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Cuestionario sobre Líneas Aéreas de Alta Tensión

Total questions: 95

Worksheet time: 48mins

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1.

¿Cuál es la característica principal de las líneas aéreas de alta tensión con conductor desnudo?

a)

Utilizan cables aislados en haz.

b)

Se estructuran a partir de subestaciones y tienen la misma sección en todo su recorrido.

c)

Se instalan únicamente en zonas urbanas.

d)

No requieren protección ni interruptores.

2.

¿Para qué se utiliza una línea aérea de doble circuito en paralelo?

a)

Para aumentar la resistencia eléctrica.

b)

Para transportar mayor potencia y disminuir las caídas de tensión.

c)

Para reducir el número de apoyos necesarios.

d)

Para limitar la ocupación de terrenos.

3.

¿Cuál es el principal inconveniente de las líneas de doble circuito?

a)

Requieren menos mantenimiento.

b)

Permiten realizar trabajos en tensión fácilmente.

c)

Si se produce una avería, ambas líneas pueden quedar fuera de servicio.

d)

Son más económicas que las líneas simples.

4.

Al diseñar una línea aérea de alta tensión, ¿qué factor NO se menciona como relevante?

a)

Longitud de la línea y potencia a transportar.

b)

Máxima caída de tensión porcentual admisible.

c)

Color de los cables utilizados.

d)

Accesibilidad al trazado para el apoyo de los postes.

5.

¿Qué define a una línea radial simple de alta tensión?

a)

Está compuesta por dos circuitos independientes.

b)

Se alimenta desde un solo extremo.

c)

Está seccionada en un punto intermedio.

d)

Utiliza cables aislados en haz.

6.

¿Por qué puede ser conveniente situar una potencia elevada en un lugar alejado de una subestación?

a)

Para reducir el costo de la instalación.

b)

Porque no se puede acercar el punto de carga por restricciones urbanísticas o dificultades en la adquisición de terrenos.

c)

Para facilitar el mantenimiento de la línea.

d)

Para aumentar la longitud de la línea.

7.

¿Qué tipo de línea aérea de alta tensión está compuesta por un solo circuito y normalmente seccionada en un punto intermedio?

a)

Línea radial simple.

b)

Línea mallada simple.

c)

Línea de doble circuito.

d)

Línea con cables aislados en haz.

8.

¿Qué muestra la figura 2.1 en la página?

a)

Una línea aérea con cables aislados en haz.

b)

Una línea aérea con doble circuito.

c)

Una subestación eléctrica.

d)

Un transformador de potencia.

9.

¿Cuándo se recomienda emplear líneas aéreas de alta tensión con cables unipolares aislados reunidos en haz en lugar de cables desnudos?

a)

Cuando no es posible técnicamente o resulta económicamente desproporcionado construir líneas subterráneas con cables aislados.

b)

Cuando el terreno es completamente plano y sin obstáculos.

c)

Cuando la línea es muy corta y no requiere apoyos.

d)

Cuando se trata de zonas rurales sin vegetación.

10.

¿Cuál de las siguientes circunstancias NO es mencionada como motivo para emplear líneas aéreas con cables aislados reunidos en haz?

a)

Zonas de bosques o de gran arbolado.

b)

Instalaciones provisionales de obras con proximidad de maquinaria móvil.

c)

Penetración en núcleos urbanos.

d)

Instalaciones permanentes en zonas rurales abiertas.

11.

¿Cuál es uno de los criterios para la selección de elementos en redes eléctricas de alta tensión?

a)

Características del terreno.

b)

Color de los cables.

c)

Marca de los apoyos.

d)

Altura de los árboles cercanos.

12.

¿Por qué es importante considerar la potencia a transportar en el diseño de una línea de alta tensión?

a)

Porque determina la capacidad necesaria de la línea y permite prever aumentos de demanda.

b)

Porque afecta el color de los cables.

c)

Porque influye en la cantidad de apoyos necesarios.

d)

Porque determina el tipo de vegetación que puede crecer cerca.

