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WorksheetsInstalaciones de distribución
Total questions: 182
Worksheet time: 2hrs 31mins
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1.
¿Qué subsistemas integran el sistema eléctrico?
a)
Producción, transformación, almacenamiento y distribución.
b)
Producción, transporte, distribución y consumo.
c)
Producción, transporte, almacenamiento y distribución.
2.
¿A partir de qué valor se considera AT (alta tensión) según el REBT?
a)
Mayor o igual a 50kV.
b)
Mayor o igual a 800kV.
c)
Mayor a 1kV.
3.
¿Qué tramo eléctrico se considera una red de distribución primaria?
a)
El tramo de BT que conecta directamente con los usuarios finales.
b)
El tramo que conecta las centrales de generación con los subsistemas de consumo final.
c)
El tramo formado por las líneas de AT, las subestaciones de reparto y los grandes consumidores.
d)
El tramo de AT que enlaza las centrales de generación con los subsistemas de distribución.
4.
Indica a que categoría pertenece una línea de 66kV:
a)
2ª categoría.
b)
Categoría especial.
c)
1ª categoría.
d)
3ª categoría.
5.
Indica a que categoría pertenece una línea de mayor de 220kV:
a)
2ª categoría.
b)
Categoría especial.
c)
1ª categoría.
d)
3ª categoría.
6.
Indica a que categoría pertenece una línea de mayor de 132kV:
a)
2ª categoría.
b)
Categoría especial.
c)
1ª categoría.
d)
3ª categoría.
7.
Indica a que categoría pertenece una línea de mayor de 20kV:
a)
2ª categoría.
b)
Categoría especial.
c)
1ª categoría.
d)
3ª categoría.
8.
Indica a que categoría pertenece una línea de mayor de 400kV:
a)
2ª categoría.
b)
Categoría especial.
c)
1ª categoría.
d)
3ª categoría.
9.
¿Por qué se utiliza AT en las redes eléctricas?
a)
Reducir las perdidas por calor (efecto Joule)
b)
A mayor tensión menor es la intensidad por lo tanto se minimizan las pérdidas de energía.
c)
Al transportar una menor intensidad se necesita un menor número de conductores y de menor tamaño.
d)
Todas son correctas.
10.
¿Cuál es la principal ventaja de utilizar AT en las redes eléctricas para el transporte de energía?
a)
Reducir las pérdidas de energía durante el transporte.
b)
Aumentar la cantidad de energía generada.
c)
Facilitar la instalación de equipos de generación.
11.
¿A qué denominamos red pública?
a)
Red de comunicación pública utilizada para compartir datos de usuarios entre empresas eléctricas.
b)
Es el sistema de redes eléctricas privadas que operan únicamente dentro de las instalaciones industriales.
c)
Es la infraestructura que permite la distribución de electricidad desde las plantas generadoras hasta los consumidores (hogar e industria).
12.
¿Qué valores de tensión se utilizan en la 1ª categoría en AT?
a)
Mayor de 66kV y menor de 220kV.
b)
Mayor de 1kV y menor o igual a 30kV.
c)
Mayor o igual a 220kV.
13.
¿Qué valores de tensión se utilizan en líneas de 3ª categoría en AT?
a)
Mayor o igual a 220kV.
b)
Mayor de 30kV y menor o igual a 66kV.
c)
Mayor de 1kV y menor o igual a 30kV.
14.
¿Qué tensión utilizamos en BT?
a)
Mayor de 1kV y menor o igual a 30kV.
b)
Mayor de 66kV y menor a 220kV.
c)
Menor o igual a 1kV.
15.
¿Qué tensión utilizamos para líneas de 2ª categoría de AT?
a)
Menor o igual 1kV.
b)
Mayor de 66kV y menor de 220kV.
c)
Mayor de 30kV y menor o igual a 66kV.
16.
¿Qué categorías de líneas de AT utilizamos para el transporte de energía?
a)
1ª, 2ª y 3ª categoría.
b)
1ª, 2ª y especial.
c)
2ª, 3ª y BT.
17.
¿Qué categoría se utiliza para la distribución en AT?
a)
1ª categoría.
b)
2ª categoría.
c)
3ª categoría.
18.
¿Qué categoría se utiliza para la distribución en MT?
a)
1ª categoría.
b)
2ª categoría.
c)
3ª categoría.
19.
¿Qué uso se ajusta a las líneas de 2ª categoría en AT?
a)
Distribución de AT y transporte.
b)
Transporte.
c)
Distribución de AT.
20.
¿Qué uso se le da una línea de 1ª categoría de 132kV?
a)
Distribución de AT.
b)
Transporte
c)
Distribución de AT y transporte.
21.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre los centros de reparto?
a)
Se encargan de transformar la energía de MT a AT.
b)
Se utilizan para la distribución local de electricidad a BT.
c)
Son responsables de la generación de energía en una región.
22.
¿Qué es el efecto Joule?
a)
La generación de electricidad a partir de una energía solar.
b)
El proceso de transformación de energía mecánica en eléctrica.
c)
La pérdida de energía en forma de calor en conductores al paso de corriente.
23.
