sinal senoidal

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CORRENTE ALTERNADA

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Page 1: Sinal senoidal

CORRENTE ALTERNADA

Page 2: Sinal senoidal

A CORRENTE ELÉTRICA QUE ESTUDAMOSATÉ AGORA FOI A CORRENTE CONTÍNUA

(I)

(t)

CC

NÃO MUDA DE

SENTIDO NO

DECORRER DO

TEMPO

Page 3: Sinal senoidal

A CORRENTE ALTERNADAVARIA SEUS VALORESEM FUNÇÃO DO TEMPO

PERCORRE OS CONDUTORESNOS DOIS SENTIDOS

Page 4: Sinal senoidal

(t)

(I)+

(I)-

0

I – AUMENTA I – DIMINUI

I – INVERTE E CRESCE I – DECRESCE

+

-

Page 5: Sinal senoidal

A B

ESTE TIPO DE CORRENTE É AMAIS UTILIZADA+

-

(t)0

1 CICLO

O NÚMERO DE CICLOS EM 1 SEGUNDO É A

FREQUÊNCIA ELÉTRICA

Page 6: Sinal senoidal

A UNIDADE DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA ÉHERTZ (Hz) OU

CICLOS POR SEGUNDO+

-

(t)0

f = 5 Hz

1 segundo

Page 7: Sinal senoidal

(t)

+

-

0

Tempo (s)

PERÍODO É O TEMPO GASTO PARA COMPLETAR UM CICLO E

É MEDIDO EM SEGUNDOS (s)

T = 1

f

Page 8: Sinal senoidal

O Valor de Pico (Vp) é a amplitude da forma de onda que corresponde ao máximo valor no eixo vertical. O máximo valor da corrente é a Corrente de Pico (Ip) e o máximo valor da tensão é a Tensão de Pico (Vp).

O Valor de Pico a Pico de tensão e corrente (Vpp e Ipp) é o valor correspondente entre o pico superior (amplitude máxima positiva) e o pico inferior (amplitude máxima negativa ou vale) e é exatamente o dobro do valor de pico numa forma de onda senoidal, pois esta é simétrica.

Page 9: Sinal senoidal

FREQÜÊNCIA ANGULAR OU VELOCIDADE ANGULAR (ω):

Page 10: Sinal senoidal

A projeção de um vetor girando descreve uma senóide.

Page 11: Sinal senoidal

Valores de Corrente e Tensão (Instantâneos)

Page 12: Sinal senoidal

EXERCÍCIO: Determine o período, tensão de pico, frequência, velocidade angular e a expressão matemática que define a tensão instântanea da forma de onda cosenoidal abaixo.

Obs.:O osciloscópio é um instrumento que exibe em uma tela, formas de ondas

Page 13: Sinal senoidal

EXERCÍCIO:

Plote o gráfico de V(t) = 10 sen314 t , tomando como unidade do eixo horizontal.a)O ângulo α em graus;b)O ângulo α em radianos;c)O tempo t em segundos.

Page 14: Sinal senoidal

SOLUÇÃO EXERCÍCIO:

a)Fig. eixo horizontal em graus B) Fig. eixo horizontal em radianos

Page 15: Sinal senoidal

C) Fig. eixo horizontal o tempo em milisegundos

SOLUÇÃO EXERCÍCIO:

Page 16: Sinal senoidal

VALOR MÉDIO

Page 17: Sinal senoidal

VALOR MÉDIOdo semiciclo de uma função periódica senoidal

Page 18: Sinal senoidal

VALOR MÉDIOEx.: Calcule o Valor Médio da forma de onda abaixo:

Page 19: Sinal senoidal

VALOR MÉDIOEx.: Resolução

Page 20: Sinal senoidal

VALOR EFICAZ DE UMA SENÓIDE

Page 21: Sinal senoidal

VALOR EFICAZ DE UMA SENÓIDE

Page 22: Sinal senoidal

O valor da tensão eficaz ou da corrente eficaz é o valor que produz numa resistência o mesmo efeito que uma tensão/corrente contínua constante desse mesmo valor.

Page 23: Sinal senoidal

Um sinal senoidal de tensão/corrente alternada está sempre variando e, portanto, o valor eficaz é apenas uma referência matemática.

