MAQ ELECTRICAS 1 Y2 , SISTEMAS ELECTRICOS

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electromecanica examen complexivo Quiz on MAQ ELECTRICAS 1 Y2 , SISTEMAS ELECTRICOS, created by Velepucha Rene on 25/02/2016.
Velepucha Rene
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Resource summary

Question 1

Question
Las principales partes de un transformador son:
Answer
  • a) Núcleo, b) devanado, c) sistema de Refrigeración y d) aisladores pasantes de salida
  • a) Núcleo, b) devanado, c) sistema de Refrigeración
  • a) Núcleo, b) rotor, c) estator, y c) sistema de Refrigeración

Question 2

Question
La relación de transformación de un transformador es:
Answer
  • V1 / I1
  • N1/N2
  • P2/N1

Question 3

Question
Las pérdidas de potencia en un transformador son:
Answer
  • Perdidas mecánicas y perdidas en el cobre
  • Perdidas en el hierro y pérdidas de vacío
  • Perdidas en el hierro y perdidas en el cobre

Question 4

Question
Que es un transformador TCUL
Answer
  • Denominado Regulador de voltaje, es un transformador con la habilidad de cambiar las tomas mientras se suministra potencia
  • Denominado Regulador de voltaje, es un transformador especial formado por un devanado continuo que se utiliza a la vez como primario y secundario por lo que las tensiones de alimentación y salida no van aisladas entre si
  • Denominado Regulador de voltaje, es un transformador especial formado por un devanado continuo que permite cambiar los niveles de voltaje en una pequeña cantidad.

Question 5

Question
¿Qué componentes integran la corriente de excitación de un transformador?
Answer
  • Corriente de magnetización que es la requerida para compensar la histéresis y las pérdidas de corrientes parásitas y la Corriente de pérdidas en el núcleo que es la requerida para producir el flujo en el núcleo del transformador
  • Corriente de magnetización que es la requerida para producir el flujo en el núcleo del transformador y la Corriente de pérdidas en el núcleo que es la requerida para compensar la histéresis y las pérdidas de corrientes parásitas

Question 6

Question
Un transformador de 60 Hz puede operar en un sistema de 50 Hz
Answer
  • Si puede operar siempre y cuando el voltaje que se le aplique se incremente en un 20% o el flujo máximo en el núcleo será demasiado alto
  • Si puede operar siempre y cuando el voltaje que se le aplique también se reduzca en un sexto o el flujo máximo en el núcleo será demasiado alto
  • No puede operar

Question 7

Question
El relé de Buchholz es empleado para:
Answer
  • Los alternadores contra todo tipo de fallas internas
  • Los transformadores aislados en aceite contra todo tipo de fallas internas
  • Los motores síncronos contra todo tipo de fallas internas
  • Las líneas de distribución contra todo tipo de fallas

Question 8

Question
Qué función tiene el colector en los motores de corriente continua
Answer
  • Mediante colector se recibe corriente continua desde una fuente exterior y se convierte la correspondiente energía eléctrica en energía mecánica que se entrega a través del eje del motor.
  • El colector es básicamente un conmutador sincronizado con el rotor, que conmuta sus bobinas provocando que el ángulo relativo entre el campo del rotor y el del estator se mantenga.
  • Rectifica la tensión alterna inducida en los devanados del rotor, en continua en el circuito exterior.
  • Todas las anteriores

Question 9

Question
Con qué regla se puede determinar el sentido de paso de la corriente inducida en un generador?
Answer
  • Con la Ley de Faraday
  • Con la ley de Ampere
  • Según la regla de la mano derecha.
  • Todas las anteriores

Question 10

Question
Un autotransformador es:
Answer
  • Un transformador especial formado por un devanado continuo que se utiliza a la vez como primario y secundario; en el cual las tensiones de alimentación y salida van aisladas entre sí.?-+
  • Un transformador especial formado por un devanado continuo que se utiliza a la vez como primario y secundario
  • Una maquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica

Question 11

Question
Cuál es la diferencia entre un transformador regular y un autotransformador
Answer
  • A diferencia del autotransformador, el transformador está formado por un devanado continuo que se utiliza a la vez como primario y secundario.
  • Un autotransformador difiere de un transformador regular en que los dos devanados del autotransformador están conectados

Question 12

Question
¿Por qué la prueba de cortocircuito muestra esencialmente sólo las perdidas i^2 R y no las perdidas en la excitación del Transformador?
Answer
  • Porque la corriente que fluye por la rama de excitación es despreciable ya que al cortocircuitar la salida, el voltaje de entrada es muy pequeño
  • Porque la corriente que fluye por la rama de excitación es baja y no se considera, ya que al cortocircuitar la entrada el voltaje de salida es muy pequeño.
  • Porque la corriente que fluye por la rama de excitación es alta y al cortocircuitar la entrada, el voltaje de salida es muy pequeño

Question 13

Question
¿Cuáles son los problemas asociados con la conexión de un transformador trifásico en Y – Y?
Answer
  • Debido a la conexión el voltaje secundario se desplaza 30 con respecto al voltaje primario del transformador
  • Si las cargas en el circuito del transformador no están equilibradas, entonces los voltajes en las fases del transformador pueden llegar a desequilibrarse severamente. Los voltajes de terceras armónicas pueden ser grandes.