¿Qué se entiende por red eléctrica en términos generales?
a)
Una infraestructura que permite la transmisión y distribución de electricidad a los usuarios finales.
b)
La infraestructura eléctrica de una vivienda.
c)
Una infraestructura que influye solo en las plantas generadoras.
24.
¿Cuál es el propósito de un transformador en una red eléctrica de AT/MT?
a)
Generar energía eléctrica a partir de combustibles fósiles.
b)
Almacenar energía para su uso posterior.
c)
Cambiar los niveles de tensión de la electricidad para su distribución.
25.
¿Qué diferencia existe entre una subestación y un centro de reparto?
a)
La subestación tiene transformador.
b)
El centro de reparto tiene transformador.
c)
El centro de reparto no tiene transformador.
d)
A y C son correctas.
26.
¿Qué es una subestación?
a)
Un centro de reparto que distribuye la energía a consumidores finales.
b)
Una planta generadora de energía eléctrica con fuentes renovables.
c)
Una instalación que transforma la energía eléctrica de AT en MT o BT (y viceversa).
27.
¿Qué función tiene un centro de reparto?
a)
Se encarga de la regulación de la frecuencia en la red eléctrica.
b)
Distribuye la energía eléctrica a los usuarios finales de BT.
c)
Realiza la generación de electricidad en grandes cantidades.
28.
¿Qué frecuencia utiliza la red eléctrica española?
a)
60Hz
b)
50Hz
c)
75Hz
29.
¿Dónde se ubican generalmente las subestaciones en la red eléctrica?
a)
Entre las plantas generadoras y centros de consumo.
b)
Cerca de los hogares y pequeñas empresas.
c)
Exclusivamente en zonas rurales.
30.
¿Qué equipo es común en las subestaciones eléctricas?
a)
Paneles solares y turbinas eólicas.
b)
Generadores y transformadores.
c)
Transformadores e interruptores.
31.
¿Qué tipo de tensión suelen manejar las líneas de BT?
a)
Entre 1kV y 36kV.
b)
Menor o igual a 1kV.
c)
Mayor a 36kV.
32.
¿Qué es la red de reparto?
a)
Es la infraestructura que transporta electricidad de AT entre subestaciones.
b)
Es la infraestructura que genera electricidad a partir de energía renovable.
c)
Es la infraestructura que entrega la electricidad a los consumidores finales en áreas específicas.
33.
¿Cuál es la función principal de la red de distribución?
a)
Transportar la electricidad desde su generación hasta el consumidor final.
b)
Conectar centrales eléctricas a grandes industrias.
c)
Generar electricidad a partir de combustibles fósiles.
34.
¿En qué nivel de tensión opera principalmente la red de distribución pública?
a)
AT
b)
MT y BT
c)
BT
35.
¿Qué diferencia fundamental existe entre red de reparto y la red de distribución?
a)
la red de reparto se encarga de la generación de energía, mientras la de distribución de su entrega.
b)
La red de reparto se utiliza para suministra electricidad a un área local específica, mientras que la red de distribución es más amplia y conecta con diversas subestaciones.
c)
La red de distribución es exclusiva de usuarios industriales, mientras que la de reparto de usuarios finales.
36.
¿Qué tipo de consumidores utiliza principalmente la red de reparto?
a)
Usuarios residenciales y pequeños comercios.
b)
Grandes industrias, pequeños comercios y usuarios residenciales.
c)
Grandes industrias e instalaciones de energía.
37.
¿De qué elementos principales están formadas las redes de distribución pública?
a)
Subestaciones, transformadores y generadores.
b)
Paneles solares y turbinas eólicas.
c)
Líneas de distribución, subestaciones y equipos de protección.
38.
¿Qué función tienen las subestaciones en una red de distribución pública?
a)
Transformar la electricidad de AT a MT o BT.
b)
Almacenar energía para su uso posterior.
c)
Generar electricidad para toda la red
39.
¿Qué definición se refiere cuándo hablamos de circuito cero?
a)
Un tipo de generado de energía.
b)
Un dispositivo que mide la corriente eléctrica.
c)
A un circuito que no tiene carga conectada y consume cero energía.
40.
¿Cuál es la tensión a partir de la cual se considera AT en cc (corriente continua)?
a)
750V
b)
1500V
c)
1000V
41.
Las empresas productoras y distribuidoras dividen las líneas de AT en MT, AT, MAT, UAT ¿Cuál es la afirmación correcta?
a)
MT (≤1kV), AT (>1kV y ≤30kV), MAT (>30kV y ≤66kV), UAT (≥200kV)
b)
MT (<1kV y ≤30kV), AT (>30kV y ≤66kV), MAT (>66kV y <200kV), UAT (≥200kV)
c)
MT (>1kV y ≤50kV), AT (>50kV y ≤300kV), MAT (>300kV y ≤800kV), UAT (≥800kV)
42.
Según la forma de ejecución de las líneas de AT/MT pueden ser:
a)
Aéreas, subterráneas y mixtas.
b)
Aéreas o subterráneas
c)
Aéreas.
43.
¿Cuál de los siguientes factores influye en la infraestructura de la distribución eléctrica?
a)
La densidad de población y demanda de electricidad.
b)
La cantidad de energía renovable generada.
c)
La temperatura del aire de la región.
44.
