electrotecnia aplicada
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Título del Test:
![]() electrotecnia aplicada Descripción: mecatronica capitulo 2 |



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1.- Es un dispositivo que cambia la potencia eléctrica alterna con un nivel de voltaje a potencia eléctrica alterna con otro nivel de voltaje mediante la acción de un campo magnético. Transformador. Generador sincrono. Motor sincrono. 2.- ¿Es un devanado de un transformador?. Devanado primario o devanado de entreda. Devanado de campo. Devado de induccion. 3.- ¿Es un devanadode un transformador?. Devanado secundario o de salida. Devanado de campo. Devado de induccion. 4.- Este devanado se conecta a la fuente de potencia. Devanado secundario o de salida. Devanado de campo. Devado de induccion. Devanado de entrada o primario. 5.- Este devanado se conecta a la carga. Devanado secundario o de salida. Devanado de campo. Devado de induccion. Devanado de entrada o primario. 6.- Un sistema moderno de potencia genera este voltaje. 12 a 25 KV. 110 a 1000 KV. 120 a 440 KV. 7.- ¿Es una construccion de los transformadores de potencia?. Tipo nucleo. Muestreo de voltaje. De subestacion. De distribucion. 8.- ¿Es una construccion de los transformadores de potencia?. Tipo acorazado. Muestreo de voltaje. De subestacion. De distribucion. 9.- Este transformador consta de una pieza de acero rectangular, laminada, con los devanados enrollados sobre dos de los lados del rectángulo. Tipo acorazado. Muestreo de voltaje. De subestacion. Tipo nucleo. 10.- Este transformador consta de un núcleo laminado de tres columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. Tipo acorazado. Muestreo de voltaje. De subestacion. Tipo nucleo. 10.- Este transformador es conectado a la salida de un generador y que se usa para aumentar su voltaje a niveles de transmisión (más de 110 kV). Tipo acorazado. Muestreo de voltaje. De subestacion. de unidad. 12.- Transformador que se encuentra al final de la línea de transmisión, que baja el voltaje de niveles de transmisión a niveles de distribución (de 2.3 a 34.5 kV). Tipo acorazado. Muestreo de voltaje. De subestacion. de unidad. 13.- transformador que toma el voltaje de distribución y lo disminuye hasta el voltaje fi nal al que se utiliza la potencia (110, 208, 220 V). Tipo acorazado. de distribucion. De subestacion. de unidad. 14.- Es un dispositivo diseñado de manera específica para hacer muestreos de alto voltaje y producir un bajo voltaje secundario directamente proporcional al primero, maneja solo corrientes muy pequeñas. de potencia. de distribucion. Transformador potencial. de unidad. 15.- Transformadores especiales es un dispositivo diseñado para proveer una corriente secundaria mucho más pequeña pero directamente proporcional a su corriente primaria. de potencia. De corriente. Transformador potencial. de unidad. 16.- Es un dispositivo sin pérdidas que tiene un devanado de entrada y un devanado de salida. de potencia. De corriente. Transformador ideal. de unidad. 17.- En este transformador la potencia de salida es igual a la de potencia de entrada. de potencia. De corriente. Transformador ideal. de unidad. 18.-Se define como la relación entre el voltaje fasorial que actúa a través de él y la corriente fasorial que fl uye a través de él. Inductancia. Capacitancia. Impedancia. Diagrama fasorial. 19.-Proceso de reemplazar un lado del transformador por su equivalente al otro lado del nivel de voltaje se conoce como. Referir. Invertir. Revertir. Diagrama fasorial. 20 .-La porción del fl ujo que pasa a través de una de las bobinas del transformador, pero no a través de la otra, es decir el flujo mínimo que pasa a través del devanado primario pero regresa a través del aire, sin cruzar por el devanado secundario:este flujo minimo se llama. Flujo primario. Flujo mutuo. Revertir. Flujo disperso. 22 .-El flujo en la bobina primaria del transformador se puede dividir en dos componentes: Este permanece en el nucleo y une a ambos devanados. Referir. Flujo mutuo. Revertir. Flujo disperso. 