Question 14

Question
Para realizar el acoplamiento en paralelo de varios transformadores trifásicos deben cumplirse las siguientes condiciones:
Answer
  • a) Los transformadores deben tener el mismo índice horario es decir pertenecer al mismo grupo de conexiones; b) Deben tener las mismas relaciones de transformación entre tensiones compuestas; c) Deben tener idénticas tensiones relativas de cortocircuito
  • a) Los transformadores deben tener distinto índice horario. b) Las relaciones de transformación entre las tensiones de línea serán las mismas. c) La frecuencia entre ellos será la misma.
  • a)Todas las tensiones del primario serán iguales y ocurrirá lo mismo con las del secundario

Question 15

Question
La ubicación y conexión de un pararrayo para protección de sobre voltaje se debe realizar
Answer
  • Lo más alejado del transformador.
  • Lo más cerca del interruptor de potencia.
  • Lo más alejado del interruptor de potencia.
  • Lo más cerca del transformador.

Question 16

Question
Los principales aspectos a considerar en la construcción de un transformador son:
Answer
  • Perdidas en el cobre, perdidas por corrientes parasitas
  • Perdidas en el cobre, perdidas por corrientes parasitas, perdidas por histéresis y flujo disperso
  • Perdidas en el cobre, perdidas por corrientes parasitas, perdidas por histéresis y perdidas mecánicas

Question 17

Question
El aceite mineral empleado en los transformadores en baño de aceite presenta los siguientes inconvenientes:
Answer
  • Tiene una alta viscosidad que se incrementa al aumentar la temperatura
  • Es inflamable y sus vapores en ciertas condiciones forman con el aire mezclas explosivas
  • Todas las anteriores

Question 18

Question
¿Cuál es la ley de electromagnetismo que gobierna el movimiento de los generadores?
Answer
  • Ley de Faraday
  • Ley de ampere
  • Todas las anteriores

Question 19

Question
Algunas de las conexiones más importantes con dos transformadores son:
Answer
  • a) Conexión triangulo abierta, b) Conexión Y abierta- triangulo abierta, c) Conexión Trifásica en T, d)Conexión Scott-T
  • a) Conexión  abierta, b) Conexión Y abierta- abierta, c) Conexión Trifásica en T
  • a) Conexión , b) Conexión Y- , c) Conexión Trifásica en T
  • Ninguna de las anteriores

Question 20

Question
Indique que enunciado es correcto
Answer
  • En un transformador hay perdidas por histéresis por corrientes parasitas y mecánicas
  • Un transformador real tiene flujos dispersos que únicamente atraviesan el devanado primario o el secundario pero no ambos
  • Un transformador real tiene flujos dispersos que atraviesan ambos devanados el primario y el secundario
  • Todas las anteriores

Question 21

Question
¿Qué son las pérdidas por Foucault?
Answer
  • Los efectos electromagnéticos en las máquinas eléctricas producen tensiones inducidas en los núcleos ferromagnéticos sin embargo se las podría considerar despreciables
  • Los efectos electromagnéticos en las máquinas eléctricas producen tensiones inducidas en los núcleos ferromagnéticos de las mismas, los cuales redundan en la circulación de corrientes parásitas indeseadas por ellos y podrían originar grandes pérdidas de potencia.

Question 22

Question
Señala la respuesta correcta
Answer
  • El colector de delgas es un anillo formado por dos segmentos de cobre aislados entre si y del eje de la maquina por medio de un cilindro de mica.
  • El rotor es una pieza giratoria formada por un núcleo magnético alrededor del cual se enrolla una bobina
  • Todas las respuestas son correctas

Question 23

Question
Se entiende por conmutación
Answer
  • La conmutación es el proceso mediante el cual se convierten los voltajes y corrientes de ca del rotor de una máquina de cd a voltajes y corrientes de cd en sus terminales.
  • El conjunto de fenómenos vinculados con la variación de corrientes en las espiras del inducido al pasar estas por la zona donde se las cierra en cortocircuito por las escobillas colocadas en el colector
  • Todas las anteriores

Question 24

Question
Cuáles son los principales tipos de generadores de corriente continua que conoce de acuerdo con la forma en que se produce su flujo de campo:
Answer
  • Generador de excitación separada, Generador en derivación, Generador en serie
  • Generador compuesto acumulativo, Generador compuesto diferencial
  • Todos los anteriores

Question 25

Question
Indique que afirmación es correcta:
Answer
  • El rotor del generador síncrono suele construirse generalmente de acero y en este va el arrollamiento de excitación que se alimenta con corriente continua a través de anillos rozantes
  • El rotor del generador síncrono es en esencia un electroimán grande.
  • Todas las anteriores son correctas

Question 26

Question
Cuáles son los tipos de motores de corriente continua de uso general
Answer
  • a) Motor de excitación separada. b) Motor en derivación.
  • a) Motor de imán permanente. b) Motor en serie.
  • a) Motor de excitación separada. b) Motor en derivación. C) Motor compuesto.
  • Todas las anteriores