13.

Imagina que tienes que diseñar una línea aérea de alta tensión para una zona urbana con alta contaminación y tráfico de maquinaria móvil. ¿Qué tipo de cable sería más recomendable emplear y por qué?

a)

Cables unipolares aislados reunidos en haz, porque ofrecen mayor seguridad en zonas de alta contaminación y tráfico.

b)

Cables desnudos, porque son más económicos en cualquier circunstancia.

c)

Cables subterráneos, porque siempre son la mejor opción.

d)

Cables de cobre sin aislamiento, porque soportan mejor la contaminación.

14.

¿Cuáles son los principales elementos de una línea aérea de alta tensión (AT)?

a)

Apoyos, armados, aisladores, herrajes y cables

b)

Transformadores, interruptores, fusibles y cables

c)

Generadores, baterías, aisladores y postes

d)

Apoyos, motores, aisladores y transformadores

15.

¿Qué material NO se menciona como utilizado para los apoyos en líneas de alta tensión en España?

a)

Hormigón vibrado

b)

Plástico reforzado con fibra de vidrio

c)

Madera

d)

Chapa metálica

16.

¿Cómo se clasifica un apoyo que utiliza cadenas de aislamiento de suspensión?

a)

Apoyo de suspensión

b)

Apoyo de amarre

c)

Apoyo de anclaje

d)

Apoyo especial

17.

¿Cuál es la función principal del apoyo de anclaje en una línea de alta tensión?

a)

Proporcionar un punto firme y limitar la propagación de esfuerzos longitudinales excepcionales

b)

Sostener los cables en ángulos rectos

c)

Servir como apoyo especial para equipos eléctricos

d)

Alinear los conductores en tramos rectos

18.

¿Dónde se suelen colocar los apoyos de fin de línea en una línea aérea de alta tensión?

a)

En el primer y último apoyo de la línea

b)

En cada apoyo de suspensión

c)

En los puntos de mayor altura

d)

En los apoyos especiales

19.

¿Cuál de los siguientes apoyos tiene una función diferente a las definidas en la clasificación anterior?

a)

Apoyos especiales

b)

Apoyo de alineación

c)

Apoyo de suspensión

d)

Apoyo de amarre

20.

¿Cómo se clasifica un apoyo colocado en un ángulo del trazado de una línea?

a)

Apoyo de ángulo

b)

Apoyo de alineación

c)

Apoyo de suspensión

d)

Apoyo de anclaje

21.

¿Cuál es la función principal de limitar la propagación de esfuerzos longitudinales en una línea de alta tensión y qué tipo de apoyo se utiliza para ello?

a)

Para evitar daños estructurales; apoyo de anclaje

b)

Para mejorar la estética; apoyo de alineación

c)

Para reducir el costo; apoyo especial

d)

Para aumentar la velocidad de transmisión; apoyo de ángulo

22.

¿Qué importancia tiene la posición relativa de los apoyos respecto al trazado de la línea en su clasificación?

a)

Permite distinguir entre apoyos de alineación y de ángulo, lo que ayuda a mantener la estabilidad y dirección de la línea

b)

Solo afecta el tipo de material utilizado en los apoyos

c)

No tiene relevancia en la clasificación de los apoyos

d)

Determina el número de aisladores necesarios

23.

¿De qué material está hecho el apoyo mostrado en la Figura 2.6?

a)

Hormigón armado

b)

PRFV

c)

Madera

d)

Acero

24.

¿Cuál es la profundidad mínima de empotramiento en el suelo para apoyos de menos de 8 metros de altura en madera y hormigón que no precisen cimentación?

a)

0,75 metros

b)

1,3 metros

c)

2,25 metros

d)

0,25 metros

25.

¿Qué coeficiente de seguridad se utiliza para el esfuerzo nominal F en los apoyos tipo HV según la tabla 2.1?

a)

1,3

b)

2,25

c)

5,4

d)

0,9

26.

