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Cuestionario para examen

Total questions: 40

Worksheet time: 25mins

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1.

¿Qué es una sobretensión ?

a)

Un cambio brusco en la frecuencia del sistema eléctrico.

b)

Una solicitación variable en el tiempo cuyo valor máximo es superior al

valor de cresta de la tensión nominal del sistema en que se origina .

c)

Una fluctuación en el voltaje que nunca supera el valor de cresta

nominal.

d)

Una corriente eléctrica constante que afecta a los equipos eléctricos.

2.

La Ley de Paschen describe la relación entre la tensión disruptiva y la distancia entre electrodos en un gas. ¿Qué factor, además de ladistancia, influye en la tensión disruptiva de acuerdo con la Ley de Paschen?

a)

La temperatura del gas

b)

La forma de los electrodos

c)

La presión de gas

d)

La frecuencia de la tensión aplicada

3.

¿Cuál es la principal diferencia entre el mecanismo de Townsend y el

mecanismo streamer en términos del tiempo de ruptura?

a)

El tiempo de ruptura es mucho más corto en el mecanismo streamer.

b)

El tiempo de ruptura depende del material del cátodo en ambos

mecanismos.

c)

El tiempo de ruptura es mucho más corto en el mecanismo de

Townsend.

d)

El tiempo de ruptura es similar en ambos mecanismos.

4.

Una ……………… es una solicitación variable en el tiempo cuyo valor

máximo es superior al valor de cresta de la tensión nominal del sistema

en el que se origina.

a)

Instalación

b)

sobretensión

c)

Aislador

d)

Distribución

5.

En la Ley de Paschen, ¿cómo se relaciona el valor crítico (E/p)0 con el

inicio de la descarga disruptiva?

a)

Es el valor máximo del campo eléctrico que puede soportar el gas.

b)

Indica el valor mínimo del campo eléctrico a partir del cual la ionización

prevalece sobre la captura de electrones.

c)

Es el valor del campo eléctrico que produce la mayor tasa de ionización en el gas.

d)

Representa la presión a la que la descarga disruptiva es más probable.

6.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el producto

(pd)min en la Ley de Paschen?

a)

Es el valor máximo de la tensión disruptiva para una distancia fija.

b)

Es el valor de la presión del gas que minimiza la tensión disruptiva.

c)

Representa la presión a la que la descarga disruptiva es más probable.

d)

Corresponde al valor mínimo del producto de la presión por la distancia

para el cual se produce la descarga.

7.

¿Qué factor determina la aparición de avalanchas en el mecanismo

streamer?

a)

La presencia de un campo eléctrico uniforme.

b)

La temperatura del gas entre los electrodos.

c)

La concentración de iones positivos en la cabeza de la avalancha.

d)

La distancia entre los electrodos.

8.

¿Cuál es el proceso que describe el inicio de una descarga disruptiva en

un aislamiento gaseoso?

a)

Generación de calor debido a la resistencia eléctrica en el aislamiento.

b)

Fusión de los electrodos debido al exceso de corriente.

c)

Ionización causada por electrones libres acelerados por el campo

eléctrico aplicado.

d)

Cambio en la densidad del gas aislante.

9.

Los principios en los que se basan los dispositivos de protección contra

sobretensiones son básicamente dos:

a)

Es pararrayo o auto válvula

b)

Es un impulso de tensión combinado que tiene dos componentes del

mismo valor de cresta y polaridad opuesta

c)

Impulso de tensión tipo maniobra normalizado: es un impulso de tensión

con un tiempo de subida

d)

Se resuelve el modelo matemático del sistema con los valores de

parámetros y variables generados en el paso anterior

10.

El aislamiento de los equipos eléctricos se puede clasificar en dos

categorías:

a)

Autorregenerable y no autorregenerable.

b)

Autotransformable y no autotransformable

c)

Generables y no generables

d)

Rígido y no estático.

11.

¿En qué condición se produce la formación de un streamer en el espacio entre los electrodos?

a)

Cuando la concentración de iones positivos alcanza un valor cercano a 10⁸.

b)

Cuando la temperatura del gas entre los electrodos alcanza los 5.000 °C.

c)

Cuando la cabeza de la avalancha alcanza el ánodo.

d)

Cuando el voltaje aplicado es inferior a la tensión de ruptura.

12.