Question 27

Question
El devanado:
Answer
  • Se denomina devanado a los arrollamientos del inductor y del inducido
  • El material para la realización de las bobinas suele ser de cobre en forma de hilo esmaltado en las máquinas de gran potencia
  • El material para la realización de las bobinas suele ser de cobre en forma de pletina para las maquinas pequeñas
  • Todas las anteriores

Question 28

Question
Que factores afectan la f.e.m inducida en el devanado
Answer
  • El flujo inductor no se reparte siempre de una forma sinusoidal por el entrehierro y el devanado no se encuentra concentrado, sino que está distribuido en ranuras a lo largo de la periferia de la maquina
  • Los arrollamientos no son siempre de paso diametral y el flujo inductor no se reparte siempre de una forma sinusoidal por el entrehierro
  • Todas las anteriores

Question 29

Question
Las maquinas eléctricas se clasifican en:
Answer
  • Maquinas estáticas y rotativas
  • Dentro de las maquinas estáticas se incluyen los transformadores
  • Dentro de las maquinas rotativas se incluyen los motores síncronos, de corriente continua, asíncronos y motores de corriente universales
  • Todas las anteriores

Question 30

Question
Las pérdidas de energía en los núcleos ferromagnéticos se deben a:
Answer
  • Perdidas por histéresis o corrientes parasitas y las pérdidas por corrientes de Foucault
  • Perdidas por histéresis y perdidas por corrientes de Foucault
  • Ninguna de las anteriores

Question 31

Question
maq2 Son máquinas rotativas de corriente alterna:
Answer
  • Los motores de inducción y los síncronos
  • Los motores de inducción y los síncronos y los alternadores
  • Los alternadores
  • Motores y Generadores

Question 32

Question
¿Qué formas puede tener el rotor de los motores asíncronos trifásicos?
Answer
  • En jaula de ardilla y estator bobinado
  • En rotor bobinado y colector de delgas
  • En rotor bobinado y jaula de ardilla
  • Ninguna de las anteriores

Question 33

Question
Indique que afirmación es correcta
Answer
  • La operación de un motor de inducción trifásico está basada en la aplicación de la ley de Faraday y la fuerza de Lorentz en un conductor
  • Un motor de inducción tiene físicamente el mismo estator que una maquina síncrona
  • Un motor de inducción tiene un rotor de construcción diferente al de una maquina síncrona
  • Todas las anteriores

Question 34

Question
Qué es el deslizamiento y la velocidad de deslizamiento
Answer
  • La velocidad de deslizamiento se define como la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor y el deslizamiento es igual a la velocidad relativa expresada como una fracción de la unidad o un porcentaje
  • El deslizamiento es prácticamente cero sin carga y es igual a 1 (o 100%) cuando el rotor está bloqueado. Todas son correctas
  • Todas son correctas
  • Ninguna es correcta

Question 35

Question
De qué magnitudes depende el valor de la tensión inducida en una espira
Answer
  • Campo magnético, longitud del conductor, la velocidad del conductor a través del campo, Eficiencia general, y deslizamiento
  • Campo magnético, longitud del conductor y la velocidad del conductor a través del campo
  • Ninguna de las anteriores

Question 36

Question
Para que se emplea la conexión en estrella en una maquina asíncrona
Answer
  • Se emplea cuando la maquina ha de conectarse a una menor tensión que la indicada en su placa de característica
  • Se emplea cuando la maquina ha de conectarse a la tensión más elevada que la indicada en su placa de característica
  • Todas las anteriores

Question 37

Question
Para que se emplea la conexión en triangulo en una maquina asíncrona
Answer
  • Se emplea cuando la maquina ha de conectarse a una menor tensión que la indicada en su placa de característica
  • Se emplea cuando la maquina ha de conectarse a la tensión más elevada que la indicada en su placa de característica
  • Todas las anteriores

Question 38

Question
En que consiste el ensayo de vacío o de rotor libre
Answer
  • Consiste en hacer funcionar el motor sin ninguna carga mecánica en el eje
  • Consiste en hacer funcionar la maquina a rotor libre
  • Todas las anteriores

Question 39

Question
En que consiste el ensayo de cortocircuito o rotor bloqueado
Answer
  • Consiste en hacer funcionar el motor sin ninguna carga mecánica en el eje
  • El motor se comporta como un transformador con el secundario en cortocircuito
  • El motor se comporta como un transformador con el primario en cortocircuito
  • Todas las anteriores

Question 40

Question
Señale la afirmación correcta
Answer
  • El calor disipado en el rotor durante el periodo de puesta en marcha es igual a la energía cinética final almacenadas en todas las partes rotativas
  • El calor disipado en el rotor durante el frenado a corriente es igual a tres veces la energía cinética original de todas las partes rotativas
  • En un motor asíncrono existe una transformación de energía eléctrica en mecánica que se transmite desde el estator al rotor a través del entrehierro
  • Todas las anteriores

