WorksheetsO que são condutores?
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Os condutores são materiais que:
Permitem a passagem de corrente elétrica.
Bloqueiam a passagem de corrente elétrica.
Transformam energia elétrica em energia térmica.
Armazenam energia elétrica.
Exemplos de bons condutores são:
Madeira
Plástico
Cobre
Vidro
Qual das seguintes opções é um bom isolante?
Cobre
Silicone
Ouro
Platina
O que define quantos elétrons estão livres para se libertar do material e começar a conduzir?
A estrutura cristalina do material
A temperatura do material
A quantidade de impurezas presentes
O que define quantos elétrons estão livres para se libertar do material e começar a conduzir?
Qual é o princípio que permite que um átomo se ligue a outro?
O princípio que permite que um átomo se ligue a outro é a interação entre os elétrons de valência dos átomos, que pode resultar em ligações covalentes, iônicas ou metálicas.
A interação entre os núcleos dos átomos, que resulta em ligações nucleares.
A força gravitacional entre os átomos, que os mantém unidos.
A repulsão entre os elétrons de valência, que força os átomos a se unirem.
Qual é o nível de energia de um isolante?
Qual é o tipo de ligação covalente no dióxido de carbono (CO₂)?
Qual é o tipo de isolamento mostrado na imagem para o primeiro condutor?
PVC
HEPR
XLPE
Complete: Os condutores mais utilizados nas instalações industriais são os fios e os cabos de cobre de baixa tensão com isolamento de ______.
PVC, EPR ou XLPE
borracha natural
polietileno
teflon
Qual é o tipo de isolamento mostrado na imagem para o terceiro condutor?
PVC
HEPR
XLPE
O que o fluxograma descreve no processo de dimensionamento dos condutores de um circuito?
A seleção do tipo de material do condutor
A determinação da corrente elétrica máxima
O cálculo da resistência elétrica
A escolha do isolamento adequado
Qual é o primeiro passo no método de instalação e características do condutor conforme o fluxograma?
O que deve ser feito se a bitola não satisfaz conforme o fluxograma?
Quais são os critérios para dimensionar os condutores?
A resistência elétrica do material.
A capacidade de condução de corrente.
A resistência elétrica e a capacidade de condução de corrente.
Nenhuma das anteriores.
Qual é um dos critérios para dimensionar os condutores?
Seção mínima
Cor do condutor
Tipo de isolamento
Comprimento do condutor
Qual é a capacidade que deve ser considerada ao dimensionar os condutores?
Capacidade de condução de corrente (ampacidade)
Capacidade de resistência ao calor
Capacidade de flexibilidade
Capacidade de isolamento
Qual é o primeiro passo no dimensionamento dos condutores?
Escolher o material do condutor
Calcular a corrente elétrica
Determinar a tensão de operação
Selecionar o tipo de isolamento
O que deve ser verificado no dimensionamento dos dispositivos de proteção?
A corrente nominal dos dispositivos
A tensão de operação
A capacidade de interrupção
Todas as alternativas anteriores
Qual é a capacidade de interrupção (Icu) do disjuntor montante mostrado no diagrama?
O objetivo do tempo de atuação dos dispositivos de proteção para sobrecargas e curtos-circuitos é:
Garantir a segurança dos equipamentos e pessoas.
Aumentar a eficiência energética.
Reduzir o custo de manutenção.
Melhorar a qualidade do sinal elétrico.
Uma vez determinadas as seções dos condutores, qual critério é adotado para escolher o condutor padronizado comercialmente?
Baseado no custo
Baseado na disponibilidade
Baseado na eficiência energética
Baseado na durabilidade
Observe o gráfico de Tempo de Disparo. Qual é a faixa de tolerância indicada?
Qual é a seção mínima do condutor para circuitos de iluminação em instalações fixas em geral?
1,5 mm²
2,5 mm²
4 mm²
6 mm²
Para circuitos de força em instalações fixas em geral, qual é a seção mínima do condutor em mm² para material de cobre?
A seção mínima do condutor em mm² para material de cobre em circuitos de força em instalações fixas é determinada pelas normas técnicas aplicáveis, como a NBR 5410 no Brasil, que recomenda uma seção mínima de 1,5 mm² para circuitos de iluminação e 2,5 mm² para circuitos de tomadas, dependendo da carga e do tipo de instalação.
A seção mínima é de 4 mm² para circuitos de força.
A seção mínima é de 6 mm² para circuitos de força.
A seção mínima é de 10 mm² para circuitos de força.
Qual é a seção mínima do condutor para circuitos de sinalização e controle em condutores nus?
1 mm²
0.5 mm²
1.5 mm²
2 mm²
Para linhas flexíveis com cabos isolados, qual é a seção mínima do condutor para circuitos a extra baixa tensão para aplicações especiais?
0.5 mm²
1.0 mm²
1.5 mm²
2.5 mm²
A função do tipo de isolamento nos condutores elétricos é:
proteger contra choques elétricos.
aumentar a resistência elétrica.
reduzir o peso do condutor.
melhorar a condutividade elétrica.
Os tipos de isolamento mencionados na imagem são:
Isolamento térmico e acústico
Isolamento elétrico e magnético
Isolamento químico e biológico
Isolamento físico e digital
Complete: Os valores de temperatura para condutores com isolamento em PVC são os mais comuns em (a) .