¿Cómo afecta la geografía a la infraestructura de una red de distribución?
a)
No tiene impacto significativo.
b)
Solo afecta a la generación de energía.
c)
Determina la ubicación de las subestaciones y extensión de las líneas.
45.
¿Qué papel juegan las normativas y regulaciones en la red de distribución?
a)
Determinan la cantidad de energía que se puede entregar.
b)
No tiene influencia en la estructura de la red.
c)
Establecen estándares para la instalación y operación de la red.
46.
¿Qué factores influyen en la creación de una red de distribución?
a)
Conexión a la red, potencia demandada y tensión a transportar.
b)
Zona geográfica por donde discurre, edificación de la zona y normativa.
c)
Todas ellas.
47.
Según la clasificación de los distintos niveles de tensión nominal del RALT, ¿a qué corresponde una tensión de 220kV o 400kV?
a)
AT y forma parte del sistema de transporte de energía.
b)
MAT y forma parte del sistema de transporte de la energía.
c)
MT y forma parte del sistema de transporte de la energía.
48.
Según la clasificación de los distintos niveles de tensión nominal del RALT, ¿qué tensiones tendremos en el sistema distribución primaria de AT?
a)
200 y 400kV.
b)
45, 66, 110, 132, 150kV.
c)
3, 6, 10, 15, 20, 25, 30kV.
49.
Según la clasificación de los distintos niveles de tensión nominal del RALT, ¿a qué tipo de designación pertenece la distribución secundaria?
a)
MAT
b)
AT
c)
MT
50.
Según la clasificación de los distintos niveles de tensión nominal del RALT, ¿qué tensiones tendremos en el sistema distribución secundaria de MT?
a)
200 y 400kV.
b)
45, 66, 110, 132, 150kV.
c)
3, 6, 10, 15, 20, 25, 30kV.
51.
Según la clasificación de los distintos niveles de tensión nominal del RALT, ¿qué tres partes del sistema tenemos?
a)
MT, AT, MAT.
b)
1ª, 2ª y 3ª categoría.
c)
Transporte, distribución primaria y distribución secundaria.
52.
¿Qué tipo de CT (centro de transformación) es el que se muestra en la imagen?
a)
Centro de transformación tipo compacto bajo poste.
b)
Centro de transformación prefabricado de superficie.
c)
Centro de transformación prefabricado subterráneo.
d)
Centro de transformación instalado en edificio de otros usos.
53.
¿Qué tipo de CT (centro de transformación) es el que se muestra en la imagen?
a)
Centro de transformación tipo compacto bajo poste.
b)
Centro de transformación prefabricado de superficie.
c)
Centro de transformación prefabricado subterráneo.
d)
Centro de transformación instalado en edificio de otros usos.
54.
¿Qué tipo de CT (centro de transformación) es el que se muestra en la imagen?
a)
Centro de transformación tipo compacto bajo poste.
b)
Centro de transformación prefabricado de superficie.
c)
Centro de transformación intemperie montado sobre apoyo.
d)
Centro de transformación instalado en edificio de otros usos.
55.
¿Qué tipo de CT (centro de transformación) es el que se muestra en la imagen?
a)
Centro de transformación tipo compacto bajo poste.
b)
Centro de transformación prefabricado de superficie.
c)
Centro de transformación prefabricado subterráneo.
d)
Centro de transformación instalado en edificio de otros usos.
56.
¿Qué tipo de CT (centro de transformación) es el que se muestra en la imagen?
a)
Centro de transformación tipo compacto bajo poste.
b)
Centro de transformación prefabricado de superficie.
c)
Centro de transformación intemperie montado sobre apoyo.
d)
Centro de transformación instalado en edificio de otros usos.
57.
¿Cuáles son los parámetros característicos de los aparatos de maniobra?
a)
Capacidad de ruptura.
b)
Operaciones y vida útil.
c)
Poder de corte y capacidad de cierre.
58.
¿Cómo se llama la corriente máxima que el aparato puede interrumpir en caso de cortocircuito?
a)
Corriente nominal.
b)
Poder de corte.
c)
Capacidad de cierre.
59.
¿Qué indica la capacidad de cierre de un aparato de maniobra?
a)
La corriente máxima que es capaz de soportar.
b)
La tensión máxima en condiciones normales.
c)
La corriente máxima que es capaz de interrumpir.
60.
¿Cuál de estos parámetros define el tiempo que tarda el aparato en abrir el circuito en caso de falla?
a)
Corriente nominal.
b)
Número de operaciones.
c)
Tiempo de disparo
61.
¿En qué se diferencia un interruptor de un interruptor automático?
a)
El interruptor se acciona manualmente y el interruptor automático no necesita de una acción manual.
b)
El interruptor no tiene poder de corte suficiente contra cortocircuitos mientras que el automático si lo tiene.
c)
Ambas.
62.
El interruptor es capaz de cortar de forma manual la intensidad nominal en condiciones normales y de sobrecargas pero no de cortocircuito.
a)
Verdadero.
b)
Falso.
63.
El interruptor automático tiene poder de corte contra:
a)
Sobrecargas y cortocircuitos.
b)
En condiciones normales.
c)
Ambas.
64.
