WorksheetsTest Protecciones Eléctricas
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¿Cuál es el propósito principal de un sistema de protecciones eléctricas?
Garantizar continuidad del servicio ante mantenimientos.
Detectar pérdidas técnicas y comerciales.
Proteger personas, equipos y continuidad del suministro.
Reducir costos de operación.
¿Qué tipo de falla es más frecuente en los sistemas de distribución?
Bifásica.
Trifásica.
Monofásica a tierra.
Bifásica a tierra.
¿Qué pilar de protección busca aislar únicamente el elemento fallado?
Sensibilidad.
Selectividad.
Fiabilidad.
Velocidad.
¿Qué medio de extinción es estándar en los interruptores de media tensión modernos?
Aceite.
Aire comprimido.
Vacío.
SF6.
El reconectador se instala típicamente en:
Ramales de baja tensión.
Subestaciones de generación.
Cabecera de alimentadores troncales.
Tableros de control.
Los seccionalizadores requieren para operar correctamente:
Un relé direccional.
Un reconectador aguas arriba.
Un fusible de respaldo.
Un disyuntor de vacío.
El relé de protección cumple el rol de:
Cortar la corriente directamente.
Analizar magnitudes y enviar órdenes de disparo.
Interrumpir fallas mediante gas SF6.
Proteger mecánicamente los equipos.
El transformador de corriente (TC) de medida debe:
Evitar la saturación en toda condición.
Saturarse ante fallas para proteger el medidor.
Tener núcleo de gran tamaño.
No medir sobre 120% de su corriente nominal.
¿Cuál es el error máximo permitido para un TC clase 5P10 según IEC?
1%
5%
10%
20%
Los transformadores de tensión de tipo capacitivo son comunes en:
Baja tensión
Media tensión
Alta tensión
Circuitos de control
¿Qué parámetro determina la robustez de una red externa?
Longitud de las líneas
Potencia de cortocircuito (MVAsc)
Factor de diversidad
Tensión secundaria
¿Qué valor se usa para caracterizar la relación inductiva de una red?
Cos φ
X/R
R/Z
kV/MVA
En un transformador Dyn11, el lado BT está:
Adelantado 30°
Atrasado 30°
Sin desfase
60° adelantado
¿Qué parámetro limita la corriente de falla que pasa por un transformador?
Corriente nominal
Grupo vectorial
Impedancia porcentual (%Z)
Potencia nominal
¿Qué método de cálculo de cortocircuito usa la norma IEC 60909?
Método empírico
Método ANSI
Método del factor C aplicado al Thevenin
Método de potencia base fija
En el análisis de cortocircuito, la corriente I"k representa:
Corriente de pico instantáneo
Corriente inicial simétrica de cortocircuito
Corriente permanente de falla
Corriente de secuencia cero
La corriente de pico (ip) se utiliza para:
Verificar la saturación del TC
Evaluar esfuerzos mecánicos en el interruptor
Calcular la potencia aparente
Medir pérdidas térmicas
¿Qué tipo de conexión bloquea el paso de corriente de secuencia cero?
Estrella aterrizada
Estrella aislada
Delta
Zigzag
El criterio Icn > I"k asegura:
Que el transformador soporte la falla.
Que el interruptor pueda despejar la falla.
Que el relé sea selectivo.
Que el sistema esté balanceado.
El análisis de cortocircuito sirve para:
Verificar pérdidas no técnicas.
Determinar ajustes de relés y dimensionar equipos.
Calcular demanda máxima.
Analizar factor de potencia.
La sensibilidad de un sistema de protección busca:
Operar solo en fallas grandes.
Detectar fallas de baja magnitud o alta impedancia.
Aumentar el tiempo de despeje.
Reducir la selectividad.
El dilema de ingeniería entre los 4 pilares de protección consiste en:
Alcanzar simultáneamente velocidad infinita y máxima fiabilidad.
Balancear criterios que pueden ser opuestos.
Priorizar solo la selectividad.
Reducir los costos de instalación.
En un reconectador, una secuencia de “2 rápidas + 2 lentas” sirve para:
Disminuir la corriente de magnetización.
Coordinar con fusibles en ramales.
Evitar disparos monofásicos.
Reducir el número de operaciones.
La saturación del TC ocurre cuando:
La tensión secundaria excede el punto de rodilla.
La corriente es menor que 0.1 In.
El flujo magnético se reduce a cero.
El burden es nulo.
El “punto de rodilla” de un TC se determina en la curva:
De potencia vs. corriente.