Page 24: Sinal senoidal

Observações:

• O valor eficaz também é conhecido como Valor RMS, do inglês root mean square (valor quadrático médio);

• Os instrumentos comuns de medição em corrente alternada (voltímetros, amperímetros e multímetros) fornecem valores eficazes somente para sinais senoidais;

• Para medir o valor eficaz de uma forma de onda de tensão (ou de corrente) não perfeitamente senoidal deverá ser usado um voltímetro (ou amperímetro) mais sofisticado, conhecido como True RMS (Eficaz Verdadeiro) que é capaz de fazer a integração da forma de onda e fornecer o valor eficaz exato para qualquer forma de onda.

• Para uma forma de onda contínua constante (de tensão ou corrente, por exemplo) o valor eficaz é igual ao valor médio.

Page 25: Sinal senoidal

Ângulo de fase ø entre dois sinais de mesma freqüência.

Page 26: Sinal senoidal

As formas de onda podem estar:

• Em fase: quando as formas de onda cortam o eixo x no mesmo ponto;• Defasadas: quando as formas de onda cortam o eixo x em pontos diferentes.E ainda:• Adiantada: semiciclo positivo começa à esquerda da origem;• Atrasada: semiciclo positivo começa à direita da origem;

Page 27: Sinal senoidal

Convenção para representação do ângulo de fase na expressão trigonométrica.

Page 28: Sinal senoidal

Fig. Relação de fase entre o seno e co-seno.

A senóide (e a co-senóide) são os únicos sinais que não se alteram quando aplicados em um circuito contendo, resistores, indutores e capacitores.

Page 29: Sinal senoidal

EXERCÍCIO:Qual a relação entre as fases das formas de onda descritas abaixo?

Page 30: Sinal senoidal

POTÊNCIA EMCORRENTE ALTERNADA

POTÊNCIA EMCORRENTE ALTERNADA

Page 31: Sinal senoidal

EM CORRENTE CONTÍNUA VIMOSQUE POTÊNCIA EM

WATTS É O PRODUTODA CORRENTE PELA TENSÃO

P = V x I

EM CORRENTE ALTERNADA NÃOPODEMOS DIZER A MESMA COISA

Page 32: Sinal senoidal

•POTÊNCIA APARENTE

EM CORRENTE ALTERNADAENCONTRAMOS

TRÊS TIPOS DE POTÊNCIA

•POTÊNCIA ATIVA

•POTÊNCIA REATIVA

Page 33: Sinal senoidal

A POTÊNCIA APARENTE É AABSORVIDA DA REDE.

PAp = V x I

PODE SER MEDIDA POR UMVOLTÍMETRO E UM AMPERÍMETRO

SUA UNIDADE ÉVOLT – AMPÈRE (VA) 1 kVA = 1.000 VA

Page 34: Sinal senoidal

A POTÊNCIA ATIVA É AUTILIZADA PELAS CARGAS

PAt = R x I2

PODE SER OBTIDA ATRAVÉS DAFÓRMULA

SUA UNIDADE ÉWATT (W) 1 kW = 1.000 W

Page 35: Sinal senoidal

FATOR DE POTÊNCIA

É A RELAÇÃO ENTRE A PAt E A PAp

FP =PAt

PAp

Page 36: Sinal senoidal

FATOR DE POTÊNCIA

REPRESENTA O QUANTO DA POTÊNCIATOTAL É

TRANSFORMADA EM TRABALHO

FP MÍNIMO = 0,92 OU 92 %

Page 37: Sinal senoidal

É REPRESENTADO PELO

cos

FATOR DE POTÊNCIA

Page 38: Sinal senoidal

PORTANTO:

