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Sistemas de Proteção Segunda Avaliação2025

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

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1.

Compreender o princípio operativo e a característica construtiva dos vários tipos de disjuntores de potência é essencial para a elaboração de esquemas de proteção. Esse conhecimento é necessário para evitar potenciais erros de projeto que podem comprometer a eficiência e a confiabilidade da proteção como um todo. Considere as seguintes proposições sobre disjuntores de potência: I. São dispositivos de manobra que podem operar sob carga. II. O disjuntor 52b representa um contato Normalmente-Aberto (NA). III. O disjuntor a gás 6 SF emprega como elemento químico o percloreto de ferro. IV. Os disjuntores são classificados de acordo com o método de extinção do arco-elétrico no seu interior.

a)

I.

b)

I, II.

c)

I, II, III.

d)

I, II, III, IV.

e)

I, IV.

2.

A estrutura do sistema de proteção é formada por dispositivos com funções bem definidas. Primeiramente os sinais são coletados do sistema elétrico, depois são analisados para detectar a presença de um curto-circuito, em seguida temos o isolamento da falta e por fim todos os dados são processados, tratados e utilizados por softwares específicos para tomada de decisões. Qual componente do sistema de proteção é responsável pela coleta de dados, por proporcionar soluções funcionais e pela tomada de decisões em tempo hábil?

a)

Relé.

b)

SCADA.

c)

Disjuntor.

d)

Transformador de Corrente (TC).

e)

Transformador de Potencial (TP).

3.

What is the total number of primary zones needed to protect all elements of the system?

a)

5 primary zones.

b)

6 primary zones.

c)

7 primary zones.

d)

8 primary zones.

e)

9 primary zones.

4.

Simplicidade, elegância e eficiência são as características marcantes da operação dos relés de sobrecorrente, por isso eles são empregados tanto nos sistemas de transmissão quanto nos de distribuição. Logo, é de suma importância conhecer como esses relés operam, como devem ser ajustados e quando podem ser empregados. Com relação aos relés de sobrecorrente utilizados em sistemas elétricos de potência, qual das alternativas está correta sobre a sua operação?

a)

O relé instantâneo opera em longo intervalo de tempo.

b)

O relé de sobrecorrente instantâneo opera em um curtíssimo intervalo de tempo para toda corrente que seja superior à corrente ajustada para atuação.

c)

O relé de sobrecorrente (67) possui dois tipos de ajustes: ajuste da corrente limiar e ajuste da alavanca de temporização (AT).

d)

O relé de sobrecorrente (21) possui dois tipos de ajustes: ajuste da corrente limiar e ajuste da alavanca de temporização (AT).

e)

O relé de sobrecorrente (50) possui dois tipos de ajustes: ajuste da

5.

Os relés de distância respondem a sinais de tensão e corrente para dar origem a um valor de impedância. Sabe-se que a impedância por quilômetro da LT é razoavelmente constante, portanto, esses relés respondem à distância entre a localização do relé e o ponto onde ocorreu a falta. É extremamente importante saber os detalhes operativos que diferenciam os vários tipos de relés de distância, pois, assim, torna-se possível a elaboração de esquemas de proteção adaptados à necessidade do sistema elétrico de transmissão a ser protegido. Dentre as alternativas, qual delas está de acordo com a operação de um relé de distância:

a)

O relé de distância executa o cálculo da impedância total da LT uma vez que a impedância calculada está associada com a tensão e a corrente do secundário do TP e do TC, respectivamente.

b)

O relé de distância classificado como reatância tem uma região de falha representada por um círculo tangente à origem do plano complexo resistência-reatância (R-X).

c)

O relé de distância classificado como impedância tem uma região de falha representada por um quadrilátero centrado na origem do plano complexo resistência-reatância (R-X).

d)

O relé de distância opera segundo a defasagem angular entre o fasor de tensão do barramento no qual ele foi instalado e o fasor da corrente de curto-circuito.

6.