Question 41

Question
La potencia mecánica del motor asignada por el fabricante puede variar dependiendo de:
Answer
  • Altitud Geográfica del lugar en el que trabaje, temperatura ambiente, sistema de refrigeración, y régimen de trabajo
  • Temperatura ambiente, sistema de refrigeración, régimen de trabajo,
  • Altitud Geográfica del lugar en el que trabaje, temperatura ambiente, y sistema de refrigeración

Question 42

Question
A que se denomina arranque
Answer
  • Proceso de puesta en marcha de una maquina eléctrica, acompañado de un consumo elevado de corriente
  • Proceso de puesta en marcha de una maquina eléctrica, en la que la resistencia de carga es nula en el instante inicial
  • Todas las anteriores

Question 43

Question
Cuando se emplea un arranque directo
Answer
  • Se puede emplear en los motores de gran potencia
  • Se emplea en los motores de pequeña potencia
  • Se emplea en máquinas de una potencia superior a 5 Kw.
  • Todas las anteriores

Question 44

Question
En que consiste el arranque por autotransformador
Answer
  • Consiste en intercalar un autotransformador entre la red y el motor
  • Proceso en el cual la tensión aplicada en el arranque sea solo una fracción de la asignada.
  • Todas las anteriores
  • Ninguna de las anteriores

Question 45

Question
Cuál es la finalidad de emplear motores de doble jaula de ardilla
Answer
  • Representa una de las variables del motor asíncrono en cortocircuito que utiliza el fenómeno de desplazamiento de la corriente en el devanado del rotor para mejorar las propiedades de arranque del motor
  • Estos rotores tienen una alta resistencia efectiva en el arranque y una baja resistencia efectiva en condiciones normales de operación, por lo que ofrecen tanto un alto par de arranque como una buena regulación de velocidad en el mismo motor.
  • Ninguna de las anteriores
  • Todas las anteriores

Question 46

Question
Un motor trifásico convencional se puede adaptar para trabajar en redes monofásicas?
Answer
  • No se puede adaptar
  • Si se puede adaptar empleando condensadores

Question 47

Question
Cuál es la finalidad de emplear motores de doble jaula de ardilla
Answer
  • Representa una de las variables del motor asíncrono en cortocircuito que utiliza el fenómeno de desplazamiento de la corriente en el devanado del rotor para mejorar las propiedades de arranque del motor
  • Estos rotores tienen una alta resistencia efectiva en el arranque y una baja resistencia efectiva en condiciones normales de operación, por lo que ofrecen tanto un alto par de arranque como una buena regulación de velocidad en el mismo motor.
  • Ninguna de las anteriores
  • Todas las anteriores

Question 48

Question
Como se consigue invertir el sentido de giro de un motor asíncrono trifásico
Answer
  • Se consigue al invertir el sentido del campo giratorio
  • Se consigue al invertir la conexión de dos de las fases del motor
  • Se consigue empleando automatismos a base de contactores
  • Todas las anteriores

Question 49

Question
Qué métodos se puede utilizar para arrancar de manera segura un motor síncrono:
Answer
  • a) Reducir la velocidad del campo magnético del estator a un valor lo suficientemente bajo como para que el rotor pueda acelerar y fijarse a él durante un semiciclo de la rotación del campo magnético. b) Utilizar un motor primario externo para acelerar el motor síncrono hasta la velocidad síncrona, pasar por el procedimiento de entrada en sincronía y convertir la máquina al instante en un generador. Entonces, apagar o desconectar el motor principal para convertir la máquina síncrona en un motor. c) Utilizar devanados de amortiguamiento
  • ) Aumentar la velocidad del campo magnético del estator a un valor lo suficientemente alto como para que el rotor pueda acelerar y fijarse a él durante un semiciclo de la rotación del campo magnético. b) Utilizar un motor primario externo para frenar el motor síncrono hasta la velocidad síncrona, pasar por el procedimiento de entrada en sincronía y convertir la máquina al instante en un generador. c) Utilizar devanados de amortiguamiento

Question 50

Question
Si una máquina tiene devanados de amortiguamiento que procedimiento se debe encender
Answer
  • a) Desconectar los devanados de campo de potencia del cd y que estén en cortocircuito. b) Aplicar un voltaje trifásico al estator del motor y dejar que el motor acelere para llegar casi a velocidad síncrona c) Conectar el circuito de campo cd a su fuente de potencia
  • ) a) Conectar los devanados de campo de potencia del cd y que estén en cortocircuito. b) Aplicar un voltaje trifásico al rotor del motor y dejar que el motor acelere para llegar casi a velocidad síncrona. a) Desconectar el circuito de campo cd a su fuente de potencia
  • Todas las anteriores

Question 51

Question
Cuál es la diferencia entre un motor síncrono y un generador síncrono.
Answer
  • Un generador síncrono convierte la potencia eléctrica en mecánica, y un motor síncrona convierte la potencia mecánica en potencia eléctrica
  • Un generador síncrono es una máquina síncrona que convierte potencia mecánica en potencia eléctrica, mientras que un motor síncrono en una máquina síncrona que convierte potencia eléctrica en potencia mecánica.
  • Ninguna de las anteriores
  • Todas las anteriores

