A recomendação ITU-T G.692 especifica canais com espaçamento
de 100GHz para sistemas WDM. O número máximo de canais em
uma banda de transmissão compreendida entre os
comprimentos de onda 1535nm e 1565nm, em um sistema
WDM, é igual a
Estudos do planejamento da expansão da transmissão têm sido
elaborados para identificar limites presentes e futuros das
interligações entre regiões elétricas do país e propor soluções para
essas limitações.
A respeito desse tema, analise as afirmativas a seguir e assinale (V)
para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) A interligação entre as regiões elétricas se dá primariamente
por meio das redes de distribuição das concessionárias, que
são mais capilarizadas, enquanto grandes troncos de
transmissão têm o importante papel de garantir o perfil de
tensão destas redes.
( ) O volume de geração renovável contratada nas regiões Norte
e Nordeste é um desafio para o planejamento da transmissão
por sua distância dos principais centros de carga do país. Nesse
contexto, a transmissão em corrente contínua se torna uma
importante tecnologia para viabilizar o transporte desse
excedente energético.
( ) Atualmente a interligação norte-sul, que passa pelos estados
do Maranhão, Tocantins e Goiás, é o único corredor para
transporte da energia elétrica excedente das regiões
Norte/Nordeste para a região Sudeste.
( ) A expansão da geração eólica na região Sul suplantou, em
2023, a capacidade das hidrelétricas e permitiu maior
permanência dessa região na condição de exportador de
energia às regiões Sudeste/Centro-Oeste.
Em circuitos transmissores e receptores de RF, é muito comum a utilização de um misturador para converter a frequência de sinais.
Sobre esse típico componente de circuitos RF, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Em sistemas de edição de áudio, a mistura de duas faixas sonoras, de modo que sejam ouvidas simultaneamente, é um exemplo de mistura de sinais típico de um misturador. ( ) Um misturador é sempre um circuito com um componente não-linear, que produz frequências soma e diferença dos sinais de entrada. ( ) Em circuitos transmissores é comum usar a frequência diferença para converter “para cima” a portadora a uma frequência mais elevada.
Os sistemas de comunicações celulares são redes de
telecomunicações sem fio que utilizam uma infraestrutura
distribuída em células para fornecer cobertura e capacidade de
comunicação a dispositivos móveis. Cada célula é servida por
uma estação rádio base (ERB), que se conecta com os dispositivos
dentro da sua área de cobertura.
A respeito dos fundamentos teóricos e do princípio da
transmissão por células em sistemas de comunicações celulares,
analise as seguintes afirmativas:
I. Além da divisão em células, o sistema de comunicações
celulares pode ainda subdividir cada célula em setores,
geralmente 3 ou 6 setores. O principal benefício dessa
setorização é a redução da interferência na conexão de cada
usuário dentro da célula setorizada.
II. O handover é o processo pelo qual é estabelecido o link de
comunicação entre dois usuários dentro de uma mesma
célula.
III. Em sistemas de comunicação celular, cada célula sempre
utiliza todos os canais disponíveis para maximizar a
capacidade da rede. O objetivo principal de uma
infraestrutura distribuída é otimizar o processamento de
informações pelas Estações Rádio Base (ERBs), permitindo
que cada ERB gerencie um menor número de usuários.
No contexto das comunicações sem fio, é fundamental assegurar
que o sinal transmitido seja adequadamente recebido,
especialmente quando se utilizam antenas direcionais.
Considere um enlace de comunicações operando na frequência
central de 1 GHz, com antenas direcionais apresentando um
ganho de 6 dBi cada uma e separadas por uma distância de 100
metros. A potência mínima requerida no receptor é de -30 dBm.
Sabe-se que a equação da atenuação no espaço livre é dada por: AEL = 92,40 + 20. log10(F) + 20. log10(D) (dB)
em que:
F = Frequência em GHz.
D = Distância em km.