PAt = PAp x cos

OU

PAt = V x I x cos

Page 39: Sinal senoidal

O FATOR DE POTÊNCIA PODE VARIARDE 0 A 1 OU DE 0 A 100 %

FP = 1 OU 100%

POTÊNCIA ATIVA = POTÊNCIA APARENTE

Page 40: Sinal senoidal

FP = 0

O CIRCUITO ESTÁ ABSORVENDO

APENAS POTÊNCIA REATIVA QUE É

IGUAL A POTÊNCIA TOTAL

Page 41: Sinal senoidal

BAIXO FATOR DE POTÊNCIA

SIGNIFICA TRANSFORMAR

SOMENTE PARTE DA

POTÊNCIA TOTAL ABSORVIDA

EM TRABALHO, OU SEJA,

FORÇA, CALOR OU LUZ

Page 42: Sinal senoidal

•POTÊNCIA REATIVA

POTÊNCIA REATIVA É USADA PARA MANUTENÇÃO DOS

FLUXOS MAGNÉTICOSNAS MÁQUINAS ELÉTRICAS

Page 43: Sinal senoidal

A POTÊNCIA REATIVA É

TROCADA COM A REDE,

NÃO SENDO CONSUMIDA

Page 44: Sinal senoidal

•POTÊNCIA REATIVA

SEMELHANTE À POTÊNCIA ATIVA, MULTIPLICA-SE A POTÊNCIA APARENTE

POR UM FATOR ( sen ) QUE NOS RESULTARÁ NA POTÊNCIA NÃO

CONSUMIDA

Pr = PAp x sen OU Pr = V x I x sen UNIDADE = VOLT- AMPÈRE-REATIVO (VAr)

Page 45: Sinal senoidal

BAIXO FATOR DE POTÊNCIA

•A INSTALAÇÃO TRABALHA SOBRECARREGADA

•HÁ QUEDA DE TENSÃO E PERDAS ÔHMICAS NOS ALIMENTADORES

•PAGA-SE UM AJUSTE À COMPANHIA FORNECEDORA DE ENERGIA

Page 46: Sinal senoidal

ALTO FATOR DE POTÊNCIA

•ELIMINAÇÃO DO AJUSTE

•REDUÇÃO DAS PERDAS ÔHMICAS

•MELHORIA DO NÍVEL DE REGULAÇÃO DA TENSÃO

•POSSIBILIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS NA MESMA INSTALAÇÃO

•MELHOR APROVEITAMENTO DA ENERGIA

Page 47: Sinal senoidal

POTÊNCIA

DE UM

CAPACITOR

Page 48: Sinal senoidal

UM CAPACITOR TEM A

PROPRIEDADE DE

ARMAZENAR ENERGIA

Page 49: Sinal senoidal

CONSTITUIÇÃO DE UM CAPACITOR

Dielétrico( Isolante)

Placasmetálicas

Page 50: Sinal senoidal

O TAMANHO DAS PLACAS E

DO DIELÉTRICO

INFLUENCIA NESTA

CAPACIDADE

Page 51: Sinal senoidal

SÍMBOLO

UNIDADE FARAD (F)-

Page 52: Sinal senoidal

OBSERVEM O EFEITO DE UM

CAPACITOR EM

UM CIRCUITO ELÉTRICO

Page 53: Sinal senoidal

WA

V

PAp = V x I = 100 x 2

100 V

2 A

1200Espiras

PAt = 40 W

= 200 VA

40 W

Page 54: Sinal senoidal

WA

V

40 W

= 100 x 2PAp = V x I

PAt = 40 W

= 200 VA

1200Espiras

CAP f

100 V

2 A

Page 55: Sinal senoidal

PAp = V x I = 100 x 0,5

100 V

0,5 A

PAt = 40 W

= 50 VA

1200Espiras

WA

V

40 W

CAP f

Page 56: Sinal senoidal

1a EXPERIÊNCIA

PAp = 200 VA

PAt = 40 W

2a EXPERIÊNCIA

PAp = 50 VA

PAt = 40 W

COLOCANDO UM CAPACITOR EM PARALELO COM A BOBINA, A POTÊNCIA ATIVA SE

MANTEM E A POTÊNCIA APARENTE DIMINUI

Page 57: Sinal senoidal

O CAPACITOR ATUA EM SENTIDO CONTRÁRIO À BOBINA

BOBINA POSSUI POTÊNCIA REATIVA INDUTIVA

CAPACITOR POSSUI POTÊNCIA REATIVA CAPACITIVA

Bobina Capacitor

Page 58: Sinal senoidal

O CAPACITOR MELHORA O

FATOR DE

POTÊNCIA DAS INSTALAÇÕES

Page 59: Sinal senoidal

W

VA

VArInd.

VArCap.

Page 60: Sinal senoidal
Page 61: Sinal senoidal
Page 62: Sinal senoidal
Page 63: Sinal senoidal

VA VArInd.

W

Page 64: Sinal senoidal

RESUMINDO

O CAPACITOR DIMINUI A POTÊNCIAREATIVA CONSERVANDO A POTÊNCIA

ATIVA

COM ISSO DIMINUI A POTÊNCIA TOTAL(Aparente)

Page 65: Sinal senoidal
Page 66: Sinal senoidal

EX. RESOLUÇÃO