Las sobretensiones por maniobra se pueden limitar o evitar empleando

interruptores con cierre sincronizado

a)

Las sobretensiones que se pueden originar con una maniobra dependen

de varios factores

b)

Para instalaciones de gama I se analizan las sobretensiones temporales

y las de origen atmosférico

c)

El método determinista, también conocido como convencional, se aplica

cuando no es posible conocer la distribución estadística de las

sobretensiones

d)

La sobretensión que se puede originar con una maniobra depende de la

tensión que exista en el lado de la fuente cuando se cierra el interruptor

13.

¿Qué es un mid-gap streamer?

a)

Un canal de descarga que se desarrolla desde el cátodo hasta el ánodo.

b)

Un canal de descarga que se desarrolla en el espacio entre los electrodos.

c)

Una avalancha electrónica que no alcanza el ánodo.

d)

Un tipo de streamer que se produce en gases a baja presión.

14.

Las sobretensiones transitorias se dividen a su vez en:

a)

Sobretensiones frente rápido, frente muy rápido

b)

Sobretensiones frente medias, frente alta

c)

Sobretensiones de frente lento , frente rápido, frente muy rápido

d)

Sobretensiones frente medias, frente alta, frente muy rápido

15.

El dispositivo más empleado en la limitación de sobretensiones, tanto de

origen interno (originadas por maniobras) como de origen externo es el:

a)

Autotransformador elevador.

b)

Transformador variable.

c)

Autotransformador reducto

d)

Pararrayos o autoválvula.

16.

¿Cuál de las siguientes no es una causa de sobretensiones en una red

eléctrica?

a)

Una falta

b)

Un aumento de temperatura

c)

Una maniobra

d)

Una descarga atmosférica

17.

¿Cómo se relaciona la rigidez dieléctrica de un aislamiento gaseoso con

la forma de onda de tensión aplicada?

a)

Aumentar el valor de cresta de la onda puede llevar a que la descarga

disruptiva ocurra durante el frente de onda.

b)

La rigidez dieléctrica de un aislamiento gaseoso no depende de la forma

de onda de tensión aplicada.

c)

La descarga disruptiva siempre ocurre en el momento en que se alcanza

el valor máximo de la onda.

d)

Un aislamiento gaseoso es menos susceptible a la descarga disruptiva si

se aplica una onda de tensión con valor de cresta elevado.

18.

¿Qué pueden provocar las sobretensiones en los equipos e

instalaciones eléctricas?

a)

Fallo o avería

b)

Aumento de eficiencia

c)

Reducción de tensión

d)

Aislamiento adicional

19.

¿Cuál es el objetivo principal del estudio de sobretensiones de la

Coordinación de Aislamiento según la norma UNE- EN 60071-1 ?

a)

Establecer la relación entre la potencia y la capacidad de los dispositivos

de protección.

b)

Establecer el diseño estructural de los equipos eléctricos.

c)

Seleccionar la rigidez dieléctrica de los equipos en relación con las

tensiones que pueden aparecer en el sistema en el cual se hallan

instalados.

d)

Determinar el nivel de resistencia mecánica de los aislamientos.

20.

La rigidez dieléctrica de un aislamiento se puede describir mediante:

a)

El comportamiento del aislamiento líquido

b)

El nivel de aislamiento normalizado

c)

Las tensiones de la gama II

d)

La función de distribución acumulada

21.

¿Qué tipo de campo eléctrico se considera en la ecuación de Schumann, que es una forma específica de la Ley de Paschen para aire?

a)

Campo electrostático

b)

Campo divergente

c)

Campo uniforme

d)

Campo no homogéneo

22.

En campos no homogéneos, como los que se encuentran en las líneas de alta tensión, ¿qué fenómeno se considera que rige las descargas disruptivas?

a)

Descarga corona

b)

Efecto streamer

c)

Efecto Triche

d)

Avalancha electrónica

23.

En un campo no homogéneo, la tensión disruptiva con polaridad positiva es generalmente ¿más alta o más baja? que la tensión disruptiva con polaridad negativa?

a)

Depende la frecuencia de la tensión

b)

Más alta

c)

Más baja

d)

Igual

24.

En descargas con tensión continua, ¿qué tipo de descarga se asocia a la punta de polaridad negativa en un campo no homogéneo?

a)

Descarga streamer

b)

Descarga corona negativa

c)

Descarga corona positiva

d)

Descarga Trichel

25.

¿Cuál de los siguientes mecanismos de ruptura NO suele ser probable en la práctica en aislamientos sólidos utilizados en redes eléctricas?

a)

Ruptura electromecánica

b)

Ruptura intrínseca

c)

Ruptura térmica

d)

Ruptura por descargas parciales internas

26.