Assim como para os disjuntores de potência, é imprescindível termos o conhecimento sobre a operação e as características construtivas dos transformadores de instrumentação. Os sistemas elétricos modernos exigem, cada vez mais, que os equipamentos dos canais de instrumentação sejam robustos e precisos. Dessa forma, é necessário melhorar os equipamentos existentes ou substituí-los por novas tecnologias. Qual das alternativas está correta acerca do transformador de instrumentação?

a)

O transformador de potencial de acoplamento capacitivo (TPC) é empregado em sistemas de extra-alta tensão para transformar uma elevada corrente no seu enrolamento primário em uma reduzida tensão no seu enrolamento secundário.

b)

O transformador de corrente eletrônico óptico-magnético tem seu princípio operativo com base nos Efeitos Pelicular e de Foucault para medir a corrente elétrica que atravessa um condutor.

c)

A bobina de Rogowski é um tipo de transformador de corrente eletrônico empregado para medir a corrente que atravessa um condutor, para tanto o condutor deve ser seccionado para que a bobina seja conectada em série com seus terminais.

d)

A bobina de Rogowski é um tipo de transformador de potencial eletrônico empregado para medir a corrente que atravessa um condutor sem a necessidade de realizar contato.

e)

O transformador de potencial eletrônico permite a medição da tensão elétrica usando uma célula de Pockels submetida a um campo elétrico.

7.

A proteção dos transformadores de potência é de vital importância, pois eles são considerados como elementos centrais dos sistemas elétricos. Sabemos que todo transformador deve ser construído com base em um meio isolante que proteja seus enrolamentos, sendo o óleo comumente empregado. Face ao exposto, o relé Buchholz é uma ferramenta simples, porém extremamente eficiente, aplicada na proteção de falhas internas do transformador.

a)

Sobrecorrentes.

b)

Sobretensões.

c)

Curto-circuito nos barramentos do transformador.

d)

Curto-circuito dentro do tanque principal

e)

Excesso de viscosidade do óleo

8.

A tecnologia empregada na fabricação do transformador de potência evolui de tal forma que é relativamente baixa a ocorrência de defeitos nesse equipamento, contudo, não podemos abaixar a guarda com relação a sua proteção. Nesse quesito, a proteção diferencial é frequentemente empregada devido a sua simplicidade e eficiência operativa, portanto, é de suma importância que todo engenheiro de proteção conheça as características e peculiaridades da proteção diferencial, haja vista que é uma tarefa regular em empresas do setor elétrico e em consultorias a elaboração e análise desse tipo de esquema de proteção. Considere as proposições abaixo sobre a proteção dos transformadores de potência.

I - O relé diferencial deve ser utilizado somente em transformadores com capacidades inferiores a 2,5 MVA.

II – Assumindo que um transformador seja protegido por um esquema de proteção diferencial, mesmo não ocorrendo uma falha no transformador, existe a possibilidade da proteção atuar quando surgirem correntes diferenciais elevadas provocadas pela magnetização do núcleo do transformador.

III – A constante k representa o coeficiente linear do gráfico de operação do relé diferencial.

Dentre as proposições, é correto o que se diz em:

a)

I

b)

II

c)

I e II

d)

I e III

e)

I, II e III

9.

A aplicação dos relés de distância na proteção de geradores contra perda de sincronismo é importante porque:

a)

Permite detectar rapidamente variações de impedância associadas à perda de sincronismo, protegendo o gerador.

b)

Serve apenas para proteção de linhas de transmissão, não sendo útil para geradores.

c)

Aumenta a eficiência do gerador sem relação com sincronismo.

d)

Monitora apenas a frequência do sistema.

10.

Considere as proposições a seguir sobre a proteção contra perda de sincronismo de geradores:

I – No esquema Blinder simples, para o caso de uma oscilação estável do gerador, o comportamento da impedância calculada pelo relé varia no tempo em virtude da magnetização do gerador.

II – No esquema Blinder duplo, um conjunto com quatro elementos lineares (blinders) é utilizado para inferir oscilações instáveis do gerador que caracterizam perda de sincronismo.

III – No esquema Mho, até três blinders são utilizados para inferir oscilações instáveis do gerador que caracterizam perda de sincronismo.

Assinale a alternativa correta referente às proposições.

a)

a) I.

b)

b) II.

c)

c) I, III.

d)

d) II, III.

e)

e) I, II, III.

11.