¿Qué ocurre si un interruptor opera a una corriente mayor a su corriente normal?
a)
Se sobrecaliente y puede dañarse.
b)
Aumenta la eficacia del circuito.
c)
No tiene ningún efecto en el funcionamiento.
65.
¿Cuál es la función principal del disparador en un interruptor automático?
a)
Aumentar la corriente del circuito liberando el mecanismo de retención.
b)
La apertura y cierre del circuito liberando el mecanismo de retención.
c)
Regular la frecuencia del circuito liberando el mecanismo de retención.
66.
Si tengo que elegir un interruptor magnetotérmico para un motor con una intensidad de arranque elevada ¿Qué tipo sería el más adecuado?
a)
B
b)
C
c)
D
67.
Si tengo que elegir un interruptor magnetotérmico para líneas generales ¿Qué tipo sería el más adecuado?
a)
B
b)
C
c)
D
68.
Si tengo que elegir un interruptor magnetotérmico para líneas de larga distancia ¿Qué tipo sería el más adecuado?
a)
B
b)
C
c)
D
69.
Los magnetotérmicos ¿de cuantos disparadores disponen?
a)
Uno para proteger contra sobrecargas.
b)
Dos, para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos.
c)
Tres, para proteger contra sobrecargas, cortocircuitos y cambios de frecuencia.
70.
¿Cuáles son las tensiones nominales comunes para interruptores magnetotérmicos?
a)
230V/400V CA monofásica y trifásica.
b)
110V/220V CA monofásica y trifásica.
c)
480V/600V CA monofásica y trifásica.
71.
¿Cuáles de las siguientes intensidades nominales es comúnmente utilizada en interruptores magnetotérmicos para aplicaciones residenciales?
a)
3, 6, 15, 20, 25, 30, 45, 66A
b)
6, 10, 25, 30, 40, 50, 63A
c)
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
72.
¿Cuáles de las siguientes condiciones deben cumplirse para escoger un interruptor magnetotérmico?
a)
La corriente máxima soportada por la protección debe ser menor o igual que la corriente nominal del circuito y mayor o igual que la máxima soportada del conductor.
b)
La corriente máxima soportada por la protección debe ser mayor o igual que la corriente nominal del circuito y menor o igual que la máxima soportada por el conductor.
c)
La corriente máxima soportada por la protección debe ser mayor o igual que la corriente nominal del circuito y mayor o igual que la máxima soportada del cable.
73.
¿Qué condición se debe cumplir para seleccionar un magnetotérmico?
a)
In ≤ Ip ≤ Iz
b)
Poder de apertura > Icc
c)
Ambas.
74.
¿Contra que protege un magnetotérmico?
a)
Contactos directos e indirectos.
b)
Sobrecargas únicamente.
c)
Sobrecargas y cortocircuitos.
75.
¿En qué situación actuará un fusible en la apertura de un circuito?
a)
Cortocircuito.
b)
Sobrecargas.
c)
Sobrecargas y cortocircuitos.
76.
¿En qué tensiones nominales actuará un fusible?
a)
220/380V
b)
400/630/800/1000V
c)
220/380/500/600V
77.
¿Qué intensidades nominales soporta un fusible?
a)
2, 4, 10, 16, 20, 25 32, 40, 50, 63A
b)
80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000A
c)
Todas ellas.
78.
¿Un fusible para uso general en conductores eléctricos sería?
a)
gG
b)
aM
c)
Ag
79.
¿Qué significa la letra “a” en los fusibles?
a)
De acompañamiento con poder de corte desde 1,6In hasta su poder de corte.
b)
De acompañamineto con poder de corte desde 3-4In hasta su poder de corte.
c)
De acompañamiento con poder de corte desde 10In hasta su poder de corte.
80.
¿Qué significa la letra “M” en los fusibles?
a)
Para conductores eléctricos.
b)
Para aparatos de maniobra y mando de motores.
c)
Para protección de circuitos con semiconductores.
d)
Para minería.
81.
¿Qué significa la letra “G” en los fusibles?
a)
Para conductores eléctricos.
b)
Para aparatos de maniobra y mando de motores.
c)
Para protección de circuitos con semiconductores.
d)
Para minería.
82.
¿Qué significa la letra “R” en los fusibles?
a)
Para conductores eléctricos.
b)
Para aparatos de maniobra y mando de motores.
c)
Para protección de circuitos con semiconductores.
d)
Para minería.
83.
¿Qué significa la letra “B” en los fusibles?
a)
Para conductores eléctricos.
b)
Para aparatos de maniobra y mando de motores.
c)
Para protección de circuitos con semiconductores.
d)
Para minería.
84.
¿Qué debemos tener en cuenta al seleccionar un magnetotérmico?
a)
La intensidad nominal, poder de corte, tensión nominal, In ≤ Ip ≤ Iz, I2 ≤ 1,45 x Iz.
b)
Poder de apertura > Icc, protección contra sobrecargas y cortocircuitos, In ≤ Ip ≤ Iz, curva B/C/D.
c)
Todas ellas.
85.