Si la distancia hs es igual a 0,75 m, ¿cuál es el valor de k para calcular el esfuerzo útil en apoyos de hormigón HV?

a)

5,4

b)

2,25

c)

0,9

d)

1,3

27.

La protección de las cimentaciones de hormigón en suelos o aguas agresivas es importante para:

a)

Garantizar la durabilidad y seguridad de la estructura.

b)

Evitar el uso de apoyos de madera.

c)

Reducir el costo de construcción.

d)

Aumentar la conductividad eléctrica del hormigón.

28.

La protección de las bases de acero en los apoyos de redes eléctricas de alta tensión es importante porque:

a)

Para garantizar su durabilidad y seguridad estructural.

b)

Porque el acero es más barato.

c)

Porque el acero no necesita protección.

d)

Solo afecta a los apoyos de hormigón.

29.

En la Figura 2.8, ¿qué tipo de esfuerzo está representado por la letra "T"?

a)

Esfuerzo nominal

b)

Torsión

c)

Esfuerzo secundario

d)

Momento de rotura

30.

¿Cuál es el coeficiente de seguridad utilizado para los apoyos de hormigón HVH según la tabla 2.2?

a)

2,25

b)

1,50

c)

3,00

d)

2,00

31.

¿Qué color corresponde a un esfuerzo nominal de 400 daN en los apoyos de tipo HV?

a)

Azul

b)

Rojo

c)

Negro

d)

Verde

32.

¿Cuál es el momento de rotura a torsión (T) para un apoyo de hormigón HVH con esfuerzo nominal de 3.500 daN?

a)

5.130 daN·m

b)

4.230 daN·m

c)

540 daN·m

d)

2.000 daN·m

33.

Si tienes un apoyo de tipo HVH de color rojo, ¿cuál es su esfuerzo nominal?

a)

3.500 daN

b)

2.000 daN

c)

1.000 daN

d)

1.600 daN

34.

Según la figura 2.9, ¿qué tipo de esfuerzo se representa con la letra "T"?

a)

Torsión

b)

Esfuerzo vertical

c)

Esfuerzo nominal

d)

Esfuerzo secundario

35.

¿Cuáles son las hipótesis que se deben considerar para los coeficientes de seguridad según la normativa?

a)

Viento, Hielo, Desequilibrio de tracciones, Rotura de conductores

b)

Viento, Agua, Fuego, Rotura de conductores

c)

Hielo, Fuego, Desequilibrio de tracciones, Rotura de conductores

d)

Viento, Hielo, Rotura de conductores, Sobrecarga

36.

Si un apoyo de tipo HV tiene color verde, ¿cuál es su esfuerzo nominal?

a)

1.000 daN

b)

800 daN

c)

630 daN

d)

250 daN

37.

Un apoyo de hormigón HVH de color blanco tiene un esfuerzo nominal de:

a)

2.000 daN

b)

1.000 daN

c)

3.000 daN

d)

1.600 daN

38.

¿Por qué es importante considerar diferentes hipótesis como viento, hielo, desequilibrio de tracciones o rotura de conductores al calcular los coeficientes de seguridad en apoyos eléctricos?

a)

Porque cada hipótesis representa una condición extrema que puede afectar la integridad estructural del apoyo.

b)

Porque los coeficientes de seguridad siempre son iguales sin importar la hipótesis.

c)

Porque solo el viento afecta a los apoyos eléctricos.

d)

Porque los apoyos de hormigón no requieren coeficientes de seguridad.

39.

¿Para qué sirve la cruceta de tipo bóveda en una línea de alta tensión?

a)

Para que el conductor central sobresalga el extremo de la cabeza del apoyo.

b)

Para que los tres conductores estén en el mismo plano horizontal.

c)

Para aumentar la resistencia mecánica del poste.

d)

Para reducir el coeficiente de seguridad de los apoyos.

40.

¿Cuál es el coeficiente de seguridad para apoyos metálicos bajo hipótesis normales según el RLAT?

a)

1,5

b)

2,25

c)

3,5

d)

2,5

41.