Question 52

Question
Cuántas formas existen para suministrar potencia cd. Y cuáles son estas:
Answer
  • Suministrar al rotor potencia de cd desde una fuente externa cd por medio de anillos rozantes y escobillas
  • Suministrar la potencia cd desde una fuente de potencia especial montada en el eje del generador síncrono.
  • Todas las anteriores

Question 53

Question
Cuáles son las ventajas de utilizar los generadores Síncronos en paralelo
Answer
  • Varios generadores pueden alimentar una carga más grande que una sola máquina.
  • Tener varios generadores incrementa la confiabilidad del sistema de potencia
  • Tener varios generadores que operan en paralelo permite la remoción de uno o más de ellos para cortes de potencia y mantenimiento preventivos.
  • Todas las anteriores

Question 54

Question
Qué condiciones se debe cumplir de puesta en paralelo.
Answer
  • Deben ser iguales los voltajes de línea rms de los dos generadores. Y los dos generadores deben tener la misma secuencia de fase
  • Los dos generadores deben tener diferente secuencia de fase y la frecuencia del generador nuevo o generador de aproximación debe ser un poco mayor que la frecuencia del sistema en operación.

Question 55

Question
De qué depende la frecuencia nominal de un generador Síncrono
Answer
  • Depende de la rotación de ciertos números de polos
  • Depende del voltaje de un generador
  • La frecuencia nominal de un generador síncrono depende del sistema de potencia al que está conectado.
  • Todas las anteriores

Question 56

Question
Qué factores determinan los límites de potencia de las máquinas eléctricas.
Answer
  • a) La corriente máxima aceptable en el inducido b) La potencia aparente para el generador
  • a) El devanado del inducido b) El devanado de campo
  • a) El par mecánico en el eje de las máquinas. b) El calentamiento de los devanados de la máquina
  • Todas las anteriores

Question 57

Question
Qué sucede cuando se sobrecalientan los devanados en un motor o generador.
Answer
  • Causa avería a la máquina
  • Se reduce la vida útil de la máquina
  • Se reduce a la mitad la vida útil de la máquina.
  • Ninguna de las anteriores.

Question 58

Question
Cuáles son Los valores nominales comunes de una máquina síncrona
Answer
  • Voltaje, velocidad, potencia aparente, factor de potencia, corriente de campo y el factor de servicio
  • Voltaje, factor de potencia, corriente de campo y el factor de servicio
  • factor de potencia, corriente de campo y el factor de servicio
  • Ninguna de las anteriores

Question 59

Question
Cuándo dos generadores operan juntos, un incremento en los puntos de ajuste del mecanismo regulador de uno de ellos:
Answer
  • Disminuye la frecuencia del sistema y disminuye la potencia suministrada por ese generador.
  • Incrementa la frecuencia del sistema; incrementa la frecuencia suministrada por ese generador a la vez que reduce la potencia suministrada por el otro.

Question 60

Question
Cuáles son los tipos de funcionamiento de la máquina asíncronas
Answer
  • régimen generador y régimen de freno
  • Régimen motor, régimen generador y régimen de freno
  • Régimen Generador

Question 61

Question
sistemas electricos ¿Cuáles son los componentes de un sistema de distribución?
Answer
  • subestación de distribución, alimentadores primarios, transformadores de distribución, redes secundarias y acometidas
  • línea de subtransmisión, subestación de distribución, alimentadores primarios y redes secundarias.
  • transformadores de distribución, redes secundarias y acometidas.
  • transformadores, postes, conductores y luminarias.

Question 62

Question
Cuáles son los voltajes usados en un sistema de distribución?
Answer
  • alimentador primario: 6.3; 13.8; 13.2; 22 y 34.5 KV. redes secundarias: 110; 121; 127; 120; 208; 210; 220 y 240 V.
  • alimentador primario: 69; 45 y 13.8 KV. redes secundarias: 120; 210 y 240 V.
  • alimentador primario: 13.8 y 22 KV. redes secundarias: 110; 121; 127 y 120 V.
  • alimentador primario: 6.3; 22 y 34.5 KV. redes secundarias: 208; 210; 220 y 240 V.

Question 63

Question
Considerando los requisitos de los usuarios las cargas se las clasifican por su:
Answer
  • uso, ubicación, tarifas, dependencia de la carga y efecto de la carga en el sistema.
  • uso, ubicación y tarifas.
  • dependencia de la carga y efecto de la carga en el sistema.
  • uso y efecto de la carga en el sistema.

Question 64

Question
los sistemas de distribución se clasifican en:
Answer
  • topología de los sistemas, número de fases y constitución física.
  • topología de los sistemas y constitución física.
  • número de fases y constitución física.
  • topología de los sistemas y número de fases

Question 65

Question
los sistemas de distribución se clasifican según el número de fases en:
Answer
  • monofásicos, bifásicos y trifásicos.
  • monofásicos y bifásicos.
  • bifásicos y trifásicos.
  • monofásicos y trifásicos.