A potência mínima do transmissor em dBm para garantir que a
especificação no receptor seja atendida é de
As antenas desempenham um papel essencial nos sistemas de
telecomunicações, sendo responsáveis pela emissão e recepção
de sinais eletromagnéticos. Para descrever seu desempenho, são
considerados diversos parâmetros e características, como ganho,
diretividade, largura de feixe, polarização, impedância e VSWR.
Neste contexto, analise as seguintes afirmações sobre antenas:
I. Uma antena isotrópica é aquela que transmite em todas as
direções com a mesma potência.
II. VSWR é uma medida da eficiência de transmissão da antena.
Um VSWR baixo indica que a maior parte da energia do sinal
é transmitida, enquanto um VSWR alto indica refletância,
resultando em perdas de energia.
III. A diretividade refere-se à habilidade da antena de concentrar
energia em uma direção específica. É relacionada ao ganho,
mas considera também o padrão de radiação da antena.
Sobre o sistema de transmissão de corrente contínua em alta
tensão (High Voltage Direct Current – HVDC), analise as afirmativas
a seguir.
I. As faixas de passagem das linhas de transmissão de corrente
contínua são menores, quando comparadas com as faixas das
linhas de corrente alternada e considerando um mesmo nível
de potência transmitida.
II. Os sistemas de transmissão em corrente contínua podem
utilizar a terra como caminho de retorno da corrente.
III. A relação custo-benefício relacionada às torres e aos
condutores utilizados no sistema HVDC é boa, quando
comparada às linhas de corrente alternada e considerando um
mesmo nível de potência transmitida.
Sobre os sistemas HVDC (High Voltage Direct Current) LCC (Line
Commutated Converters) e VSC-MMC (Voltage Source Converters
– Modular Multilevel Converter), assinale a afirmativa correta.
Diversas instituições estão envolvidas na tarefa de conceber e
instrumentalizar o planejamento da rede de transmissão a nível
nacional.
O principal objetivo desse processo de planejamento é garantir o
transporte confiável e econômico da energia das fontes elétricas
para as cargas. Cada parcela de contribuição nesse processo é
importante para se chegar a novas instalações de transmissão que
de fato contribuam com esse objetivo.
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para
a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) A fase de concepção das alternativas para a expansão da
transmissão tem início no Operador Nacional do Sistema –
ONS – que avalia cada região, suas limitações e possíveis
reforços necessários.
( ) O planejamento da transmissão tem natureza indicativa, ou
seja, os agentes do setor que vencem processos de outorga
têm o conjunto de obras resultantes dos estudos de expansão
apenas como orientação das necessidades do setor, podendo
executar obras similares que solucionem as restrições
identificadas.
( ) A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – tem por
atribuição promover os procedimentos licitatórios para a
contratação de agentes para transmissão de energia elétrica,
com base no plano de outorgas e diretrizes aprovadas pelo
Poder Concedente.
( ) A análise socioambiental de novos empreendimentos de
transmissão inclui a descrição dos corredores das linhas de
transmissão planejadas e a localidade de novas subestações.
Essa análise é realizada pelo corpo técnico da Empresa de
Pesquisa Energética – EPE.
A Receita Anual Permitida (RAP) é a remuneração que as
transmissoras recebem pela prestação do serviço público de
transmissão aos diversos agentes do setor elétrico.
No contexto normativo do setor de transmissão existe, ainda,
a Parcela Variável, que pode ser definida como o
Em relação aos equipamentos que compõem um sistema de
transmissão de corrente contínua em alta tensão, analise as
afirmativas a seguir.
I. O transformador conversor é usado para manter a tensão
alternada adequada no lado da válvula tiristora.
II. O reator de alisamento é utilizado para reduzir o ripple na
corrente contínua.
III. As chaves do pátio CC são usadas para permitir diferentes
configurações especificadas para operação do sistema de
transmissão e para isolar equipamentos para manutenção.