Según la tabla 2.5, ¿qué material de apoyo tiene el coeficiente de seguridad más alto bajo hipótesis normales?

a)

Madera

b)

Hormigón armado

c)

Metálico

d)

Apoyos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

42.

¿Cuál es la función principal de los armados o crucetas en los apoyos de líneas eléctricas?

a)

Sostener los conductores mediante cadenas de aisladores.

b)

Proteger los postes contra el viento.

c)

Mejorar la estética de la instalación.

d)

Reducir el consumo de energía.

43.

En una cruceta tipo recta, ¿cómo se disponen los conductores?

a)

Los tres conductores están en el mismo plano horizontal.

b)

El conductor central sobresale el extremo de la cabeza del apoyo.

c)

Los conductores están en forma triangular.

d)

Los conductores están en diferentes niveles verticales.

44.

Si se utiliza hormigón armado como material de apoyo, ¿cuál es el coeficiente de seguridad bajo hipótesis normales de carga?

a)

2,25

b)

1,5

c)

3,5

d)

2,5

45.

¿Por qué pueden reducirse los coeficientes de seguridad en apoyos metálicos?

a)

Si la resistencia mecánica se comprueba mediante ensayo verdadero.

b)

Si el apoyo es de madera.

c)

Si los conductores son de cobre.

d)

Si la cruceta es tipo bóveda.

46.

¿Qué tipo de cruceta se utiliza para que los tres conductores estén en el mismo plano horizontal?

a)

Cruceta tipo recta

b)

Cruceta tipo bóveda

c)

Cruceta tipo bandera

d)

Cruceta tipo triángulo

47.

¿Qué función principal tienen los aisladores en las redes eléctricas de distribución de alta tensión?

a)

Permitir el paso de electricidad entre los conductores y los apoyos

b)

Evitar que la electricidad pase de los conductores a los apoyos y a tierra

c)

Aumentar la tensión eléctrica en los conductores

d)

Disminuir la resistencia de los conductores

48.

¿De qué materiales pueden estar hechos los aisladores utilizados en redes eléctricas de alta tensión?

a)

Cerámica y goma de silicona

b)

Madera y plástico

c)

Hierro y cobre

d)

Vidrio y papel

49.

¿Cuál es el objetivo de la cruceta de tipo bandera en una torre de alta tensión?

a)

Conseguir que los tres conductores estén en el mismo plano vertical

b)

Separar los conductores horizontalmente

c)

Aumentar la capacidad de carga de la torre

d)

Disminuir la longitud de los conductores

50.

¿Por qué es importante elegir materiales adecuados para los aisladores en redes eléctricas de alta tensión?

a)

Para mejorar la estética de la instalación

b)

Para asegurar un aislamiento eficiente y evitar fugas de electricidad

c)

Para reducir el costo de la instalación

d)

Para facilitar el mantenimiento de los conductores

51.

Imagina que tienes que diseñar una línea de alta tensión en una zona con alta humedad. ¿Qué tipo de aislador sería más recomendable utilizar y por qué?

a)

Aisladores de cerámica, porque resisten bien la humedad

b)

Aisladores de goma de silicona, porque ofrecen buen aislamiento en ambientes húmedos

c)

Aisladores de madera, porque son económicos

d)

Aisladores de plástico, porque son ligeros

52.

¿Para qué están diseñadas principalmente las protecciones de las cadenas de aisladores en redes eléctricas de alta tensión?

a)

Para aumentar la temperatura de los aisladores

b)

Para reducir el efecto corona y los niveles de radiointerferencia

c)

Para disminuir la longitud de la cadena

d)

Para mejorar la estética de la instalación

53.

¿Cuál de los siguientes elementos NO se utiliza como protección de las cadenas de aisladores?

a)

Raquetas

b)

Descargadores (cuernos)

c)

Transformadores

d)

Equipos técnicos

54.

