Exercício de Eletrotécnica 2

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RAMO 1 P = 3 x 3 kW = 9.000 W ou 9 kW = 0,86 S = fp S= . , S= 10.465,1 ܣφ = ݏ φ = ݏ0,86 φ = 30,68° I = I = .ସହ,ଶଶ I = 47,56 A Q = S x sin φ° Q = 10.465,1 x sin 30,68° Q = 5.339,7 VAR RAMO 2 P = 2 x 5kW = 10.000 W ou 10 kW = 0,89 S = fp S= . , S= 11.235,9 ܣ

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Page 1: Exercício de Eletrotécnica 2

RAMO 1

P = 3 x 3 kW = 9.000 W ou 9 kW 푓푝 = 0,86

S = fp S= .,

S= 10.465,1 푉퐴

φ = 푐표푠 푓푝 φ = 푐표푠 0,86 φ = 30,68°

I = I = . , I = 47,56 A

Q = S x sin φ° Q = 10.465,1 x sin 30,68° Q = 5.339,7 VAR

RAMO 2

P = 2 x 5kW = 10.000 W ou 10 kW 푓푝 = 0,89

S = fp S= .,

S= 11.235,9 푉퐴

Page 2: Exercício de Eletrotécnica 2

φ = 푐표푠 푓푝 φ = 푐표푠 0,89 φ = 27,12°

I = I = . , I = 51,07 A

Q = S x sin φ° Q = 11.235,9 x sin 27,12° Q = 5.121,9 VAR

RAMO 3

P = 50L x 100W P = 5.000 W ou 5 kW 푓푝 = 1 φ = 0°

S = fp S= . S= 5.000 푉퐴 ou 5 kVA

φ = 푐표푠 푓푝 φ = 푐표푠 1 φ = 0°

I = I = . I = 22,72 A

Q = 0 VAR

P = P + P + P

P = 9.000 + 10.000 + 5.000

P = 24.000 푊

Q = Q + Q + Q

Q = 5.339,7 + 5.121,9 + 0

Q = 10.416,6 푉퐴푅

Ajustando o circuito.

Page 3: Exercício de Eletrotécnica 2

2 x 5,00 kVAR = 10,00 kVAR ou 10.000 VAR

RAMO 1

P = 0 W

Q = - 10.000 VAR

RAMO 2

P = 24.000 W

Q = 10.416,6 VAR

P = P + P = 24 kW ou 24.000 W

Q = Q + Q

Q = −10.000 + 10.416,6

Q = 416,6 VAR

Page 4: Exercício de Eletrotécnica 2

휑 = 푡푔 푋푅

휑 = 푡푔 416,6

24.000

휑 = 0,99°

푓푝 = cos φ°

푓푝 = cos 0,99°

푓푝 = 0,99

S = S= .,

S= 24.242,4 푉퐴

I = I = . , I = 110,1 A