¿Qué debemos tener en cuenta al seleccionar un fusible?
a)
La intensidad nominal, poder de corte, tensión nominal, In ≤ Ip ≤ Iz, I2 ≤ 1,45 x Iz.
b)
Poder de apertura > Icc, protección contra sobrecargas y cortocircuitos, In ≤ Ip ≤ Iz, curva B/C/D.
c)
Todas ellas.
86.
¿Qué tipo de fusible es?
a)
De cuchillas
b)
Cilíndrico
c)
Tipo D
87.
¿Qué tipo de fusible es?
a)
De cuchillas
b)
Cilíndrico
c)
Tipo D
88.
¿Qué tipo de fusible es?
a)
De cuchillas
b)
Cilíndrico
c)
Tipo D
89.
¿Qué poder de corte tiene un magnetotérmico para uso residencial?
a)
6kA
b)
30kA
c)
>100kA
90.
¿Qué poder de corte tiene un fusible?
a)
6kA
b)
30kA
c)
>100kA
91.
Un seccionador se utiliza para abrir y cerrar un circuito cuando…
a)
Este no tiene carga.
b)
Cuando hay o no carga en el mismo.
92.
¿Cuál es la máxima de un seccionador?
a)
Corte no visible.
b)
Poder de corte y cierre.
c)
Corte visible.
93.
Un seccionador no tiene poder de corte ni cierre
a)
Verdadero.
b)
Falso.
94.
¿Para qué se utiliza un seccionador de puesta a tierra?
a)
Para la apertura de un circuito.
b)
Para poner a tierra una línea y en cortocircuito.
c)
Para abrir el circuito de tierra.
95.
¿Qué función tiene un interruptor seccionador?
a)
Abrir y cerrar un circuito sin carga.
b)
Poner a tierra una línea en cortocircuito.
c)
Abrir y cerrar un cortocircuito con o sin carga.
96.
¿Qué es un fusible?
a)
Un aparato de protección.
b)
Un aparato encargado de la puesta a tierra de una línea en cortocircuito.
c)
Un aparato de corte-visible en un circuito.
97.
¿Cómo funciona un fusible?
a)
Una intensidad de circuito mayor salta de forma automática la protección.
b)
Una intensidad de circuito mayor y al elevar la tª lo destruye.
c)
Al detectar una intensidad de circuito mayor no reacciona.
98.
¿Qué utilidad tiene el percutor de un fusible?
a)
Ninguna, ya que los fusibles no tienen percutor.
b)
Permitir el rearme del mismo.
c)
Señalizar que está fundido y es necesario cambiarlo.
99.
¿Para qué se utilizan los contactores y guardamotor?
a)
Protección motores, mejor ajuste intensidad, mayor poder de cierre y corte
b)
Protección de motores ajuste más fino de la intensidad.
c)
Protección de residencial para mayor poder de cierre y corte.
100.
¿Qué entendemos por la clase de un contactor?
a)
El tipo de carga que se puede utilizar en él.
b)
El número de maniobras por hora.
c)
El número de maniobras en 24h.
101.
Las instalaciones deben estar protegidas contra…
a)
Sobrecargas y sobretensiones.
b)
Cortocircuitos.
c)
Todas ellas.
102.
Cuando en una instalación tenemos una protección tipo fusible-interruptor automático ¿contra qué estamos protegidos?
a)
Contra cortocircuitos de alta intensidad (fusible) y sobrecargas y cortocircuitos (interruptor automático).
b)
a. Contra cortocircuitos de alta intensidad (fusible) y cortocircuitos de intensidad moderada (interruptor automático).
c)
Contra cortocircuitos de alta intensidad (fusible) y sobrecargas de intensidad moderada (interruptor automático).
103.
¿De qué se encarga de detectar un interruptor diferencial?
a)
Sobretensiones.
b)
Sobreintensidades.
c)
Fugas de corriente.
104.
¿Qué sensibilidad se usa en el ámbito doméstico?
a)
30 mA.
b)
300 mA.
c)
3000 mA.
105.
A la hora de seleccionar una protección entre fusible e interruptor automático ¿Cuáles son los criterios a seguir?
a)
PENDIENTE
b)
Económico.
c)
PENDIENTE
106.
¿Quién tiene mayor poder de corte?
a)
Fusible
b)
Interruptor automático.
c)
Seccionador
107.
¿Qué protección es más habitual en industria?
a)
Contactor-relé térmico.
b)
Interruptor automático.
c)
Fusible.
108.
¿Quién nos protege de los contactos indirectos?
a)
Interruptor automático.
b)
Fusible
c)
Diferencial
109.
¿Qué necesito conocer para elegir un diferencial?
a)
Intensidad y tensión nominal.
b)
Sensibilidad y tipo de instalación.
c)
A y B
110.
¿Cuál es la definición correcta de poder de corte?
a)
Es la capacidad del aparato de protección para soportar altas temperaturas sin desconectarse.
b)
Es la capacidad máxima de corriente que un aparato de protección puede interrumpir de manera segura en caso de cortocircuito o sobrecarga.
c)
Es la capacidad del aparato de protección para mantenerse cerrado cuando hay una falla de corriente.
111.
¿Qué es el poder de cierre?
a)
La capacidad máxima de corriente que un aparato de protección puede soportar al cerrarse en condiciones de falla sin dañarse.
b)
La capacidad del aparato de protección para mantenerse en posición de apertura en condiciones de sobrecarga.
c)
La capacidad del aparato de protección para interrumpir la corriente en cualquier situación de uso normal.