¿Por qué se fabrican las raquetas de protección de acero galvanizado en caliente y de redondos macizos?

a)

Para soportar altas temperaturas

b)

Para soportar sin daños graves los arcos de potencia generados en las cadenas de aisladores

c)

Para reducir el peso de la estructura

d)

Para facilitar el transporte

55.

Imagina que tienes que diseñar una cadena de aisladores para una línea de 400 kV. ¿Qué tipo de raqueta deberías utilizar según el texto?

a)

Raqueta de tubo

b)

Raqueta de plástico

c)

Raqueta de aluminio

d)

Raqueta de madera

56.

¿Cuál es la función principal de los herrajes en las líneas aéreas de alta tensión?

a)

Proteger contra la lluvia

b)

Enganchar o conectar cadenas de aisladores a los apoyos

c)

Medir la corriente eléctrica

d)

Iluminar la zona de trabajo

57.

Si tuvieras que seleccionar un elemento para proteger una cadena de aisladores de los arcos de potencia, ¿cuál elegirías y por qué?

a)

Raqueta, porque soporta los arcos de potencia sin daños graves

b)

Grapa de suspensión, porque es ligera

c)

Transformador, porque regula la tensión

d)

Cable de cobre, porque es conductor

58.

¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de herraje utilizado en líneas aéreas de alta tensión?

a)

Grilletes

b)

Anillas

c)

Grapas de amarre

d)

Fusibles

59.

Explica por qué es importante asegurar la repartición del gradiente de potencial a lo largo de la cadena de aisladores.

a)

Para evitar la acumulación de calor

b)

Para reducir el efecto corona y la radiointerferencia

c)

Para aumentar la resistencia mecánica

d)

Para disminuir el consumo energético

60.

¿Cuál es una función de la capa semiconductora interna en los cables de alta tensión?

a)

Impedir la ionización del aire entre el conductor y el aislante.

b)

Aumentar la resistencia eléctrica del cable.

c)

Reducir la longitud del cable.

d)

Facilitar la conexión a tierra.

61.

¿Para qué sirve la pantalla en los cables eléctricos de alta tensión?

a)

Confinar el campo eléctrico en el interior del cable.

b)

Aumentar la temperatura del cable.

c)

Disminuir la longitud del cable.

d)

Facilitar la instalación de los cables.

62.

¿Cuál es la profundidad mínima recomendada para cables directamente enterrados según la normativa?

a)

0,8 metros

b)

0,2 metros

c)

2 metros

d)

1,5 metros

63.

¿Por qué se emplean las redes subterráneas de distribución de alta tensión en zonas urbanizadas?

a)

Por condiciones arquitectónicas y normas municipales.

b)

Por ser más económicas que las aéreas.

c)

Por requerir menos mantenimiento.

d)

Por tener mayor capacidad de transmisión.

64.

La importancia de lograr una distribución simétrica y radial del esfuerzo eléctrico en el aislante de un cable de alta tensión radica en:

a)

Para evitar puntos de sobrecarga y mejorar la seguridad del cable.

b)

Para aumentar el peso del cable.

c)

Para facilitar la instalación del cable.

d)

Para reducir el costo de producción del cable.

65.

¿Cuál es la anchura mínima del pasillo de circulación en una galería visitable según la normativa?

a)

0,90 metros

b)

1,50 metros

c)

2,50 metros

d)

0,50 metros

66.

¿Qué tipo de cables se pueden instalar en una galería visitable?

a)

Cables de control y comunicaciones

b)

Únicamente cables de potencia

c)

Solo cables de telecomunicaciones

d)

Exclusivamente cables de alta tensión

67.

¿Cuál es la temperatura máxima compatible con los servicios de control en una galería visitable?

a)

40 °C

b)

60 °C

c)

30 °C

d)

50 °C

68.

¿Qué condición debe cumplir la galería si existen canalizaciones de agua?

a)

Tener un desagüe situado por encima de la cota de alcantarillado

b)

Estar al mismo nivel que las demás instalaciones

c)

No permitir canalizaciones de agua

d)

Tener canalizaciones de agua en el nivel superior

69.