Question 66

Question
la curva de carga está dada por:
Answer
  • demanda vs tiempo
  • potencia vs tiempo
  • corriente vs tiempovoltaje vs tiempo

Question 67

Question
La tasa de crecimiento de la demanda eléctrica está dada por:

Question 68

Question
El factor de demanda en un intervalo de tiempo t, de una carga, es:
Answer
  • La razón entre la demanda máxima y la carga total instalada.
  • La razón entre la demanda máxima y la capacidad nominal del sistema (capacidad instalada).
  • La razón entre la demanda promedio y la carga total instalada.
  • La razón entre la demanda máxima y la demanda promedio.

Question 69

Question
El factor de demanda por lo general es:
Answer
  • Menor que 1, siendo 1 sólo cuando en el intervalo considerado, todos los aparatos conectados al sistema estén absorbiendo sus potencias nominales, lo cual es muy improbable.
  • Mayor que 1, siendo 1 sólo cuando en el intervalo considerado, todos los aparatos conectados al sistema estén absorbiendo sus potencias nominales, lo cual es muy improbable.
  • Igual que 1, siendo 1 sólo cuando en el intervalo considerado, todos los aparatos conectados al sistema estén absorbiendo sus potencias nominales, lo cual es muy improbable.
  • Es 0, siendo 1 sólo cuando en el intervalo considerado, todos los aparatos conectados al sistema estén absorbiendo sus potencias nominales, lo cual es muy improbable.

Question 70

Question
El factor de utilización en un sistema eléctrico en un intervalo de tiempo t, es:
Answer
  • La razón entre la demanda máxima y la capacidad nominal del sistema (capacidad instalada).
  • La razón entre la demanda máxima y la carga total instalada.
  • La razón entre la demanda promedio y la capacidad nominal del sistema (capacidad instalada).
  • La razón entre la demanda promedio y la carga total instalada.

Question 71

Question
la carga promedio en un sistema eléctrico en un intervalo de tiempo t, es:
Answer
  • La razón entre la energía consumida en el intervalo de tiempo T en kwh y el tiempo T en horas.
  • La razón entre la energía máxima y la carga total instalada.
  • La razón entre la demanda promedio y la capacidad nominal del sistema (capacidad instalada).
  • La razón entre la demanda promedio y la carga total instalada.

Question 72

Question
El factor de potencia es:
Answer
  • La relación entre la potencia activa y la potencia aparente, determinada en el sistema o en uno de sus componentes.
  • La razón entre la demanda promedio y la demanda máxima.
  • La razón entre la demanda promedio y la capacidad nominal del sistema (capacidad instalada).
  • La razón entre la demanda promedio y la carga total instalada.

Question 73

Question
El factor de carga se define como:
Answer
  • La razón entre la demanda promedio en un intervalo de tiempo dado y la demanda máxima observada en el mismo intervalo de tiempo.
  • La razón entre la demanda máxima y la demanda promedio.
  • La razón entre la demanda promedio y la capacidad nominal del sistema (capacidad instalada).
  • La razón entre la demanda promedio y la carga total instalada.

Question 74

Question
Los Pasos que se deben seguir se indican a continuación
Answer
  • a) definir el tipo de usuario o cliente (A,B,C,D,E,F,H), en función del área promedio de lotes para el sector urbano y tipo de sector para el área rural. b) determinar la máxima demanda unitaria proyectada DMUp. c) la demanda máxima proyectada por número de usuarios (N) se determina mediante DMP = DMUp*N*FC, FC =factor de coincidencia, FC =N^(-0.0944) la demanda máxima de diseño expresada en kVA,se calcula mediante DMD = DMP +AP+CE, donde AP cargas de alumbrado público y CE, cargas especiales puntuales
  • DMD = DMP +AP *CE
  • DMD = DMUp *AP + CE
  • DMD = DMUp +AP+CE

Question 75

Question
demanda máxima de diseño de transformadores de distribución (DMDt), según eerssa se calcula como :
Answer
  • DMDt = DMD x FS, FS= factor de sobrecarga en función del tipo de usuario o cliente.
  • DMDt = DMUp x FS
  • DMDt = DMD
  • DMDt = DMD + FS

Question 76

Question
Un diagrama unifilar muestra los componentes, relaciones eléctricas y conexiones con un circuito monofásico solamente, de ahí viene el nombre de diagrama unifilar. Contestar con verdadero o falso
Answer
  • FALSO
  • VERDADERO

Question 77

Question
un transformador de potencial de 13800/115 v y un transformador de corriente de 75 a/5 a se utilizan para medir el voltaje y la corriente en un sistema de distribución. Si el voltímetro indica 111 v y el amperímetro marca 3 A, calcule el voltaje y la corriente en la línea.
Answer
  • Voltaje en la línea: V= 111 x 13800/115 V = 13320 V Corriente en la línea: I = 3 x 75/5 = 45 A
  • Voltaje en la línea: 13300 V Corriente en la línea: 40 A
  • Voltaje en la línea: 14000 V Corriente en la línea: 50 A
  • Voltaje en la línea: 12780 V Corriente en la línea: 60 A

Question 78

Question
Indicar los tres tipos de condiciones de sobrecorriente
Answer
  • sobrecarga, b) cortocircuito c) falla de conexión a tierra.
  • descargas atmosféricas, b) corto circuito, c) falla de conexión a tierra.
  • Desplazamiento del neutro durante fallas línea-tierra, b) sobrecargas, c) descargas atmosféricas
  • Salidas de carga o generación, b) operación en apertura y cierre de circuitos, c) descargas atmosféricas.