Qual é a temperatura máxima em serviço contínuo para cabos com isolamento em PVC?
60° C
70° C
80° C
90° C
Qual é a principal vantagem do HEPR em relação ao PVC?
Os cabos isolados em HEPR são indicados para circuitos que transportam muita energia elétrica porque:
são mais baratos.
são mais leves.
suportam altas temperaturas.
são mais flexíveis.
A principal diferença entre os produtos HEPR e EPR no processo de aplicação é:
a resistência à temperatura.
a flexibilidade.
o método de instalação.
a durabilidade.
Os produtos HEPR e EPR são flexíveis e suportam qual temperatura em regime permanente?
90°C
105°C
120°C
135°C
A tabela de HEPR é a mesma de qual outro produto na norma?
Produto A
Produto B
Produto C
Produto D
O polietileno reticulado (XLPE) é uma escolha popular para isolar cabos de energia porque:
é barato e fácil de produzir.
possui excelente resistência térmica e elétrica.
é o material mais leve disponível.
é o único material disponível para isolamento.
Quais são as camadas presentes em um cabo de energia XLPE?
Isolamento, blindagem, revestimento externo
Condutor, isolamento, revestimento externo
Condutor, isolamento, blindagem, revestimento externo
Condutor, blindagem, revestimento externo
Uma das principais vantagens do XLPE na transmissão de energia é:
alta resistência térmica
baixo custo
fácil instalação
compatibilidade com todos os tipos de cabos
O que pode desafiar a durabilidade do XLPE durante o serviço?
Exposição a altas temperaturas
Baixa umidade
Pressão constante
Falta de oxigênio
Qual é a temperatura máxima para serviço contínuo do Policloreto de vinila (PVC) até 300 mm²?
60°C
70°C
80°C
90°C
Qual é a temperatura limite de sobrecarga do condutor para Borracha etileno-propileno (EPR)?
90°C
100°C
110°C
120°C
Qual é a temperatura limite de curto-circuito do condutor para Polietileno reticulado (XLPE)?
A temperatura limite de curto-circuito do condutor para Polietileno reticulado (XLPE) é geralmente em torno de 250°C.
A temperatura limite de curto-circuito do condutor para Polietileno reticulado (XLPE) é geralmente em torno de 150°C.
A temperatura limite de curto-circuito do condutor para Polietileno reticulado (XLPE) é geralmente em torno de 200°C.
A temperatura limite de curto-circuito do condutor para Polietileno reticulado (XLPE) é geralmente em torno de 300°C.
Qual é a temperatura máxima para serviço contínuo do Policloreto de vinila (PVC) maior que 300 mm²?
60°C
70°C
80°C
90°C
A maneira de instalar os condutores influencia na capacidade de troca térmica entre os condutores e o ambiente. Qual das seguintes opções descreve melhor essa influência?
A instalação em dutos reduz a troca térmica.
A instalação ao ar livre aumenta a troca térmica.
A instalação subterrânea não afeta a troca térmica.
A instalação em bandejas melhora a troca térmica.
Qual é o método de referência para condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante?
A1
A2
B1
B2
Qual é o método de instalação número 2?
Condutores isolados em eletroduto aparente
Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido
Condutores em eletroduto não-circular
Cabo multipolar em eletroduto aparente
Qual é a descrição do método de instalação número 4?
Condutores isolados em eletroduto aparente
Cabo multipolar em eletroduto aparente
Condutores em eletroduto não-circular
Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido
Qual é o método de referência para condutores em eletroduto não-circular sobre parede?
A1
A2
B1
B2
A fórmula para calcular a corrente de projeto (IB) em circuitos monofásicos (fase e neutro) é:
IB = P / (V * cosφ)
IB = V / R
IB = I * R
IB = P * V
Qual é a fórmula para calcular a corrente de projeto (IB) em circuitos bifásicos (2 fases)?
IB = P / (V * √3)
IB = P / (V * 2)
IB = P / (V * 1.5)
IB = P / V
Qual é a fórmula para calcular a corrente de projeto (IB) em circuitos trifásicos (3 fases + neutro)?
IB = P / (√3 × VL × cosφ)
IB = P / (3 × VL × cosφ)
IB = P / (√3 × VL)
IB = P / (3 × VL)
Como se calcula a corrente de projeto (IB) em circuitos trifásicos equilibrados (3 fases)?
A corrente de projeto (IB) é calculada dividindo a potência total pela raiz quadrada de três vezes a tensão de linha.
A corrente de projeto (IB) é calculada multiplicando a potência total pela tensão de linha.
A corrente de projeto (IB) é calculada dividindo a potência total pela tensão de linha.
A corrente de projeto (IB) é calculada multiplicando a potência total pela raiz quadrada de três vezes a tensão de linha.
Qual é a fórmula para calcular I_B em circuitos trifásicos (3 fases + neutro)?
I_B = \frac{P_n}{v \cdot \cos \phi \cdot \eta}
I_B = \frac{P_n}{3 \cdot v \cdot \cos \phi \cdot \eta}
I_B = \frac{P_n}{\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos \phi \cdot \eta}
I_B = \frac{P_n}{V \cdot \cos \phi \cdot \eta}