Si la galería visitable es de gran longitud (mayor de 400 m), ¿qué característica adicional debe tener?

a)

Llevar iluminación fija

b)

Tener ventilación natural

c)

Disponer de puertas automáticas

d)

Ser exclusivamente para cables de alta tensión

70.

¿Por qué la ventilación de las galerías debe ser suficiente y renovarse?

a)

Para evitar acumulaciones de gas y condensaciones de humedad

b)

Para mejorar la estética de la galería

c)

Para reducir el costo de mantenimiento

d)

Para aumentar la capacidad de los cables

71.

¿Qué diferencia principal existe entre una galería visitable y una galería o zanja registrable?

a)

La galería visitable permite la circulación de personal, la registrable no

b)

La galería registrable es más grande que la visitable

c)

La galería visitable solo se usa para agua potable

d)

La galería registrable no necesita ventilación

72.

Esquema de una galería visitable mostrando la disposición de cables de alta tensión, telecomunicaciones, canalización de aire y agua, y drenaje.

a)

Muestra la disposición de cables de alta tensión, telecomunicaciones, canalización de aire y agua, y drenaje.

b)

Solo muestra la disposición de cables de baja tensión.

c)

Incluye únicamente canalizaciones de aire y agua, sin cables eléctricos.

d)

Presenta únicamente el sistema de drenaje.

73.

Fotografía de una galería visitable subterránea con cables y tuberías instalados a lo largo de las paredes.

a)

Galería visitable subterránea

b)

Túnel ferroviario

c)

Alcantarilla pluvial

d)

Cueva natural

74.

Esquema de una galería o zanja registrable con distribución de agua potable, tubos de comunicación, semáforos, alumbrado público, control, comunicación, BT y AT. ¿Cuál de los siguientes elementos NO suele encontrarse en este tipo de galerías?

a)

Tuberías de gas natural

b)

Tuberías de agua potable

c)

Cables de comunicación

d)

Cables de alumbrado público

75.

¿En qué tipo de galerías se admite la instalación de cables eléctricos de alta tensión?

a)

En galerías donde no existen canalizaciones de gas

b)

En galerías exclusivamente subterráneas

c)

En galerías con canalizaciones de gas y agua

d)

En galerías donde solo hay canalizaciones de telecomunicaciones

76.

¿Cuál es el material recomendado para las tapas de los canales revisables utilizados en la instalación de cables de alta tensión?

a)

Hormigón o caucho sintético de elevada resistencia mecánica

b)

Madera tratada

c)

Plástico reciclado

d)

Aluminio ligero

77.

¿En qué tipo de instalaciones se emplea normalmente la instalación de cables en bandejas, soportes, palomillas o directamente sujetos a la pared?

a)

Subestaciones y otras instalaciones eléctricas de alta tensión

b)

Viviendas residenciales

c)

Centros comerciales

d)

Hospitales

78.

Cuando el trazado de cables debe discurrir por fondos acuáticos, ¿qué factores pueden afectar la instalación?

a)

Mareas, corrientes, presión y erosión

b)

Temperatura ambiente

c)

Presencia de animales marinos únicamente

d)

Luz solar directa

79.

¿Qué función principal cumple una atarjea o canal revisable en la instalación de cables eléctricos de alta tensión?

a)

Permitir el acceso y revisión de los cables instalados

b)

Proteger los cables de la luz solar

c)

Mejorar la estética de la instalación

d)

Aumentar la velocidad de transmisión eléctrica

80.

¿Por qué se utilizan bandejas en la instalación de cables eléctricos en ciertas instalaciones?

a)

Para facilitar el montaje y la accesibilidad de los cables

b)

Para reducir el costo de los materiales

c)

Para evitar el uso de canalizaciones de agua

d)

Para aumentar la resistencia eléctrica de los cables

81.

¿Según la Figura 2.36, cuál es la profundidad mínima recomendada para una zanja de cables de AT directamente enterrados?

a)

0,6 m

b)

0,2 m

c)

1,5 m

d)

2,0 m

82.