Por vezes nos deparamos com a situação em que há uma queda no fornecimento de energia e em poucos segundos, ou minutos, o suprimento de energia é reestabelecido. O tempo de reenergização é tão curto que podemos nos perguntar como a concessionária detectou a queda no fornecimento e enviou uma equipe de campo para saná-la. Na realidade, em geral, não é isso o que ocorre. Quando a reenergização é feita em poucos segundos, ou minutos, não foi uma equipe de campo que resolveu o problema, mas sim, o religador. O religador, em coordenação com outros dispositivos de proteção, é primordial para as concessionárias, visto que ele assegura que um menor número de consumidores seja atingido pelos efeitos de um curto-circuito. Portanto, é de suma importância compreender o seu princípio de funcionamento. Considere as proposições abaixo sobre religadores aplicados na proteção das redes de distribuição primárias:

I. O religador é aplicado somente na proteção contra faltas temporárias que podem ocorrer nas redes de distribuição primárias.

II. O intervalo de tempo entre uma abertura e um religamento é denominado de tempo de religamento ou tempo morto.

III. O ciclo de operação do religador pode ser definido pela contagem e registro de operações de fechamento/abertura.

IV. Acerca das curvas Tempo x Corrente, os religadores normalmente incorporam uma rápida e duas lentas, designadas como A, B e C, respectivamente.

Dentre as proposições, aquela(s) que está(ão) correta(s) é (são):

a)

A) I, II.

b)

B) I, III.

c)

C) II, III.

d)

D) II, III, IV.

e)

E) I, II, III, IV.

12.

Considere as proposições abaixo sobre seccionalizadores aplicados na proteção de redes de distribuição primárias:

I. Um seccionalizador é um dispositivo que isola remotamente o circuito que protege, uma vez que o religador a jusante interrompe a corrente de falta.

II. O seccionalizador é capaz de interromper correntes de curto-circuito, portanto, deve ser utilizado juntamente com um dispositivo de retaguarda (religador) localizado a jusante.

III. O seccionalizador conta o número de operações do religador durante condições de falta. Se a contagem ultrapassar o valor pré-ajustado no seccionalizador, ele deve isolar o circuito sob sua responsabilidade, permitindo ao religador a possibilidade de reenergizar outros circuitos.

IV. Seccionalizadores eletrônicos utilizam TPs para medir a corrente da rede, de forma que a corrente secundária é enviada a um circuito de controle que conta o número de operações do religador e, se necessário, envia um sinal de disparo para o mecanismo de travamento na posição aberta.


Dentre as proposições, qual(is) está(ão) correta(s)?

a)

II.

b)

III.

c)

IV.

d)

I, II, III.

e)

II, III , IV.

13.

Considere as proposições abaixo sobre proteção de redes subterrâneas:

I. Os principais dispositivos de proteção das redes subterrâneas são os relés de sobrecorrente, relés de distância e chaves normalmente-fechadas comutadas remotamente.

II. A rede subterrânea Spot Network emprega chaves especiais denominadas Spot Link, que detectam a inversão do fluxo da corrente de falta.

III. Spot Network é uma chave especial que detecta a inversão dos fluxos das correntes de falta na rede subterrânea Network Protector (NPs).

IV. Para uma falta no alimentador de uma rede subterrânea Spot Network, todas as chaves Network Protectors (NPs) alocadas nos ramos que ligam o alimentador sob falta e os transformadores de distribuição devem operar após a atuação do disjuntor de proteção do alimentador sob falta.

Quais as sentenças que estão corretas?

a)

I, II.

b)

I, III.

c)

I, II, III.

d)

V.

e)

II, IV.

14.

Considere as proposições a seguir sobre relés e faltas de alta impedância:

I. A corrente originada por uma falta de alta impedância tem magnitude suficiente para ser detectada por um relé analógico de alta impedância dotado com um algoritmo baseado na Transformada Discreta de Fourier (TDF).

II. O relé digital de alta impedância executa algoritmos que trabalham juntos para detectar padrões associados com arcos elétricos formados pelo contato do condutor energizado com a superfície de contato do solo.

III. A corrente de falta originada por um condutor energizado que entra em contato com uma superfície de concreto armado é inferior à corrente de falta originada pelo contato do condutor com areia seca.