22.- Es la corriente de vacio total en el nucleo del transformador, es simplemente la suma de la corriente de magnetización y corriente de perdidas en el núcleo. Corriente de excitacion. Corriente de induccion. Corriente de campo. Corriente de magnetización. 23- Esta corriente esta presente en un transformador real y es la que se requiere para producir el flujo en el núcleo del transformador. Corriente de excitacion. Corriente de induccion. Corriente de campo. Corriente de magnetización. 23- Esta corriente esta presente en un transformador real y es la que se requiere para producir el flujo en el núcleo del transformador. Corriente de excitacion. Corriente de induccion. Corriente de campo. Corriente de magnetización. 25.- Estas pérdidas las causan las resistencias en serie y el circuito equivalente. Causadas por el calentamiento resistivo en los devanados del primario y secundario. Son proporcionales al cuadrado de la corriente en los devanados. Perdidas en el cobre. Perdidas por histeresis. Perdidas por corrientes parasitas. 26.- Pérdidas por magnetización cíclica del núcleo durante cada semiciclo. Son una función compleja y no lineal del voltaje aplicado al transformador. Perdidas en el cobre. Perdidas por histeresis. Perdidas por corrientes parasitas. 25.- Pérdidas por corrientes inducidas en el núcleo. Son provocadas por el calentamiento resistivo en el núcleo del transformador. Son proporcionales al cuadrado del voltaje aplicado al transformador. Perdidas en el cobre. Perdidas por histeresis. Perdidas por corrientes parasitas. 28.-Los flujos que escapan del núcleo y pasan a través de sólo uno de los devanados del transformador. Estos flujos que escapan producen una autoinductancia en las bobinas primarias y secundarias; se deben tomar en cuenta los efectos de esta inductancia. Flujo disperso. Flujo abierto. Perdidas por histeresis. Conexión trifásica en T. 32.- La corriente de excitación es sólo aproximadamente es este porcentaje de la corriente de carga total de los típicos transformadores de potencia. Por. de 2 a 3%. +- 10%. de5 a 7%. 26.- Se deja abierto el circuito del devanado secundario del transformador y su devanado primario se conecta a una línea de voltaje pleno. Pueba de circuito abierto. Prueba de corto circuito. Prueba de vacio. 27.- Se hace un cortocircuito en las terminales de bajo voltaje de un transformador y las terminales de alto voltaje se conectan a una fuente de voltaje variable,. Pueba de circuito abierto. Prueba de corto circuito. Prueba de vacio. 28.- es una cantidad que compara el voltaje de salida de un transformador sin carga (en vacío) con el voltaje de salida a plena carga. Regulacion de voltaje a plena carga. Regulacion de corriente a plena carga. Regulacion de frecuencia a plena carga. 30.- Porcentaje de ajuste de tomas de derivación en un transformador. +- 5%. +- 10%. +- 15%. 29.- Puntos de conexión para ajustar el voltaje. tomas de derivación en un transformador. Puntos de ajuste. 30.- Porcentaje de ajuste de tomas de derivación en un transformador. +- 5%. +- 10%. +- 15%. 31.- Un transformador con un solo devanado compartido, se emplea en sustitucion de un transformador de dos devanados, y sirve para cambiar niveles de voltaje unicamente en una pequeña cantidad. Autotransformador. Transformador de potencia. Transformador ideal. 32.- Transformacion trifasica usando dos transformadores las conexiones delta abierta se utilizan ocasionalmente cuando se desea suministrar una pequeña cantidad de potencia trifásica a una carga monofásica. Se aplica cuando se tiene una fase dañada. Conexión D abierta (o V-V). Conexión Y abierta-D abierta. Conexión Scott-T. Conexión trifásica en T. 38.- Transformacion trifasica usando dos transformadores es muy parecida a la conexión delta abierta excepto en que los voltajes primarios se derivan de dos fases y el neutro. Se utiliza para dar servicio a pequeños clientes comerciales que necesitan servicio trifásico en áreas rurales donde no están disponibles las tres fases. Conexión D abierta (o V-V). Conexión Y abierta-D abierta. Conexión Scott-T. Conexión trifásica en T. 39.