112.
¿Qué significa la selectividad entre interruptores diferenciales?
a)
La capacidad de un diferencial para soportar altas corrientes sin dispararse.
b)
La capacidad de un diferencial para reducir el consumo de energía de una instalación.
c)
La capacidad de coordinarse entre varios diferenciales, actuando primero el más cercano a la fuga de corriente.
113.
¿Qué es un contacto directo en una instalación eléctrica?
a)
El contacto accidental o involuntario con una parte activa del sistema eléctrico (conductores, terminales…).
b)
El contacto accidental o involuntario con una parte metálica (carcasa electrodoméstico) que normalmente no está energizada.
c)
El contacto accidental o involuntario con un interruptor sin recibir descarga eléctrica.
114.
¿Cuál de las siguientes situaciones describe un contacto directo?
a)
Accionar un interruptor de luz sin ningún riesgo.
b)
Tocar la carcasa de un electrodoméstico defectuoso que está conectado a tierra.
c)
Tocar un cable pelado o expuesto que está energizado.
115.
¿Qué es un contacto directo en una instalación eléctrica?
a)
El contacto accidental o involuntario con una parte activa del sistema eléctrico (conductores, terminales…).
b)
El contacto accidental o involuntario con una parte metálica (carcasa electrodoméstico) que normalmente no está energizada.
c)
El contacto accidental o involuntario con un interruptor sin recibir descarga eléctrica.
116.
¿Cuál de las siguientes situaciones describe un contacto directo?
a)
Accionar un interruptor de luz sin ningún riesgo.
b)
Tocar la carcasa de un electrodoméstico defectuoso que está conectado a tierra.
c)
Tocar un cable pelado o expuesto que está energizado.
117.
¿Qué dos magnitudes eléctricas vigila un relé de protección?
a)
Potencia y tensión.
b)
Potencia e intensidad.
c)
Tensión e intensidad.
118.
¿Contra que nos protege un relé de protección?
a)
Sobreintensidad, sobretensión y subtensión.
b)
Derivación a tierra, cortocircuito fase-tierra o trifásico.
c)
A y B es correcta.
119.
¿De qué origen pueden ser las sobretensiones?
a)
Origen externo.
b)
Origen interno.
c)
Origen externo e interno.
120.
¿Qué protecciones necesitamos contra las sobretensiones?
a)
Cable de puesta a tierra.
b)
Pararrayos o descargadores.
c)
A y B son correctas.
121.
¿En qué tipo de líneas se utiliza la protección de cable puesto a tierra?
a)
MAT
b)
AT
c)
MT
122.
En el siguiente esquema ¿Qué son los puntos 2,4,6?
a)
Centro de transformación.
b)
Centro de reparto.
c)
Planta generadora.
123.
En el siguiente esquema ¿Qué identificas con el punto 3?
a)
Líneas de MT.
b)
Líneas de AT.
c)
Líneas de BT.
124.
En el siguiente esquema ¿A quién abastece la línea 5?
a)
Residencial y CT para BT.
b)
Pequeña industria y CT para AT.
c)
Grandes consumidores y al CT para BT.
125.
En el siguiente esquema ¿Qué identificas con el punto 7?
a)
Líneas de BT.
b)
Líneas de MT.
c)
Líneas de AT.
126.
En el siguiente esquema ¿Qué identificas con el punto 1 y 8?
a)
CT y BT.
b)
Planta generadora y acometida a consumidor residencial.
c)
CT y AT.
127.
Simbología:
a)
Interruptor automático o disyuntor.
b)
Interruptor seccionador.
c)
Contactor.
128.
Simbología:
a)
Seccionador.
b)
Seccionador PAT.
c)
Interruptor seccionador.
129.
Simbología:
a)
Transformador de potencia / distribución.
b)
Transformador de tensión (medida).
c)
Transformador de intensidad (medida).
130.
Simbología:
a)
Seccionador.
b)
Interruptor.
c)
Interruptor - seccionador.
131.
Simbología:
a)
Interruptor seccionador con apertura automática.
b)
Interruptor seccionador.
c)
Interruptor.
132.
Simbología:
a)
Seccionador.
b)
Contactor.
c)
Interruptor.
133.
Simbología:
a)
Interruptor seccionador con apertura automática.
b)
Interruptor automático.
c)
Cortafusible de expulsión (XS).
134.
Simbología:
a)
Seccionador.
b)
Interruptor.
c)
Interruptor seccionador.
135.
Simbología:
a)
Seccionador.
b)
Interruptor.
c)
Interruptor seccionador.
136.
Simbología:
a)
Seccionador.
b)
Seccionador PAT.
c)
Seccionador de dos posiciones con PAT
137.
Simbología:
a)
Fusible.
b)
Fusible con percutor.
c)
Pararrayo autovalvular.
138.
Simbología:
a)
Relé de protección magnética.
b)
Relé de protección térmica.
c)
Pararrayo autovalvular.
139.
Simbología:
a)
Fusible.
b)
Fusible con percutor.
c)
Pararrayo autovalvular.
140.