Question 79

Question
Indicar que condiciones de sobrecorriente tiene habitualmente la menor magnitud de corriente.
Answer
  • Falla de conexión a tierra.
  • Corto circuito
  • Sobrecargas
  • Falla de conexión a tierra y sobrecargas

Question 80

Question
la parte más vulnerable de un circuito eléctrico a condiciones de sobrecorriente es el ____________ de conductores (cables).
Answer
  • AISLAMIENTO
  • CONDUCTOR
  • HILOS DE ACERO
  • FLEJES DE ACERO

Question 81

Question
Indicar los tres tipos de condiciones de sobrevoltaje
Answer
  • Descargas atmosféricas, b) por inducción, ya que el movimiento de la línea, corta los campos y líneas de fuerza, c) Operación en apertura y cierre de circuitos.
  • Descargas atmosféricas, b) falla de conexión a tierra, c) Operación en apertura y cierre de circuitos.
  • Descargas atmosféricas, b) falla de conexión a tierra, c) Cortocircuito.
  • Sobrecarga, b) Descargas atmosféricas, c) falla de conexión a tierra.

Question 82

Question
Indicar la estructura del identificador nemotécnico de las unidades de propiedad (UP) y unidades de construcción (UC). el identificador está estructurado por 5 campos los dos primeros identifican las UP separados por un guion de los tres siguientes que definen las UC
Answer
  • Campo 1: Unidad de Propiedad, Campo 2: nivel de tensión, - campo 3: Número de fases o vías o fases o hilos, campo 4: disposición o tipo, campo 5: función o especificación
  • Campo 1: nivel de tensión, Campo 2: Unidad de Propiedad nivel de tensión, - campo 3: Número de fases o vías o fases o hilos, campo 4: disposición o tipo, campo 5: función o especificación
  • Campo 1: Unidad de Propiedad, Campo 2: nivel de tensión, - campo 3: Número de fases o vías o fases o hilos, campo 4: función o especificación, campo 5: disposición o tipo.
  • Campo 1: Unidad de Propiedad, Campo 2: nivel de tensión, - campo 3: disposición o tipo, campo 4: Número de fases o vías o fases o hilos disposición o tipo, campo 5: función o especificación

Question 83

Question
Indicar la estructura del identificador nemotécnico delas UP y UC de la siguiente descripción. ejemplo: estructura para redes de distribución a 13.8 kv grdy/7,96 kv, tres fases, centrada, pasante o tangente:
Answer
  • ES T - 3 C P
  • ES V - 3 C T
  • ES U - 3 C P
  • ES S - 3 S P

Question 84

Question
Indicar la estructura del identificador nemotécnico delas UP y UC de la siguiente descripción. ejemplo: Estructura para redes aéreas de distribución a 240/120 V, una vía, preensamblada, retención o terminal con 3 conductores:
Answer
  • ES D – 1PR3
  • ES V - 1 P3
  • ES U - 1 PR3
  • ES S - 1 PR3

Question 85

Question
Indicar la estructura del identificador nemotécnico delas UP y UC de la siguiente descripción. ejemplo: Estructura 22 kV GRDy / 12,7 kV - 22,8 kV GRDy / 13,2 kV, trifásica centrada pasante, con una derivación a través de una estructura a 22kV GRDy / 12,7 kV - 22,8 kV GRDy / 13,2 kV, monofásica centrada de retención:
Answer
  • ES V - 3 C P + 1CR.
  • ES V - 3 C T + 1CR
  • ES U - 3 C P + 1CR
  • ES S - 3 S P * 1CR

Question 86

Question
Indicar la estructura del identificador nemotécnico delas UP y UC de la siguiente descripción. ejemplo: Banco de 3 transformadores para un sistema de 13,8 kV GRDy/7,96 kV, trifásico, convencionales con conexión: Delta – Y, instalado en un poste, 3 de 15 kVA:
Answer
  • TR T - 3N 45
  • TR V - 3N 45
  • TR S - 3N 45
  • TR T - 3N 15

Question 87

Question
se tiene una subestación a la que llegan dos líneas de 22 kv, cada una con 1 mva; se entrega energía por medio de cuatro líneas a 12.7 kv, cada una con 0.5 mva. dibuje el diagrama unifilar de la subestación.