- Transformacion trifasica usando dos transformadores es una manera de obtener dos fases separadas 90° a partir de un suministro de potencia trifásica. Es decir, utiliza dos transformadores para convertir potencia trifásica en potencia bifásica con un nivel diferente de voltaje. Conexión D abierta (o V-V). Conexión Y abierta-D abierta. Conexión Scott-T. Conexión trifásica en T. 40.- Esta conexión usa dos transformadores sobre las otras conexiones trifásicas de dos transformadores (la delta abierta y la ye abierta-delta abierta) es que se puede conectar un neutro tanto al lado primario como al lado secundario del banco de transformadores. Esta conexión se utiliza en transformadores de distribución trifásicos autónomos. En este caso, tanto el devanado primario comosecundario del transformador T2 tienen una toma al 86.6% y las tomas están conectadas a las tomas centrales de los devanados correspondientes del transformador T1. En esta conexión, a T1 se le llama transformador principal y a T2 transformador de conexión en T (teaser transformer). Conexión D abierta (o V-V). Conexión Y abierta-D abierta. Conexión Scott-T. Conexión T trifasica. 36.- Reduccion de voltaje plicando frecuencia. Derrateo. Flujo disperso. Conveccion de puntos. Referir. 37.- Es un transformador con devanados especiales: el primario para alto voltaje y el secundario para bajo voltaje. de potencia. de distribucion. Transformador potencial. de unidad. 43.- Es un transformador con la habilidad de cambiar las tomas mientras se suministra potencia. Son muy comunes en sistema de potencia modernos. Regulador de potencia. de distribucion. Transformador potencial. Conmutador de tomas bajo la carga o regulador de voltaje. 44.- Toman una muestra de la corriente en una línea y la reducen a un nivel seguro y mensurable. . El transformador consta de un devanado secundario enrollado alrededor de un anillo ferromagnético, con una sola línea primaria que pasa a través del centro del anillo. Regulador de potencia. de corriente. Transformador potencial. Conmutador de tomas bajo la carga o regulador de voltaje. 45.-Los transformadores se clasifican por potencia ____, debido a que la misma cantidad de calentamiento ocurre para una cantidad dada de corriente, independientemente de su fase con respecto al voltaje terminal. Aparente. Real. Reactiva. 46.- Es importante mantener esta condicion al transformador de corriente en todo momento, debido a que pueden aparecer voltajes extremadamente altos a través de los terminales de sus secundarios abiertos. en cortocircuito. en circuito abierto. en serie. paralelo. 47.- En la conexon de los devanados primarios y secundarios de transformadores trifásicos.- Este tipo de conexión, el voltaje de fase primario se relaciona con el voltaje de fase del secundario. El voltaje de fase del secundario está relacionado con la linea de voltaje en el secundario: Conexión Y-Y. Conexión Y-DELTA. Conexión DELTA-Y. 48.- En la conexon de los devanados primarios y secundarios de un transformador trifásico.- El voltaje de la linea primario esta relacionado con el voltaje de fase primario, mientras que el voltaje de linea secundario es igual al voltaje de fase secundario: Conexión Y-Y. Conexión Y-DELTA. Conexión DELTA-Y. 49.- En la conexon de los devanados primarios y secundarios de un transformador trifásico.- El voltaje de linea primario es igual al voltaje de fase primario, mientras que los voltajes secundarios estan relacionados por el Voltaje de Linea es igual al producto de la raiz de 3 por el voltaje de fase. Conexión Y-Y. Conexión Y-DELTA. Conexión DELTA-Y. 50.- Es la que se requiere para compensar la histeresis y las pérdidas de corrientes parásitas. Corriente de pérdidas. Flujo abierto. Perdidas por histeresis. Conexión trifásica en T. |