IV. Uma falta de alta impedância sempre será detectada quando for aplicada a coordenação entre um relé de sobrecorrente direcional e um relé de alta impedância.

Quais as sentenças que estão corretas?

a)

a) II.

b)

b) I, II.

c)

c) III.

d)

d) I, IV.

e)

e) I, II III, IV.

15.

Na coordenação religador elo fusível, independentemente da posição relativa desses dispositivos, o elo fusível deve suportar, sem se danificar, todas as operações rápidas do religador enquanto este tentar mitigar faltas transitórias. Contudo, na operação lenta do religador, a posição relativa dos dispositivos deve ser levada em consideração na análise de coordenação. Considere as seguintes proposições sobre a coordenação religador elo fusível:

I – A posição relativa dos dispositivos modifica a análise desse tipo de coordenação.

II – Assumindo o elo fusível a montante e o religador a jusante, as operações do religador devem ser mais lentas que o tempo máximo de fusão do elo.

III – Assumindo religador a montante e o elo fusível a jusante, todas as operações do religador devem ser mais rápidas que o tempo mínimo de fusão do elo.

IV – Assumindo o religador a montante e o elo fusível a jusante, o tempo mínimo de fusão do elo deve ser superior ao tempo de atuação do religador na curva rápida.

V – Assumindo o religador a montante e o elo fusível a jusante, o tempo total de extinção do arco no seu interior deve ser menor que o tempo de atuação do religador na curva lenta.

Dentre as proposições, aquela(s) que está(ao) correta(s) é (são):

a)

I, IV e V

b)

I, II, IV e V

c)

III, IV e V

d)

II, III e IV

e)

II e V

16.

Um esquema de proteção utilizando um religador e um seccionalizador será empregado em um trecho de uma rede de distribuição primária. Sabe-se que o religador está programado para realizar três operações de religamento, enquanto o seccionalizador realiza duas operações. Com base no gráfico de corrente no alimentador, mostrado na Figura 3.28, qual das alternativas a seguir expressa a análise correta do curto-circuito?

a)

O seccionalizador abrirá após a segunda operação do religador, isolando o trecho com falha.

b)

O religador bloqueará (entrará em estado de desligamento permanente) antes que o seccionalizador opere, deixando todo o alimentador desenergizado.

c)

O seccionalizador operará após a terceira operação do religador, isolando o trecho com falha.

d)

O religador e o seccionalizador operarão simultaneamente, eliminando a falha imediatamente.

17.

Em um sistema de proteção de redes de distribuição, qual dispositivo é responsável por detectar e isolar automaticamente uma falha temporária, restabelecendo o fornecimento de energia sem a necessidade de intervenção manual?

a)

Disjuntor.

b)

Religador.

c)

Seccionalizador.

d)

Relé de sobrecorrente.

18.

Sobre a proteção diferencial aplicada a transformadores de potência, assinale a alternativa correta:

a)

A proteção diferencial atua apenas em falhas externas ao transformador.

b)

O relé diferencial compara as correntes de entrada e saída do transformador para detectar falhas internas.

c)

A proteção diferencial não é sensível a correntes de magnetização.

d)

O relé diferencial é utilizado apenas em linhas de transmissão.

19.

Qual das alternativas está correta sobre a atuação dos relés de distância em linhas de transmissão?

a)

O relé de distância é utilizado exclusivamente em redes de distribuição subterrâneas.

b)

O relé de distância não utiliza sinais de corrente para sua operação.

c)

O relé de distância atua apenas em condições de sobrecarga.

d)

O relé de distância determina a localização da falta com base na impedância medida entre o ponto de instalação e o local da falha.

20.

Sobre a coordenação entre religadores e seccionalizadores em redes de distribuição, analise as proposições:

I. O seccionalizador deve operar apenas após o religador completar todas as suas tentativas de religamento.

II. O religador pode reenergizar automaticamente o circuito após a abertura do seccionalizador.

III. A correta coordenação entre esses dispositivos minimiza a área afetada por uma falta permanente.

IV. O seccionalizador é projetado para interromper correntes de curto-circuito elevadas sem auxílio de outros dispositivos.

Quais estão corretas?

a)

III, IV.

b)

I, II, III.

c)

I, II, IV.

d)

II, III, IV.

e)

I, III.