¿Cuál es el diámetro recomendado para el tubo rojo utilizado para cables de AT según la Figura 2.39?

a)

160 mm

b)

40 mm

c)

125 mm

d)

100 mm

83.

¿Para una zanja debajo de acera o tierra, cuál es el valor de h recomendado según la Figura 2.38?

a)

h ≥ 0,6 m

b)

h ≥ 0,2 m

c)

h ≥ 1,0 m

d)

h ≥ 0,4 m

84.

En la canalización para cruces con líneas férreas (Figura 2.40), ¿qué material se utiliza para rellenar la zanja?

a)

Hormigón

b)

Arena

c)

Tierra compactada

d)

Asfalto

85.

(DoK 2) ¿Por qué es importante colocar una cinta de aviso de peligro en las canalizaciones de cables de alta tensión?

a)

Para advertir a los trabajadores de la presencia de cables eléctricos y evitar accidentes.

b)

Para decorar la zanja y mejorar la visibilidad.

c)

Para proteger los cables de la humedad.

d)

Para facilitar la identificación de la profundidad de la zanja.

86.

(DoK 2) ¿Qué función cumple la protección mecánica en las zanjas de cables de AT?

a)

Evitar daños físicos a los cables por impactos o presión externa.

b)

Mejorar la conductividad eléctrica de los cables.

c)

Aumentar la flexibilidad de los cables.

d)

Facilitar la ventilación de la zanja.

87.

(DoK 3) Si tienes que diseñar una zanja para cables de AT directamente enterrados en una zona urbana, ¿qué consideraciones de seguridad y dimensiones deberías tener en cuenta según las figuras mostradas?

a)

Profundidad mínima de 0,6 m, cinta de aviso de peligro, protección mecánica y distancia mínima entre cables y borde de la zanja.

b)

Solo colocar los cables sin protección adicional.

c)

Utilizar tubos de cualquier diámetro y sin cinta de aviso.

d)

No es necesario considerar la profundidad ni la protección mecánica.

88.

(DoK 3) Analiza la diferencia entre una canalización directamente enterrada y una canalización entubada para cables de AT. ¿Cuál ofrece mayor protección y por qué?

a)

La canalización entubada, porque los tubos protegen los cables de daños físicos y ambientales.

b)

La canalización directamente enterrada, porque es más económica.

c)

Ambas ofrecen la misma protección.

d)

La canalización directamente enterrada, porque permite mayor ventilación.

89.

¿Cuál es la distancia mínima de separación entre cables de energía de baja tensión y alta tensión?

a)

0,10 m

b)

0,25 m

c)

1,00 m

d)

2,00 m

90.

Según la Figura 2.42, ¿cuál es la distancia mínima de separación entre cables de alta tensión y cables de telecomunicaciones?

a)

0,25 m

b)

1,00 m

c)

2,00 m

d)

5,00 m

91.

¿Cuál es la distancia mínima de separación entre cables de alta tensión y canalizaciones de agua?

a)

0,25 m

b)

1,00 m

c)

2,00 m

d)

5,00 m

92.

¿Para qué sirven las arquetas y registros en las redes eléctricas de alta tensión?

a)

Para almacenar energía eléctrica

b)

Para proteger los cables de telecomunicaciones

c)

Para tener acceso a las canalizaciones y realizar operaciones de montaje y mantenimiento

d)

Para refrigerar los cables de alta tensión

93.

¿Cuál es la tensión asignada típica de un reconectador-reenganchador en redes de alta tensión?

a)

12 kV

b)

24 kV

c)

48 kV

d)

220 V

94.

¿Cuál es la intensidad nominal de un reconectador-reenganchador según el texto?

a)

100 A

b)

200 A

c)

400 A

d)

800 A

95.

¿Qué valor de corriente de cierre en cortocircuito puede soportar un reconectador-reenganchador?

a)

5 kA

b)

10 kA

c)

20 kA

d)

50 kA