Simbología:
a)
Fusible.
b)
Fusible con percutor.
c)
Pararrayo autovalvular.
141.
Simbología:
a)
Mando motor eléctrico.
b)
Transformador de tensión medida.
c)
Transformador de intensidad medida.
142.
Simbología:
a)
Indicador de ausencia de tensión capacitivo.
b)
Transformador de intensidad medida.
c)
Transformador de tensión medida.
143.
Simbología:
a)
Bloqueo mecánico.
b)
Indicador de ausencia de tensión capacitivo.
c)
Pararrayo autovalvular.
144.
Simbología:
a)
Relé de protección térmica.
b)
Relé de protección magnética.
c)
Pararrayo autovalvular.
145.
Simbología:
a)
Indicador de ausencia de tensión capacitivo.
b)
Bloqueo mecánico.
c)
Pararrayo autovalvular.
146.
Simbología:
a)
Transformador de intensidad medida.
b)
Centro de transformación.
c)
Transformador de tensión medida.
147.
¿De qué materiales son los apoyos de las líneas de MT?
a)
Madera, acero inoxidable o cobre.
b)
Hormigón armado (vibrado), metálicas de acero o fibra de vidrio.
c)
Plástico, acero galvanizado o aluminio.
d)
Hormigón armado, madera y fibra de carbono.
148.
¿Qué tipos de apoyos se utilizan en las líneas de MT teniendo en cuenta la cadena de aislamiento y su función en la línea?
a)
Apoyos de tensión y conexión.
b)
Apoyos de anclaje y soporte.
c)
Apoyos de suspensión y amarre.
d)
Apoyos de retención y tracción.
149.
¿Dónde van situados y cuál es la función de las crucetas?
a)
En la base de los apoyos; sirven para estabilizar el apoyo al suelo.
b)
En la parte superior de los apoyos; sujeta los aisladores y conductores separándolos del suelo y entre si para evitar cortocircuitos.
c)
A mitad de los apoyos; permiten el anclaje de los apoyos al suelo.
d)
En las subestaciones; dirigen la energía a los transformadores.
150.
¿Qué tipos de apoyos proporcionan puntos firmes a la línea?
a)
Apoyos de suspensión con cadenas de aislamiento de suspensión.
b)
Apoyos de amarre con cadenas de aislamiento de amarre.
c)
Apoyos de anclaje con cadenas de aislamiento de amarre.
d)
Apoyos de principio y fin de línea con cadenas de aislamiento de amarre.
151.
¿Qué tipo de cadenas se utilizan?
a)
Cadenas de suspensión y amarre.
b)
Cadenas de retención y refuerzo.
c)
Cadenas de soporte y conexión.
d)
Cadenas de tensión y distribución.
152.
¿Qué tipo de apoyos según su función podemos encontrar en líneas de MT?
a)
Apoyos de refuerzo, anclaje, terminal, inicial y final.
b)
Apoyos de amarre, suspensión, retención, anclaje y transposición.
c)
Apoyos de suspensión, amarre, anclaje, principio y fin de línea y especiales.
d)
Apoyos de soporte, conexión, distribución, tensión y terminal.
153.
¿Qué quiere decir que un conductor se denomine LA-110?
a)
Es un conductor de cobre y aluminio con una sección de 110 mm2.
b)
Es un conductor de aluminio y acero con una sección de 117 mm2.
c)
Es un conductor de acero y cobre de 110 mm2.
d)
Es un conductor de cobre y aluminio de 117 mm2.
154.
Si un cable LA-110 está formado por la combinación de 54+7 ¿Qué está indicando?
a)
El conductor tiene 54 hilos de cobre y 7 de aluminio.
b)
El conductor está formado por 54 hilos de aluminio y 7 de acero.
c)
El conductor está compuesto por 54 mm2 de sección de aluminio y 7 mm2 de sección de cobre.
d)
El conductor está formado por 54 trenzas de fibra de vidrio y 7 hilos de cobre.
155.
¿Cuál es la función de los hilos de aluminio y acero en un cable de media tensión?
a)
Los hilos de aluminio conducen la electricidad y los hilos de acero refuerzan mecánicamente al conductor.
b)
Los hilos de aluminio proporcionan resistencia mecánica y los de acero conducen la electricidad.
c)
Los hilos de aluminio aíslan el cable y los de acero aportan flexibilidad al conductor.
d)
Ambos tipos de hilos se utilizan exclusivamente para aislamiento del cable.
156.
Según la ITC-LAT-07 ¿Cuál es el factor de reducción para un cable de 54+7?
a)
0.9
b)
0.95
c)
0.8
d)
0.85
157.
¿De qué material suelen ser los aisladores en la media y alta tensión?
a)
Madera, acero o cobre.
b)
Plástico o fibra de vidrio.
c)
Aluminio, silicona o goma.
d)
Porcelana, vidrio o esteatita con resinas epoxi.
158.
¿De qué material son los cables utilizados en las líneas de MT?
a)
Acero y cobre.
b)
Aluminio.
c)
Cobre.
d)
Aluminio y acero.
159.
¿Cuáles son los cables de aluminio y acero más utilizados en líneas de MT y AT?
a)
LA-15/30/45/60
b)
LA-30/56/78/110
c)
LA-90/110/115/125
d)
LA-30/55/78/120
160.
