option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

DSE_C4_P2
AI✦

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
DSE_C4_P2

Descripción:
CCS 2026

Fecha de Creación: 2026/09/29

Categoría: Ciencia

Número Preguntas: 20

Valoración:(0)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

¿Cuál es la principal razón por la que se escogen las tensiones de contacto a estructuras conectadas a tierra en el centro del rectángulo de una malla en lugar de a 1 metro del conductor?. Porque son más fáciles de medir. Porque las tensiones de contacto a distancias superiores a un metro son generalmente inferiores. Porque existen muchas posibilidades de que objetos a distancias superiores a un metro estén conectados directa o indirectamente a la malla. Porque la normativa eléctrica lo exige.

¿Qué se conoce como 'tensión de malla'?. La tensión de contacto a un metro del conductor de la malla. La diferencia de potencial entre dos puntos de la superficie del terreno. La tensión de contacto a estructuras conectadas a tierra en el centro del rectángulo de una malla. La tensión que aparece entre dos conductores de la malla.

¿Cuál es la fórmula aproximada para la tensión de malla (Emalla) en instalaciones con parámetros usuales?. Emalla = ρ. Emalla = i * ρ. Emalla = 0.6 a 0.8 * ρ. Emalla = i / ρ.

¿Qué representa la variable 'ρ' en las fórmulas de diseño de redes de tierra?. Corriente en amperes. Tensión en volts. Resistividad eléctrica del terreno en ohm-metros. Longitud del conductor en metros.

¿Qué representa la variable 'i' en las fórmulas de diseño de redes de tierra?. Tensión en volts. Resistividad en ohm-metros. Corriente en amperes por cada metro de conductor enterrado que fluye a tierra. Número de conductores.

¿Para qué se utilizan las fórmulas más exactas que incluyen K_m, K_i, ρ y L?. Para calcular la resistencia de los conductores. Para tomar en cuenta la profundidad de enterramiento, la irregularidad del flujo de corriente, el diámetro de los conductores y su espaciamiento. Para determinar la tensión de operación normal. Para calcular la capacidad de los transformadores.

¿Qué representa el coeficiente K_m?. Un factor de corrección por irregularidades. Un factor que considera el número de conductores paralelos, el espaciamiento, el diámetro y la profundidad de enterramiento. La resistividad del terreno. La longitud total del conductor enterrado.

¿Qué representa el coeficiente K_i?. Un factor que considera la profundidad de enterramiento. Un factor de corrección por irregularidades para tomar en cuenta el flujo de corriente no uniforme. La resistividad del terreno. La longitud del conductor enterrado.

¿Cómo se calcula generalmente el valor de K_m?. Mediante una tabla predefinida. Es siempre igual a 1. Se calcula usando una fórmula que involucra logaritmos y las dimensiones de la malla (D, h, d). Se mide directamente en campo.

¿Qué indica la Figura 4-6 respecto al producto K_m * K_i?. Que su valor es constante para todas las mallas. Que los valores más altos se encuentran en el centro de la red. Que fluctúa y los valores más altos resultan en las esquinas de la red debido a la concentración de corriente. Que su valor depende únicamente de la resistividad del terreno.

¿Cuál es el objetivo de igualar el valor de Emalla de la ecuación (14) al máximo valor tolerable?. Para determinar la corriente de falla. Para calcular la longitud total del conductor necesaria para mantener la tensión de malla dentro de los límites de seguridad. Para calcular la resistividad del terreno. Para determinar el número de conductores.

¿Qué representa la variable 't' en la ecuación (17) para calcular L_min?. La temperatura del terreno. La duración máxima de la falla en segundos. El tiempo de respuesta del interruptor. La tensión tolerable.

¿Qué puede suceder si la longitud calculada por la ecuación (17) es demasiado grande para ser económicamente realizable?. Se debe aumentar la corriente de falla. Se deben considerar otros conductores enterrados como tuberías de agua o gas. La red de tierra no es necesaria. Se debe reducir la resistividad del terreno.

¿Cómo se calcula la elevación máxima del potencial de la red de tierra sobre un punto remoto?. Multiplicando la resistividad del terreno por la corriente de falla. Multiplicando la resistencia total de la malla (R) por la corriente total de falla (I). Sumando las tensiones de paso y de contacto. Dividiendo la longitud del conductor por la resistividad.

¿Por qué es importante el problema de los potenciales peligrosos fuera de la malla?. Porque afectan la medición de la resistencia. Porque pueden existir incluso cuando se usa una placa sólida y son más difíciles de controlar que los internos. Porque solo ocurren durante condiciones normales de operación. Porque no requieren medidas especiales.

¿Qué ecuación se utiliza para calcular los potenciales de paso fuera de la malla de manera más exacta?. E = RI. Emalla = Km * Ki * ρ * L. Epaso = Ks * Ka * ρ * L. Epaso = Km * Ki * ρ * L.

¿Qué representa el coeficiente K_s en la ecuación (19)?. Un factor relacionado con la profundidad de enterramiento. Un coeficiente que toma en cuenta el efecto del número de conductores, el espaciamiento y la profundidad de enterramiento. La resistividad del terreno. Un factor de corrección por irregularidades.

¿Cuándo los potenciales de paso en la periferia de la malla no resultan peligrosos?. Cuando la resistividad de la superficie es muy baja. Cuando las resistividades de la superficie y del terreno son semejantes. Cuando se utiliza grava de baja resistividad. Cuando la malla es muy pequeña.

¿Qué peligro existe en la transferencia de potenciales a través de conductores de comunicación o neutros de baja tensión?. Pueden causar interferencia en las comunicaciones. Pueden resultar en diferencias de potencial muy altas, especialmente peligrosas en los potenciales de contacto. Aumentan la resistencia de la red de tierra. Reducen la duración de las fallas.

¿Cuál es una recomendación básica para los rieles que entran a una estación?. Deben conectarse directamente a la red de tierra de la subestación. No deben conectarse a la red de tierra de la subestación para evitar transferir un aumento de potencial a puntos lejanos. Deben tener una resistencia muy baja. Deben ser aislados eléctricamente de todo.

Denunciar Test