação delta-estrela, sendo possível aterrar o neutro do primário para que a
alimentação dos quatro fios seja equilibrada.C O transformador possui uma ligação estrela-delta, apropriada para transformadores abaixadores.
D Caso haja uma falta de fase no transformador, ele irá operar como um transformador monofásico.
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8
4 of 5
Uma indústria dispõe de uma rede elétrica trifásica 5,5 kV e de três transformadores monofásicos 
3800/220V. Quanto a corrente de fase secundária, se que o banco de transformadores irá alimentar uma carga 
trifásica de três lâmpadas 300VA / 127V, conectadas em estrela, classifique V para as sentenças verdadeiras e 
F para as falsas:
( ) Transformador trifásico deve ser fechado em estrela-delta para obter 5.500V de linha no primário e 
220V de linha no secundário.
( ) A potência de cada lâmpada é de 300 VA e a corrente consumida é de 2,36 A. 
( ) As cargas estão ligadas em estrela, então a corrente de linha é igual a corrente de fase.
( ) O transformador não está fechado em delta. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V - F.
B V - V - V - F.
C V - F - V - F.
D F - V - F - V.
[Laboratório Virtual – Autoindução] Através do experimento de laboratório, foi possível verificar o 
comportamento do circuito resistivo e do circuito resistivo-indutivo. Ao realizar o experimento, foi possível 
verificar a função do indutor em um circuito RL. O elemento indutivo de um circuito RL possui a 
propriedade da indutância, a qual descreve sua capacidade de armazenar energia magnética. Ela é 
determinada pelo número de espiras do indutor, sua geometria, o material do núcleo e a permeabilidade 
magnética do meio em que o indutor está situado. Considere que o indutor do experimento foi substituído por 
um indutor com uma indutância maior.
Com relação ao exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Ao aumentar a indutância do circuito, a força eletromotriz (FEM) induzida também será aumentada.
Desta forma, seria possível ver um aumento do pico da curva no gráfico.
B Ao aumentar a indutância do circuito, a força eletromotriz (FEM) induzida irá diminuir. Desta forma,
seria possível ver um aumento do pico da curva no gráfico.
C Como a indutância não é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético, ao aumentar a indutância
do circuito, irá diminuir a energia eletromagnética armazenada pelo indutor.
D A força eletromotriz induzida é inversamente proporcional à indutância, desta forma, seria possível ver
um aumento do pico da curva no gráfico.
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5 of 5