¿Qué tipos de elementos forman las cadenas de aisladores?
a)
Terminal, aislador y anclaje.
b)
Soporte, aislador y anclaje.
c)
Horquilla de bola, aislador y grapa de amarre.
d)
Terminal, aislador y grapa de amarre.
161.
¿Qué nos indica un apoyo HV-400-R-11?
a)
HV (alta tensión), 400kV, R-11 (resistencia 11 ohmios).
b)
HV (alta tensión), 400kV, R (reforzado), 11 (altura metros).
c)
HV (alta tensión), 400 (esfuerzo daN), R (resistencia a la corrosión), 11 (altura metros).
d)
HV (hormigon vibrado), 400 (esfuerzo daN), R (reforzado), 11 (altura metros).
162.
¿Cuáles de estas crucetas se utilizan en postes de hormigón?
a)
Bóveda horizontal y tresbolillo.
b)
Horizontal y triángulo.
c)
Bóveda, recta y doble circuito.
d)
Recta y exágono.
163.
¿En qué tipo de apoyo utilizarías una cruceta de bóveda, bóveda horizontal, horizontal, triángulo, tresbolillo y exágono?
a)
a. Hormigón.
b)
Celosía de hierro galvanizado.
164.
¿Qué tipo de cruceta es la de la imagen?
a)
Exágono.
b)
Bóveda sobre hormigón o celosía.
c)
Bóveda horizontal.
165.
¿Qué tipo de cruceta es la de la imagen?
a)
Horizontal.
b)
Bóveda horizontal.
c)
Bóveda sobre hormigón o celosía.
166.
¿Qué tipo de cruceta es la de la imagen?
a)
Horizontal.
b)
Recta.
c)
Triángulo.
167.
¿Qué tipo de cruceta es la de la imagen?
a)
Doble circuito.
b)
Exágono.
c)
Horizontal.
168.
¿Qué tipo de cruceta es la de la imagen?
a)
Horizontal.
b)
Triángulo.
c)
Recta.
169.
¿Qué tipo de cruceta es la de la imagen?
a)
Horizontal.
b)
Recta.
c)
Triángulo.
170.
¿Qué tipo de cruceta es la de la imagen?
a)
Doble circuito.
b)
Tresbolillo.
c)
Exágono.
171.
¿Qué tipo de cruceta es la de la imagen?
a)
Exágono.
b)
Doble circuito.
c)
Triángulo.
172.
Las crucetas de bóveda ¿se utilizan para?
a)
Para apoyos de alineación.
b)
Para apoyos de anclaje.
c)
Para apoyos de ángulo.
173.
Las crucetas de bóveda horizontal ¿se utilizan para?
a)
Para apoyos de alineación.
b)
Para apoyos de anclaje.
c)
Para apoyos de ángulo.
174.
¿Cuál es la cruceta de doble circuito que se monta en apoyo de celosía?
a)
Tresbolillo.
b)
Exágono.
c)
Horizontal.
d)
Bóveda sobre hormigón o celosía.
175.
¿Qué tipo de cruceta se utiliza en los apoyos en ángulo?
a)
Exágono.
b)
Bóveda sobre hormigón o celosía.
c)
Horizontal.
d)
Triángulo.
176.
¿Qué elementos anti vibratorios se utilizan en las líneas?
a)
Varillas de armar y amortiguadores.
b)
Tensores y amortiguadores.
c)
Discos de goma y amortiguadores.
d)
Ganchos y amortiguadores.
177.
¿Qué es la flecha de un vano en una línea aérea de MT?
a)
La longitud total del vano entre 2 apoyos.
b)
La inclinación de los postes de apoyo.
c)
La máxima distancia vertical que hay desde el conductor hasta la recta que une dos apoyos consecutivos.
d)
La tensión máxima que soporta un conductor en la línea.
178.
¿Qué cables son los más comunes en las líneas subterráneas de MT?
a)
Cables de acero y aluminio.
b)
Cables de conductor desnudo.
c)
Cables de aislamiento de polietileno (PE) y de polipropileno (PP).
d)
Cables de aislamiento seco y cables de aislamiento de papel impregnado.
179.
¿Cuál es la diferencia entre un terminal enchufable y un terminal atornillable?
a)
El terminal enchufable se utiliza solo en instalaciones de BT, mientras que el atornillable es exclusivo para AT.
b)
El terminal enchufable permite una conexión rápida y fácil sin herramientas, mientras que el terminal atornillable necesita una herramienta para fijar los tornillos entre conductor y equipo.
c)
El terminal enchufable da más trabajo para conectar que el atornillable debido a su complejidad.
d)
El terminal atornillable ofrece mayor resistencia a la corrosión en ambientes de humedad.
180.
¿Qué cable se usa en líneas subterráneas en base a su coste?
a)
RHZ1
b)
HEPRZ1
181.
¿Qué cable aguanta una mayor intensidad para su uso en líneas subterráneas?
a)
RHZ1
b)
HEPRZ1
182.
¿Cuál de estos cables es más rígido para utilizar en líneas subterráneas?
a)
HEPRZ1
b)
RHZ1
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