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A) Para armazenar energia em baterias B) Produzir energia renovável C) Para converter energia cinética em eletricidade D) Transmitir e distribuir energia eléctrica
A) Gerador B) Disjuntor C) Transformador D) Inversor
A) 100 Hz B) 30 Hz C) 70 Hz D) 50 Hz ou 60 Hz
A) Sempre ligado B) Corrente artificial C) Corrente ativa D) Corrente alternada
A) Para regular a frequência B) Para converter CA em CC C) Aumentar a tensão para a transmissão a longa distância D) Para diminuir a tensão para uso doméstico
A) Inversor B) Transformador C) Gerador D) Disjuntor
A) Rede inteligente B) Sistema ligado à rede C) Microrrede D) Sistema isolado
A) Para controlar, proteger e isolar o equipamento elétrico B) Para produzir eletricidade C) Para armazenar energia D) Para regular a frequência
A) Potência aparente B) Poder real C) Potência complexa D) Potência reactiva
A) Volt B) Ampere C) Ohm D) Watt
A) Água B) Gás natural C) Dados da Internet D) Eletricidade
A) Sistema ligado à rede B) Rede inteligente C) Microrrede D) Sistema isolado
A) Sobrecarga B) Falha de terra C) Circuito aberto D) Curto-circuito
A) Fusíveis B) Disjuntores miniaturizados C) Dispositivos diferenciais residuais (DDR) D) Disjuntores termomagnéticos
A) Siemens B) TeKaDe C) Um grupo de pesquisa da General Electric em 1957. D) Brown Boveri & Cie
A) Ohm B) Ampere C) Volt D) Watt
A) A falha dos sistemas de energia de Edison. B) A invenção da tecnologia de corrente contínua de alta tensão (HVDC). C) O sucesso dos sistemas de corrente alternada da Westinghouse. D) A Edison General Electric foi adquirida pela Thomson-Houston Electric Company, formando a General Electric.
A) Quedas de tensão B) Surtos transitórios de tensão C) Ruído de alta frequência D) Cintilação
A) Aquecedor de água B) Sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) C) Máquina de lavar roupa D) Geladeira
A) Porcelana B) Vidro C) Ar D) Polietileno reticulado
A) O custo B) O isolamento C) A resistência à tração D) O nível de tensão
A) Era mais caro do que as conexões em paralelo. B) Isso exigia um núcleo de ferro fechado. C) Isso afetava o brilho das lâmpadas localizadas mais distantes no circuito. D) Isso aumentava a perda de energia durante a transmissão.
A) Ele utilizou rodas d'água para geração de energia. B) Ele conectou transformadores em série. C) Ele desenvolveu a transmissão de corrente contínua de alta tensão. D) Ele forneceu um núcleo de ferro fechado.
A) Ottó Titusz Bláthy B) Thomas Edison C) George Westinghouse D) William Stanley
A) Mais de 69 kV B) Menos de 69 kV C) 100-120 kV D) 50-60 kV
A) Dois eletricistas B) Thomas Edison C) Ottó Titusz Bláthy D) George Westinghouse
A) Construído pela Edison General Electric. B) Instalado pela Westinghouse em Telluride, Colorado, em 1891. C) Desenvolvido por Ottó Titusz Bláthy. D) Construído pela Siemens e AEG.
A) Gestão por equipes especializadas B) Operação até a falha C) Redundância D) Gestão ativa
A) Unidades de ar condicionado para janelas, residenciais B) Sistemas split (split systems) C) Ar condicionado portátil D) Sistemas de ar condicionado centralizados de maior porte
A) Menos de 69 kV B) 50-60 kV C) Mais de 69 kV D) 100-120 kV
A) Cobre B) Alumínio C) Ouro D) Aço
A) Geradores a turbina, turbinas a vapor B) Usinas hidrelétricas, turbinas eólicas C) Baterias, células de combustível, células fotovoltaicas D) Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC), sistemas síncronos
A) Níveis de corrente de curto-circuito B) Análise de fluxo de potência C) Queda de tensão D) Eficiência térmica
A) Aplicação de imersão em óleo. B) Utilização de câmaras de vácuo. C) Utilização de gás hexafluoreto de enxofre (SF6). D) Emprego de jatos de água. |