De excitación (voltaje-corriente).
De carga vs. frecuencia.
De saturación térmica.
El riesgo mortal en un TC abierto en el secundario se debe a:
Saturación del núcleo.
Inducción de alta tensión.
Corriente homopolar.
Arco interno.
El BIL (Basic Insulation Level) de un TC o TT indica:
Su potencia nominal.
Su capacidad de soportar sobretensiones tipo rayo.
Su error porcentual.
Su corriente térmica.
En PowerFactory, un “Operational Scenario” permite:
Cambiar la topología base del proyecto.
Simular diferentes condiciones operativas sin modificar el modelo.
Calcular automáticamente curvas TCC.
Crear variantes de equipo.
Las “Variations” en PowerFactory se usan para:
Análisis de fallas asimétricas.
Comparar alternativas de diseño sin duplicar la red.
Calcular impedancias equivalentes.
Modelar cargas dinámicas.
El factor de diversidad mayor a 1 indica:
Coincidencia total de demandas.
Que no todos los usuarios demandan su pico al mismo tiempo.
Que hay pérdidas técnicas elevadas.
Que el sistema está sobrecargado.
El grupo vectorial afecta directamente:
La impedancia térmica.
El flujo de secuencia cero y el desfase.
La corriente nominal.
El nivel de BIL.
En el análisis transitorio, la componente DC es máxima cuando:
α = γ.
(α − γ) = π/2.
ωL >> R
Se cierra a tensión máxima.
El teorema de Thevenin permite:
Modelar el flujo de carga.
Simplificar la red equivalente para análisis de falla.
Calcular pérdidas dieléctricas.
Determinar la corriente nominal del transformador.
En una falla monofásica a tierra, la corriente homopolar se relaciona con:
ia = i0 = i1 = i2 × 3.
ia = i0 + i1 + i2.
3i0 = i1 − i2.
ib = ic = i1.
La red de secuencia cero incluye:
Solo impedancias de líneas.
Impedancias de línea, transformador y puesta a tierra.
Solo generadores.
Solo carga resistiva.
El flujo de corriente de secuencia cero puede circular dentro del devanado:
Estrella no aterrada.
Delta.
Estrella aterrada.
Zigzag con neutro aislado.
El parámetro Zn en una falla monofásica representa:
Impedancia del transformador.
Impedancia de puesta a tierra.
Impedancia homopolar de línea.
Impedancia equivalente de carga.
En IEC 60909, la corriente I'k se multiplica por un factor C porque:
Ajusta el valor RMS por tolerancias de voltaje.
Representa componente térmica.
Incluye cargas del sistema.
Corrige el desfase angular.
En la secuencia de reconexión “O–0.1s–CO–1s–CO–1s–CO”, la abreviatura “CO” significa:
Close – Open.
Current Out.
Circuit On.
Connection Open.
El relé numérico reemplaza a los electromecánicos porque:
Opera más lento pero registra eventos.
Integra múltiples funciones y comunicación digital.
Usa gas SF6 como medio aislante.
No requiere calibración.
Una falla bifsica a tierra implica:
Dos fases en contacto entre sí y con tierra.
Una sola fase tocando tierra.
Tres fases cortocircuitadas.
Fallas intermitentes.
El error compuesto de un TC clase 10P10 es:
10 % a 20x In.
5 % a In.
1 % a 10x In.
3 % a 10x In.
El parámetro “counts” en un seccionalizador define:
Tiempo de apertura.
Número de operaciones del reconectador antes de abrir.
Corriente de disparo.
Secuencia de reconexión.
Un transformador con conexión YnYn permite:
Transferir corriente homopolar entre ambos lados.
Bloquear corriente de secuencia cero.
Reducir desfase angular.
Aumentar impedancia de falla.
En la fórmula Icc = V / Zeq, la Z equivalente proviene del circuito:
Norton.
Thevenin.
Delta abierto.
Estrella cerrada.
Si la corriente de cortocircuito trifásico calculada es 1.25 kA y el interruptor es 25 kA, entonces:
No cumple.
Cumple con amplio margen.
Requiere mayor capacidad momentánea.
Debe reemplazarse.
La corriente de falla de alta impedancia es crítica porque:
No puede ser despejada por reconectadores.
Es de baja magnitud y puede pasar desapercibida.
Produce alto daño térmico inmediato.
Genera arco visible siempre.
En PowerFactory, el parámetro Z0 afecta principalmente:
Fallas trifásicas.
Fallas a tierra.
Pérdidas por corona.
Caídas de tensión por carga.