Um processo de determinada planta fabril pode ser representadopor um modelo simplificado linear e invariante no tempo, dadopela função de transferência G (s), que relaciona sua entrada u (t)com sua saída y (t).
O sistema encontra-se em repouso até que no instante t=0 umsinal r(t)é aplicado na entrada u (t).
Considere: G (s) = a/(s+a), com a >0. r (t) = e-at, para t≥0. Nessas condições, a saída y (t)é descrita por
Os dispositivos FATCS (Flexible AC Transmission System)
são equipamentos que fazem uso da eletrônica de potência
para aumentar a flexibilidade do controle dos sistemas de
transmissão CA.
Entre esses equipamentos, tem-se o SVC (Static Var Compensator)
que tem, no sistema, a função de
A modelagem de linhas de transmissão é essencial para estudos de
coordenação de isolamento.
Com relação aos modelos usados para representação de linhas de
transmissão curtas, médias e longas em regime permanente,
assinale a afirmativa correta.
Em relação à tecnologia VSC, analise as afirmativas a seguir e
assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.
( ) Está baseada em válvulas IGBT (Insulated Gate Bipolar
Transistor).
( ) Controla, de forma independente, as potências ativa e reativa.
( ) Suscetível às falhas de comutação.
( ) Apresenta custo de implementação relativo menor que o LCC.
( ) Não apresenta descontinuidades na reversão de potência.
Os dispositivos FATCS podem ser classificados, de forma geral, em
dois grupos, isto é, os dispositivos que são baseados em elementos
reativos passivos (reatores e capacitores) e os dispositivos
baseados em conversores (fonte de corrente ou tensão).
Assinale a opção que apresenta um dispositivo baseado em
conversor.
Um dos dispositivos FACTS empregados nos sistemas de potência
é o TCSC (Thyristor Controlled Series Capacitor).
Avalie se as funções desse equipamento no sistema incluem:
I. Ampliar a capacidade de transmissão da linha.
II.. Limitar a corrente de curto-circuito.
III. Amortecer oscilações dinâmicas do sistema.
IV. Corrigir o fator de potência.
Avalie se as vantagens do STATCOM, quando comparado ao SVC,
incluem
I. capacidade de fornecer corrente capacitiva máxima até
mesmo com o nível de tensão do sistema próximo de zero.
II. bom desempenho com baixa tensão. III. tempo de resposta melhor, ou seja, mais rápido.
IV. necessidade de área de instalação menor, quando comparado
ao SVC e para a mesma potência nominal.
Os projetos de transmissão de corrente contínua em alta tensão
podem ser baseados na tecnologia VSC (Voltage Source
Converters) ou na tecnologia LCC (Line Commutated Converters).
Em relação à tecnologia LCC, analise as afirmativas a seguir e
assinale (V) para a verdadeira e F para falsa.
( ) Está baseada em tiristores.
( ) Não requer filtros de harmônicos.
( ) Apresenta baixo consumo de potência reativa das estações conversoras.
( ) Necessita de um nível mínimo de curto-circuito para operar de forma estável.
( ) Interfere em sistemas de comunicação próximos.
Uma linha de transmissão em 500kV, com 100km de extensão,
está sendo avaliada para reforço do atendimento de uma
determinada região. Os cabos escolhidos para essa linha suportam
uma corrente de 7180A.
Considerando que a reatância série dessa linha é de 0,25H/km e
que sua capacitância shunt é de 6,25µF/km, analise as afirmativas
a seguir.
I. A capacidade máxima de transmissão de potência dessa linha,
com base apenas no limite térmico dos cabos, é superior a
6000MVA.
II. O SIL dessa linha é de aproximadamente 1250MVA. Para
carregamentos menores que esse valor, a linha tende a
apresentar um comportamento capacitivo e a tendência à
sobretensão em seus terminais.
III. Se essa linha tivesse 200km de extensão, o valor de seu SIL
seria de 1767MVA.