Question 88

Question
Indicar unidades y equipos que se utilizan para medir las magnitudes de: iluminancia y luminancia. Unidades equipos
Answer
  • Iluminancia: lux, luxómetro Luminancia: candela/ metro cuadrado, luminanciómetro
  • Luminancia: lux luxómetro Iluminancia: candela/ metro cuadrado, luminanciómetro
  • Iluminancia: lux luminanciómetro Luminancia: candela/ metro cuadrado, luxómetro
  • Iluminancia: lumen luxómetro Luminancia: lumen/ vatio, luminanciómetro

Question 89

Question
Indicar tres condiciones que se deben satisfacer para conectar dos transformadores en paralelo.
Answer
  • Los mismos voltajes en el primario y en el secundario La misma impedancia por unidad Polaridad de cada transformador, a fin de conectar entre sí sólo las terminales que tengan la misma polaridad.
  • Los mismos voltajes en el primario y en el secundario Diferente impedancia por unidad Polaridad de cada transformador, a fin de conectar entre sí sólo las terminales que tengan la misma polaridad.
  • Los mismos voltajes en el primario y en el secundario La misma impedancia por unidad Diferente polaridad de cada transformador.
  • Diferentes voltajes en el primario y en el secundario La misma impedancia por unidad Polaridad de cada transformador, a fin de conectar entre sí sólo las terminales que tengan la misma polaridad.

Question 90

Question
Indicar al lado de los símbolos eléctricos ilustrados abajo, ponga el nombre del componente eléctrico que representa
Answer
  • Poste de H°A° circular de n metros Interruptor mF de nA Reconectador mF de nA Seccionalizador mF de nA
  • Poste de H°A° circular de n metros Interruptor mF de nA Reconectador mF de nA Seccionador mF de nA
  • Poste de H°A° circular de n metros Disyuntor mF de nA Reconectador mF de nA Seccionalizador mF de nA
  • Poste de H°A° circular de n metros Interruptor mF de nA Recloser mF de nA Seccionalizador mF de nA

Question 91

Question
Indicar diferencias entre transformadores convencionales y autoprotegidos
Answer
  • Convencionales: no tienen elementos protectores incorporados. Autoprotegidos: son monofásicos, protecciones: Interruptor controlado térmicamente para cortocircuitos en B.V., fusible en el interior del buje de M.V., contra falla del bobinado interno, y pararrayos en M.V. para evitar sobrevoltajes.
  • Autoprotegidos: no tienen elementos protectores incorporados. Convencionales: son monofásicos, protecciones: Interruptor controlado térmicamente para cortocircuitos en B.V., fusible en el interior del buje de M.V., contra falla del bobinado interno, y pararrayos en M.V. para evitar sobrevoltajes.
  • Convencionales: no tienen elementos protectores incorporados. Autoprotegidos: son monofásicos, protecciones: fusible en el interior del buje de M.V., contra falla del bobinado interno, y pararrayos en M.V. para evitar sobrevoltajes.
  • Convencionales: no tienen elementos protectores incorporados. Autoprotegidos: son monofásicos, protecciones: Interruptor controlado térmicamente para cortocircuitos en B.V., fusible en el interior del buje de M.V., contra falla del bobinado interno.

Question 92

Question
El factor de carga se define como:
Answer
  • La razón entre la demanda promedio en un intervalo de tiempo dado y la demanda máxima observada en el mismo intervalo de tiempo.
  • La razón entre la demanda máxima y la demanda promedio.
  • La razón entre la demanda promedio y la capacidad nominal del sistema (capacidad instalada).
  • La razón entre la demanda promedio y la carga total instalada.

Question 93

Question
Indicar las pérdidas producidas en un transformador:
Answer
  • en vacío ( en el hierro o núcleo) a plena carga (en el cobre o en el embobinado)
  • Pérdidas por histéresis o corrientes parásitas en el núcleo pérdidas parásitas producidas por corrientes inducidas en el tanque y en los soportes metálicos por flujos de dispersión en el primario y secundario.
  • Pérdidas I²R en los devanados (pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre)
  • pérdidas parásitas producidas por corrientes inducidas en el tanque y en los soportes metálicos por flujos de dispersión en el primario y secundario.

Question 94

Question
la placa de identificación de un transformador de distribución indica 250 kva, 60 hz y 13800 V en el primario, y 220 V en el secundario. calcule la corriente nominal en el primario:
Answer
  • Inp = Sn/Enp = 250 kva x 1000 /13800 = 18.12 A.
  • Inp = 20 A
  • Inp = 15 A
  • Inp = 25 A

Question 95

Question
la placa de identificación de un transformador de distribución indica 250 kva, 60 hz y 13800 V en el primario, y 220 V en el secundario. calcule la corriente nominal en el secundario:
Answer
  • Ins = Sn/Ens = 250 kva x 1000 /220 = 1136.4 A.
  • Inp = 1150 A
  • Inp = 1165 A
  • Inp = 1140.4 A

Question 96

Question
la placa de identificación de un transformador de distribución indica 250 kva, 60 hz y 13800 V en el primario, y 240 V en el secundario. calcule la corriente nominal en el primario:
Answer
  • Inp = Sn/Enp = 250 kva x 1000 /13800 = 18.12 A.
  • Inp = 20 A
  • Inp = 15 A
  • Inp = 25 A

Question 97

Question
el taps en los transformadores sirve para variar el voltaje de media tensión, aumentando o disminuyendo el número de espiras en el lado primario. se tiene los siguientes porcentajes +/- 5% o +/- 2.5%. Pueden ser: interiores: se tiene menor peligro, pero se contamina el aceite. exteriores: aumenta el peligro, no existe contaminación. contestar: con verdadero o falso
Answer
  • VERDADERO
  • FALSO
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