¿Qué tipo de ruptura se caracteriza por la formación de caminos conductores a través de la superfi cie del aislamiento, a menudo debido a la contaminación ambiental?

a)

Ruptura electroquímica

b)

Ruptura electromecánica

c)

Ruptura por descargas superficiales

d)

Ruptura térmica

27.

¿Cuál de los siguientes factores NO contribuye a la aceleración de la degradación química y electroquímica de los materiales dieléctricos?

a)

Presencia de humedad

b)

Altas temperaturas

c)

Campos eléctricos intensos

d)

Ausencia de oxígeno

28.

¿Qué es una arborescencia?

a)

Un fenómeno relacionado con la pérdida de elasticidad en materiales poliméricos

b)

Un tipo de descarga superficial que se produce en la zona de adaptación de un electrodo con un aislamiento sólido en presencia de aire

c)

Un material aislante especialmente resistente a la ruptura dieléctrica

d)

Un tipo de falla que ocurre únicamente en aislamientos sólidos con cavidades internas

29.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la ruptura intrínseca es CORRECTA?

a)

Se produce en tiempos muy cortos, del orden de 10 ns

b)

Se produce a partir de una única avalancha de electrones

c)

Es un fenómeno que no se ve afectado por la presencia de impurezas en el material aislante

d)

Es el tipo de ruptura más común en la práctica

30.

¿Qué factor es crucial para determinar la tensión de inicio (Ui) de las descargas parciales en una cavidad interna?

a)

La rigidez dieléctrica del material aislante

b)

La temperatura del aislamiento

c)

La rigidez dieléctrica del gas contenido en la cavidad

d)

El tamaño de la cavidad

31.

¿Cuál de las siguientes opciones describe MEJOR el comportamiento de la potencia generada por el campo eléctrico en un aislamiento sólido frente a la temperatura?

a)

Se mantiene constante a todas las temperaturas

b)

Aumenta exponencialmente al aumentar la temperatura

c)

Aumenta cuadráticamente al aumentar la temperatura

d)

Disminuye linealmente al aumentar la temperatura

32.

¿Qué ocurre cuando una onda viajera encuentra una discontinuidad en la línea?

a)

Se disipa totalmente

b)

Se transmite completamente

c)

Se refleja completamente

d)

Parte se refleja y parte se transmite

33.

El tiempo que tarda una onda viajera en recorrer una línea de transmisión se conoce como:

a)

Tiempo de tránsito

b)

Tiempo de atenuación

c)

Tiempo de reflexión

d)

Tiempo de sincronización

34.

.¿Qué representa el frente de onda de una onda viajera?

a)

La discontinuidad inicial que se propaga

b)

La amplitud máxima de la onda

c)

El punto donde la onda comienza a atenuarse

d)

La frecuencia de la onda

35.

¿Cómo se comporta una línea de transmisión cuando su longitud es mucho menor que la longitud de onda de la señal?

a)

Como un elemento distribuido

b)

Como un elemento concentrado

c)

Como un cortocircuito

d)

Como un circuito abierto

36.

El efecto corona en líneas de alto voltaje:

a)

Aumenta la velocidad de las ondas viajeras

b)

Disminuye la impedancia característica

c)

Elimina completamente las reflexiones

d)

Introduce no linealidades en la propagación de ondas

37.

¿Qué dispositivo se utiliza comúnmente para proteger contra sobretensiones causadas por ondas viajeras?

a)

Transformador de corriente

b)

Reactor en derivación

c)

Pararrayos

d)

Capacitor de compensación

38.

En una línea de transmisión terminada en su impedancia característica:

a)

No hay reflexión

b)

Se produce una reflexión total

c)

La onda aumenta su amplitud

d)

La onda se atenúa completamente

39.

La teoría de ondas viajeras es especialmente importante para el análisis de:

a)

Fenómenos de baja frecuencia en redes eléctricas

b)

Transitorios rápidos en sistemas de potencia

c)

Pérdidas en líneas de transmisión de corriente continua

d)

Flujos de potencia en estado estable

40.

¿Cuáles son los tipos de guías de ondas según la dirección en que se propagan?

a)

Ondas acústicas, ópticas y radiofrecuencia

b)

Ondas horizontales y verticales

c)

Ondas mecánicas y ondas armónicas

d)

Unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales