Electrotecnia Aplicada 201-300
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Título del Test:
![]() Electrotecnia Aplicada 201-300 Descripción: Test del Reglamento de Baja Tensión |



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Una de las siguientes opciones no es correcta con respecto a los elementos que constituyen un sistema de puesta a tierra: Embarrado de baja tensión. Conductor de unión equipotencial principal. Conductor de protección. Borne principal de tierra. La resistencia de la toma de tierra se puede ver afectada por: Por el tipo de toma de tierra, la humedad del suelo y la profundidad. Sólo por la humedad del terreno. Solamente depende del tipo de toma de tierra y de la humedad del suelo. Sólo por el tipo de toma de tierra. La profundidad mínima a la que se deben enterrar las tomas de tierra es de: 0,40 m. 0,50 m. 0,80 m. 0,90 m. ¿Puede la canalización metálica de otros servicios ser utilizada como tomas de tierra?. Sí, si así lo considera el proyectista de la instalación. No, por razones de seguridad. No, pues así se contempla en el Reglamento de Verificaciones Eléctricas. Sí, para formar una red equipotencial con todas las instalaciones del edificio. La sección mínima de los conductores de tierra, cuando estén protegidos contra la corrosión pero no mecánicamente, será de: 50 mm2 cobre y 25 mm2 acero galvanizado. 16 mm2 cobre y 16 mm2 acero galvanizado. 16 mm2 cobre y 25 mm2 acero galvanizado. 25 mm2 cobre y 16 mm2 acero galvanizado. En toda la Instalación de puesta a tierra debe preverse un borne de puesta principal de tierra, al cual no debe unirse con el conductor siguiente: Conductores de puesta a tierra funcional. Conductores de tierra. Conductores de unión equipotencial. Conductores polares. Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin principal de: Asegurar la protección contra contactos directos e indirectos. Asegurar la protección contra contactos directos y sobretensiones de origen atmosféricos. Asegurar la protección contra contactos indirectos. Asegurar la protección contra contactos directos. La sección del conductor de protección de una línea monofásica de sección 4 mm2 es: Sección de protección de 4 mm2. Sección de protección de 2,5 mm2. Sección de protección de 10 mm2. Sección de protección de 6 mm2. La sección mínima del conductor de protección en distinta canalización que los conductores de alimentación de una línea monofásica será: Sección del conductor de protección de 6 mm2. Sección del conductor de protección de 1,5 mm2. Sección del conductor de protección de 4 mm2. Sección del conductor de protección de 2,5 mm2. La sección mínima del conductor de protección de una línea con conductor de fase de 2,5 mm2 con el conductor de protección independiente de la canalización eléctrica y cuyo conductor no posee protección mecánica es de: 2,5 mm2. 1,5 mm2. 6 mm2. 4 mm2. La sección mínima del conductor de protección de una línea monofásica con conductores de fase de 150 mm2, será de: 95 mm2. 120 mm2. 75 mm2. 150 mm2. La sección mínima del conductor de protección de una línea monofásica con conductores de fase de 95 mm2, será de: 70 mm2. 95 mm2. 35 mm2. 48 mm2. En lo que respecta a las tomas de tierra y conductores de protección para dispositivos de control de tensiones de defecto: La unión a la toma de tierra auxiliar no debe estar aislada para evitar todo contacto con el conductor de protección. Estos dispositivos nunca se deben conectar a tierra. La toma de tierra del dispositivo auxiliar debe estar eléctricamente unida a todos los elementos metálicos puestos a tierra. El conductor de protección sólo debe de estar conectado a las masas de aquellos equipos cuya alimentación sea interrumpida cuando el dispositivo de protección funcione en las condiciones de defecto que éste tiene determinadas. La puesta a tierra funcional tiene como principal cometido: Asegurar el correcto funcionamiento del equipo y de la instalación. Establecer una red equipotencial en toda la instalación. Proteger exclusivamente a las personas. Sustituir en caso de fallo o avería a la puesta a tierra de protección. Las funciones de conductor neutro y de protección (CPN) pueden ser combinadas cuando: Cuando el conductor de protección tenga una sección mínima de 10 mm2 de cobre o aluminio y además la parte de la instalación común no se encuentre protegida por un dispositivo de corriente diferencial residual. Cuando el conductor de protección tenga una sección mínima de 6 mm2 de cobre o aluminio y además la parte de la instalación común no se encuentre protegida por un dispositivo de corriente diferencial residual. Cuando el conductor de protección tenga una sección mínima de 10 mm2 de cobre o aluminio y además la parte de la instalación común se encuentre protegida por un dispositivo de corriente diferencial residual. Cuando el conductor de protección tenga una sección mínima de 10 mm2 de cobre o aluminio. El conductor CPN en el esquema TN: Debe de estar aislado para la tensión más elevada a la que puede estar sometido con el fin de evitar su deterioro. Debe estar unido al borne o a la barra prevista para el conductor de protección. Debe estar siempre aislado en el interior de los aparatos. Su sección mínima puede es de 2,5 mm2. El conductor principal de equipotencialidad: Se establece en el reglamento un mínimo de 4 mm2. Debe ser de sección no inferior a la mitad del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm2 y de 1,5 mm2 si es de cobre. Debe ser de sección no inferior a la mitad del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 4 mm2 y de 2,5 mm2 si es de cobre. Debe ser de sección no inferior a la mitad del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm2 y de 2,5 mm2 si es de cobre. El valor de la resistencia de tierra de un electrodo deberá ser tal que no produzca tensiones de contacto superiores a: 24 voltios en local o emplazamiento conductor. 24 voltios en emplazamientos totalmente secos. 24 voltios para emplazamientos mojados. 30 voltios en emplazamientos húmedos. El valor de la resistencia de tierra de una pica vertical de 80 cm. de longitud enterrada en un terreno que se considera poco fértil y cultivable (resistividad = 500 ohmios por metro) será de: 625 ohmios. 725 ohmios. 400 ohmios. 1.250 ohmios. La distancia mínima que debe existir entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra de otros locales de utilización sea de: 20 metros cuando el terreno sea de una resistividad menor de 100 ohmios por metro. 15 metros cuando el terreno sea de una resistividad menor de 100 ohmios por metro. 10 metros cuando el terreno sea de una resistividad menor de 100 ohmios por metro. 25 metros cuando el terreno sea de una resistividad menor de 100 ohmios por metro. La comprobación de la puesta a tierra de una instalación se realizará al menos: Anualmente. Cada 3 meses. Cada dos años. Semestralmente. En aquellos terrenos que son desfavorables a la conservación de los electrodos de puesta a tierra y sus conductores de enlace, se descubrirán para su examen al menos cada: 2 años. 3 años. 1 año. 5 años. Los conductores a utilizar en instalaciones interiores o receptoras serán de: Cobre, aluminio y Almelec. Aluminio. Cobre o aluminio. Cobre. La máxima caída de tensión admisible para el cálculo de la sección de los conductores en un circuito interior de alumbrado de una industria será: Menor o igual al 5% de la tensión nominal. Igual al 5% de la tensión nominal. Igual al 2% de la tensión nominal. Menor al 3% de la tensión nominal. La máxima caída de tensión admisible para el cálculo de la sección de los conductores en un circuito interior de fuerza de una industria, será de: Igual al 5% de la tensión nominal. Menor o igual al 5% de la tensión nominal. Menor al 3% de la tensión nominal. Igual al 2% de la tensión nominal. Para el cálculo del valor de la caída de tensión en circuitos interiores se deberá considerar que: El valor de la caída de tensión se calcula considerando alimentados el 75 % de todos los aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión se calcula considerando alimentados el 80 % de todos los aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión se calcula considerando alimentados el 50 % de todos los aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión se calcula considerando alimentados el 100 % de los aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente. En instalaciones industriales que se alimentan directamente en alta tensión desde un transformador de distribución propio, se considera que el origen de la instalación interior en baja tensión se encuentra en: A partir del interruptor general de potencia que alimenta a toda la instalación receptora. La salida del transformador. La CGP. En el punto de entronque a la red. En instalaciones industriales que se alimentan directamente en alta tensión desde un transformador de distribución propio, las caídas de tensión máximas admisibles para los circuitos de alumbrado serán: Menores o iguales al 4,5 %. Menores o iguales al 5 %. Menores o iguales al 3 %. Menores o iguales al 3,5 %. El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente para el cálculo de los conductores que alimentan a los receptores en instalaciones alimentadas desde un transformador propio será: Considerando el 50 % de los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Además de lo indicado en el reglamento, se podrán considerar las indicaciones facilitadas por el usuario considerando una utilización racional de los aparatos. Considerando el 75 % de los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Considerando el 60 % de los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. El conductor neutro de una instalación interior se identificará con el color: Gris. Negro. Azul. Amarillo-verde. La sección mínima del conductor de protección de una línea monofásica de sección de fase 25mm2 será de: 10 mm2. 25 mm2. 4 mm2. 16 mm2. La sección mínima del conductor de protección de una línea monofásica de sección de fase 16 mm2, suponiendo que los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y que no tienen una protección mecánica: 6 mm2. 16 mm2. 10 mm2. 2,5 mm2. En lo referente a la instalación de los conductores de protección en instalaciones interiores- señale la opción correcta: No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones nominales diferentes. En los pasos a través de paredes se utilizará cinta protectora con la suficiente resistencia mecánica para que los conductores no sean dañados. En canalizaciones móviles el conductor de protección irá fuera de ésta. Al aplicar diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas se puede emplear el mismo conductor para cada uno de los sistemas de protección. En lo referente a la instalación de los conductores de protección en instalaciones interiores, señale la opción correcta: Las conexiones entre estos conductores se harán por medio de uniones soldadas sin empleo de ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca. Cuando las canalizaciones estén constituidas por conductores aislados colocados bajo tubos de material ferromagnético o por cables que contiene una armadura metálica, los conductores de protección se colocarán en diferentes tubos. Las conexiones entre estos conductores se harán solamente por piezas de conexión de apriete por rosca. Es suficiente que éstos sólo estén debidamente protegidos contra deterioro mecánico. Los dispositivos admitidos para realizarla desconexión de la fuente de energía en una instalación interior o receptora son: Cortacircuitos fusibles, seccionadores, interruptores con separación de contactos mayor de 3 mm, bornes de conexión (sólo en caso de derivación de un circuito) y contactores con al menos dos contactos normalmente abiertos y dos cerrados. Cortacircuitos fusibles, seccionadores, interruptores con separación de contactos mayor de 3 mm, bornes de conexión, sólo en caso de derivación de un circuito y contactores con al menos dos contactos normalmente abiertos. Cortacircuitos fusibles, seccionadores, interruptores con separación de contactos mayor de 3 mm y contactores con al menos dos contactos normalmente abiertos. Cortacircuitos fusibles, seccionadores, interruptores con separación de contactos mayor de 3 mm y bornes de conexión (sólo en caso de derivación de un circuito). Unos de los dispositivos admitidos para realizar las operaciones de conexión y desconexión en carga de las instalaciones interiores, serán: Los cortacircuitos fusibles de accionamiento automático. Los contactores con poder de corte suficiente. Los seccionadores. Los interruptores manuales. Los dispositivos de corte y conexión en instalaciones interiores, deberán ser de corte omnipolar: Solamente serán de corte omnipolar los situados en el cuadro general pudiéndose utilizarlos de corte no omnipolar para el resto de cuadros de la instalación receptora. Serán de corte omnipolar los situados en el cuadro general, y los situados en el resto de cuadros cortarán todas las fases excepto el neutro. Serán de corte omnipolar todos los situados tanto en el cuadro general como en el resto de los cuadros de la instalación receptora. Que sean de corte omnipolar o no, depende del nivel de seguridad que exijan el usuario de la instalación y el proyectista de la instalación. No se utilizarán interruptores de corte omnipolar en: Sistemas de distribución tipo TN. Sistemas de distribución tipo TN-C. Sistemas de distribución tipo TT. Circuitos que alimentan instalaciones de tubos de descarga en Alta Tensión. La resistencia de aislamiento que debe presentar una instalación cuya tensión nominal es menor o igual a 500 voltios, excepto MBTS y MBTP, deberá ser: Mayor a igual a 1 Mohm. Mayor o igual a 0,75 Mohm. Mayor o igual a 0,25 Mohm. Mayor o igual a 0,5 Mohm. La resistencia de aislamiento que debe presentar una instalación alimentada a MBTS, deberá ser: Mayor o igual a 0,5 Mohm. Mayor o igual a 0,25 Mohm. Mayor a igual a 1 Mohm. Mayor o igual a 0,75 Mohm. En la medida de aislamiento de una instalación: El aislamiento se medirá entre conductores y con relación a tierra con un generador de corriente alterna. El aislamiento se medirá solamente entre conductores con un generador de corriente continua. El aislamiento se medirá entre conductores y con relación a tierra con un generador de corriente continua. El aislamiento se medirá solamente entre conductores con un generador de corriente alterna. En la medida de aislamiento con relación a tierra: Se unirá a tierra el positivo del generador y dejando, en principio, todos los receptores desconectados. Se unirá a tierra el negativo del generador y dejando, en principio, todos los receptores conectados. Se unirá a tierra el negativo del generador y dejando, en principio, todos los receptores desconectados. Se unirá a tierra el positivo del generador y dejando, en principio, todos los receptores conectados. En el ensayo de rigidez dieléctrica de una instalación: Los receptores estarán desconectados y los dispositivos de interrupción en posición de abierto. Los receptores estarán conectados y los dispositivos de interrupción en posición de abierto. La instalación deberá resistir la tensión de prueba durante al menos medio minuto. Este ensayo no se realizará en locales con riesgo de incendio o explosión. La tensión mínima de servicio para realizar el ensayo de rigidez dieléctrica deberá ser de: 1.750 voltios. 2.500 voltios. 1.500 voltios. 1.460 voltios. En una instalación a 400 voltios de tensión máxima de servicio, la resistencia mínima de aislamiento deberá ser, como mínimo: 400.000 Ohm. 250.000 Ohm. 500.000 Ohm. 1 MOhm. La unión de conductores en las cajas de derivación podrá hacerse por retorcimiento de los conductores entre sí, en: No se permite en ningún caso. Se permite en cualquier caso, siempre que la unión se encinte adecuadamente. Únicamente en viviendas. Locales que no presenten riesgo de incendio o explosión. En instalaciones interiores o receptoras, varios circuitos de potencia pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento: Si, si todos los conductores están aislados para la misma tensión. Si, si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. Si, si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más baja. No está permitido, ya que cada circuito debe ir por su canalización particular. Señale la afirmación correcta: No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad o de muy baja tensión de protección en la misma canalización a no ser que cada cable esté aislado para la tensión más alta presente. No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad o de muy baja tensión de protección en la misma canalización a no ser que cada conductor de un cable de varios conductores esté aislado para la tensión más baja presente en el cable. No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad o de muy baja tensión de protección en la misma canalización a menos que los conductores no estén aislados para su tensión nominal. Bajo ningún concepto deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad o de muy baja tensión de protección en la misma canalización. En instalaciones interiores, la distancia que se deberá mantener entre canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, deberá ser, al menos de: 3 cm. 2 cm. 8 cm. 10 cm. Una de las condiciones que se deberá cumplir para que una canalización eléctrica pueda ir dentro de un mismo canal o hueco de construcción que otra no eléctrica es: Cuando la canalización sea de doble cubierta. Podrán ir por la misma canalización, si el tubo es de acero inoxidable. La protección contra contactos indirectos esté asegurada por alguno de los sistemas señalados en la ITC- BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. Nunca deberán ir por la misma canalización. Los cables utilizados en instalaciones interiores en montaje bajo tubo protector serán de: Tensión nominal no inferior a 450/1000 voltios. Tensión nominal no inferior a 450/550 voltios. Tensión nominal no inferior a 0,6/1 kV. Tensión nominal no inferior a 450/750 voltios. En instalaciones interiores los conductores utilizados para ser fijados directamente sobre paredes serán de: Tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV provisto de aislamiento y cubierta. Tensión asignada no inferior a 450/750 V provisto de aislamiento y cubierta. Tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV provisto solamente de aislamiento. Tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV provisto solamente de aislamiento. En instalaciones interiores o receptoras, cuando los cables vayan fijados directamente sobre la pared, la mínima distancia en el cruce de una canalización eléctrica con otra no eléctrica será de: 2 cm. 4cm. 1cm. 3cm. En instalaciones interiores o receptoras, los conductores aislados bajo molduras podrán utilizarse: En todos los locales excepto los que presentan riesgo de incendio o explosión. Sólo en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. En todo tipo de instalaciones. En todos los locales excepto los que presentan riesgo de incendio o explosión y en locales con riesgo de corrosión. En instalaciones interiores o receptoras, los conductores aislados bajo molduras serán de tensión nominal asignada: 0,6/1 kV. 300/500 V. 450/750 V. 450/550 V. En instalaciones interiores o receptoras, en canalizaciones con conductores aislados bajo molduras, la distancia a respetar entre el suelo y la parte inferior de la moldura, cuando no existan rodapiés, será de: 20 cm. 20 cm. 15 cm. 10 cm. Los conductores utilizados en montaje sobre bandeja o soporte de bandejas en instalaciones interiores, serán: Conductores aislados unipolares. Conductores aislados con cubierta unipolar. Conductores con cubierta multipolar. Conductores aislados con cubierta unipolar o multipolar. Los tubos utilizados en canalizaciones fijas en superficie serán preferentemente: Siempre tubos curvables. Tubos flexibles. Rígidos y en casos especiales corrugado. Rígidos y en casos especiales curvables. Para determinar el diámetro de los tubos utilizados en canalizaciones fijas en superficie, en instalaciones interiores, cuando el número de conductores por tubo sea mayor de cinco, su sección interior será como mínimo: 3,5 veces la sección ocupada por los conductores. 1,5 veces la sección ocupada por los conductores. 2,5 veces la sección ocupada por los conductores. 3,0 veces la sección ocupada por los conductores. Los tubos para canalizaciones empotradas podrán ser: Solamente rígidos y curvables. Solamente rígidos. Solamente rígidos, curvables o flexibles. Solamente rígidos, flexibles y no corrugados. Los tubos utilizados en canalizaciones empotradas, cuando el número de conductores por tubo sea superior a 5 o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo: 3,5 veces la sección ocupada por los conductores. 1,5 veces la sección ocupada por los conductores. 2 veces la sección ocupada por los conductores. 3 veces la sección ocupada por los conductores. Los tubos utilizados en canalizaciones aéreas o con tubos al aire en instalaciones interiores o receptoras serán: Rígidos o flexibles. Flexibles. Rígidos de acero. Curvables. No se recomienda canalizaciones aéreas o con tubos al aire en instalaciones interiores o receptoras cuando: Las secciones nominales de conductor sean superiores a 10 mm2. Las secciones nominales de conductor sean superiores a 6 mm2. Las secciones nominales de conductor sean superiores a 16 mm2. Las secciones nominales de conductor sean superiores a 25 mm2. En los tubos utilizados en canalizaciones aéreas o con tubos al aire, cuando el número de conductores por tubo sea superior a 5 o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección será como mínimo: 1,5 veces la sección ocupada por los conductores. 4 veces la sección ocupada por los conductores. 2,5 veces la sección ocupada por los conductores. 3 veces la sección ocupada por los conductores. En los tubos utilizados en canalizaciones enterradas, cuando el número de conductores por tubo sea superior a 10 o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección será como mínimo: 2,5 veces la sección ocupada por los conductores. 2 veces la sección ocupada por los conductores. 4 veces la sección ocupada por los conductores. 3 veces la sección ocupada por los conductores. En la instalación y colocación de tubos en una instalación interior o receptora se deberá de tener en cuenta que la distancia entre registro y registro, en tramos rectos, no sea superior a: 30 metros. 15 metros. 20 metros. 50 metros. Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial, en una instalación interior, hay que tener en cuenta: Las bridas o abrazaderas para fijar los tubos a las paredes o techos tendrán como máximo una distancia de 50 cm. Las bridas o abrazaderas para fijar los tubos a las paredes o techos tendrán como máximo una distancia de 90 cm. Las bridas o abrazaderas para fijar los tubos a las paredes o techos tendrán como máximo una distancia de 100 cm. Las bridas o abrazaderas para fijar los tubos a las paredes o techos tendrán como máximo una distancia de 10 cm. Cuando en una instalación interior los tubos se coloquen en montaje superficial, hay que tener en cuenta que: Para evitar daños mecánicos, si es posible, los tubos se situarán a una distancia mínima del suelo de 4 metros. Para evitar daños mecánicos, si es posible, los tubos se situarán a una distancia de 4 metros entre ellos y a 1 metro del techo. Para evitar daños mecánicos, si es posible, los tubos se situarán a una distancia mínima del suelo de 1,5 metros. Para evitar daños mecánicos, si es posible, los tubos se situarán a una distancia mínima del suelo de 2,5 metros. En una instalación interior, cuando los tubos se coloquen en montaje fijo empotrado, hay que tener en cuenta: Las dimensiones de las rozas serán la suficientes como para que los tubos queden recubiertos por una capa de al menos 1 cm de espesor y en ángulos a 0,5 cm. Las dimensiones de las rozas serán la suficientes como para que los tubos queden recubiertos por una capa de al menos 0,5 cm de espesor y en ángulos a 1 cm. Las dimensiones de las rozas serán la suficientes como para que los tubos queden recubiertos por una capa de al menos 5 cm de espesor y en ángulos a 3 cm. Las dimensiones de las rozas serán la suficientes como para que los tubos queden recubiertos por una capa de al menos 2 cm de espesor y en ángulos a 1 cm. El montaje al aire de canalizaciones entubadas en una instalación interior o receptora: Están solo permitidas en el caso de alimentar a máquinas o equipos con gran movilidad. Están permitidas para alimentar a máquinas o equipos de movilidad restringida. Ninguna es correcta. Están permitidas en todo tipo de instalaciones. En lo que respecta a la instalación de canales protectoras en instalaciones interiores o receptoras: En canales protectoras de grado de protección inferior a IP4X sólo podrán utilizarse conductores aislados bajo cubierta estanca de tensión nominal asignada 300/500V. En canales protectoras de grado de protección inferior a IP4X sólo podrán utilizarse conductores aislados bajo cubierta estanca de tensión nominal asignada 450/550 kV. En canales protectoras de grado de protección inferior a IP4X sólo podrán utilizarse conductores aislados bajo cubierta estanca de tensión nominal asignada 450/550 V. En canales protectoras de grado de protección inferior a IP4X sólo podrán utilizarse conductores aislados bajo cubierta estanca de tensión nominal asignada 0,6/1 kV. En lo que respecta a la instalación de canales protectoras en instalaciones interiores o receptoras, una de las siguientes afirmaciones no es correcta: No se podrán utilizar los canales como conductor de protección ni como conductor neutro, salvo lo dispuesto en la ITC-BT-18. Se podrán utilizar los canales como conductor de protección, pero no como conductor neutro, salvo lo dispuesto en la ITC-BT-18. Los canales con conductividad eléctrica deben concentrarse a la red de tierra. Las tapas de los canales quedarán siempre accesibles. Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: Sobrecargas y cortocirtuitos. Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia, además de cortocircuitos y descargas eléctricas atmosféricas. Cortocircuitos y descargas atmosféricas. Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de baja impedancia, además de cortocircuitos y descargas eléctricas atmosféricas. El dispositivo que protege contra sobrecargas a un conductor, podrá ser: Interruptor automático que corte por lo menos una de las fases del circuito, o también un fusible. Solamente un fusible con curva térmica. Interruptor diferencial, de al menos 30 mA. Interruptor de corte omnipolar con curva térmica de corte o por cortacircuitos fusibles calibrados adecuadamente. La incidencia que puede tener una sobretensión en la seguridad de las personas, equipos, instalaciones, así como su repercusión en la continuidad del servicio, es función de: La coordinación del aislamiento de los equipos, las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones, su instalación y su ubicación, así como la existencia de una adecuada red de tierras. La coordinación del aislamiento de los equipos, las características de los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. La coordinación del aislamiento de los equipos contra sobrecargas. La coordinación del aislamiento de los equipos, las características de los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos y la existencia de una adecuada red de tierra. En lo referente a la descripción de las categorías de sobretensión: La categoría I se aplica a receptores tales como electrodomésticos, herramientas portátiles, etc. La categoría I se aplica a contadores de energía, equipos de medida, etc. La categoría II se aplica a receptores tales como motores con conexión eléctrica, etc. La categoría I se aplica a equipos tales como ordenadores y en definitiva equipos electrónicos muy sensibles. En lo referente a la descripción de las categorías de sobretensión: Un equipo de telemedida se engloba dentro de la categoría I. Una taladradora de mano la englobaríamos dentro de la categoría III. Un ascensor se engloba dentro de la categoría II. La categoría II se aplica a receptores tales como electrodomésticos, herramientas portátiles, etc. La categoría a utilizar para armarios de distribución en la protección contra sobretensiones será: Categoría IV. Categoría III. Categoría I. Categoría II. Para el control de las sobreintensidades, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores de fase y el conductor de protección, en redes de alimentación: Tipo TN-C. Tipo TT. Tipo IT. Tipo TN-S. Para el control de las sobreintensidades, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores de fase y el neutro o compensador, en redes de alimentación: Tipo TN-C. Tipo IT. Tipo TN-S. Tipo TT. Señale una de las medidas que se utilizará para proteger a las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos: Protección por interruptores diferenciales, según lo dispuesto en la ITC-09. Protección por aislamiento de las partes activas. Protección por separación eléctrica, según lo dispuesto en la ITC-09. Protección por empleo de equipos de clase II o por aislamiento equivalente. Señale una de las medidas que se utilizará para proteger a las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos: Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. Únicamente por protección por interruptores diferenciales. Únicamente por protección por interruptores magnetotérmicos. Protección por separación eléctrica, caso definido en la Norma UNE 20.460-4-51. Señale una de las medidas que se utilizará para proteger a las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos: Protección por medio de barreras o envolventes. Protección mediante interruptor magnetotérmico. Protección mediante conexiones equipotenciales. Protección por empleo de equipos de clase II o por aislamiento equivalente. Señale una de las medidas que se utilizará para proteger a las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto directo con las partes activas de los materiales eléctricos: Protección mediante conexiones equipotenciales, no conectadas a tierra. Protección por corte automático de alimentación. Protección por medio de obstáculos. Protección por dispositivos de corriente adyacente suplementaria. Señale una de las medidas que se utilizará para proteger a las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto directo con las partes activas de los materiales eléctricos: Protección por empleo de equipos de clase II o por aislamiento equivalente. Protección por corte automático de alimentación y complementaria por dispositivos de corriente diferencial no residual. Protección por interruptores diferenciales, según lo dispuesto en la ITC-09. Protección por aislamiento de las partes activas. La distancia que limita el volumen de accesibilidad, en la protección contra contactos directos por alejamiento de las partes activas será de: 2,50 metros de altura y 1,25 metros alrededor del emplazamiento en el que pueden permanecer o circular personas. 2,25 metros de altura y 0,75 metros alrededor del emplazamiento en el que pueden permanecer o circular personas. 2,10 metros de altura y 1,25 metros alrededor del emplazamiento en el que pueden permanecer o circular personas. 2,50 metros de altura y 1 metro alrededor del emplazamiento en el que pueden permanecer o circular personas. En lo referente a la protección de las personas por dispositivos de corriente diferencial residual, señale la afirmación correcta: Para que este sistema constituya un sistema completo de protección contra contactos directos debe complementarse por ejemplo con la protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. Constituye una medida de protección autónoma contra contactos directos si la corriente diferencial residual de funcionamiento es igual a 30 mA. Constituye una medida de protección autónoma contra contactos directos si la corriente diferencial residual de funcionamiento es menor o igual a 30 mA. Esta medida por sí sola constituye un sistema de protección contra contactos directos. Uno de los sistemas empleados para la protección frente a los contactos indirectos es: Protección por aislamiento de las partes activas. Protección por corte automático de la alimentación. Protección por medio de obstáculos. Protección por puesta afuera de alcance por alejamiento. Uno de los sistemas empleados para la protección frente a los contactos indirectos es: Protección por barreras o envolventes. Protección por separación eléctrica. Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. Protección por medio de obstáculos. En lo referente a la protección contra contactos indirectos por un sistema de corte automático de la alimentación: Los valores de la tensión límite convencional son de 80 V e incluso 12 V, para instalaciones de alumbrado público. Los valores de la tensión límite convencional son de 80 V e incluso 24 V, para instalaciones de alumbrado público. La finalidad de este sistema de protección es impedir que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga un tiempo total que puede dar como resultado un riesgo. La finalidad de este sistema de protección es impedir que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga un tiempo total que puede dar como resultado un riesgo, debiendo existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra descrito en la ITC-BT-02. En lo referente a la protección de contactos indirectos en los locales o emplazamientos no conductores: Se admite el empleo de materiales de clase 0 bajo ciertas prescripciones. Solo se deben utilizar equipos con aislamiento doble o suplementario. Se admite únicamente la utilización de materiales de clase I. Esta medida de protección está destinada a impedir en caso de fallo de aislamiento el contacto simultáneo con partes que pueden estar a la misma tensión. En lo referente a la protección de contactos indirectos en los locales o emplazamientos no conductores: Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 50 Komhs si la tensión nominal de la instalación no es superior a 1.000 V. Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 10 Komhs si la tensión nominal de la instalación no es superior a 500 V. Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 25 Komhs si la tensión nominal de la instalación no es superior a 1.000 V. Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 50 Komhs si la tensión nominal de la instalación no es superior a 500 V. En lo referente a la protección de contactos indirectos en los locales o emplazamientos no conductores: Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 50 Komhs si la tensión nominal de la- Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 200 Komhs si la tensión nominal de la instalación no es superior a 1.000 V. Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 500 Komhs si la tensión nominal de la instalación no es superior a 750 V. Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 50 Komhs si la tensión nominal de la instalación no es superior a 1.000 V. Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 100 Komhs si la tensión nominal de la instalación no es superior a 1.000 V. En lo referente a la protección frente a contactos indirectos por conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra, los conductores de equipotencialidad deben conectar todas las masas y todos los elementos conductores que sean simultáneamente accesibles, pero esta conexión equipotencial: Debe estar conectada directamente a tierra. No debe de estar conectada a tierra, ni directamente ni a través de masa o de elementos conductores. Debe estar conectada a través de las masas o a tierra directamente. Debe estar conectada a tierra mediante elementos conductores. En lo referente a los sistemas de protección contra contactos indirectos por separación eléctrica señale la afirmación incorrecta: En el caso de que el circuito separado no alimente más que un aparato, las masas del circuito deben ser conectadas a un conductor de protección. En el caso de que el circuito separado no alimente más que un aparato, las masas del circuito no deben ser conectadas a un conductor de protección. Un transformador de aislamiento es una fuente de separación de alimentación a un circuito. Una de las condiciones que se ha de cumplir cuando el caso de un circuito separado alimente muchos aparatos será que todos los cables flexibles que no sean de clase II, deben tener un conductor de protección utilizado como conductor equipotencial. Respecto del interruptor general automático: Debe ser de corte unipolar, con accionamiento manual y al menos de 25 A. Debe ser de corte omnipolar, con accionamiento manual y al menos de 25 A. Debe ser de corte omnipolar, sin accionamiento manual y puede ser sustituido por el ICP si este es de más de 25 A. Ninguna de las anteriores. El calibre del interruptor general automático para una instalación de potencia 11.500 W será: 32 A. Ninguna de las anteriores. 63 A. 50 A. Los interruptores diferenciales para protección contra contactos indirectos deben tener una intensidad diferencial-residual máxima de: 63 A. Ninguna de las anteriores. 30 mA. Igual o superior a la del interruptor general. ¿En qué documento se define la necesidad de la instalación de un dispositivo de protección contra sobretensiones?. ITC-BT-23. Ninguna de las anteriores. ITC-BT-25. ITC-BT-09. ¿Cómo debe de realizarse la alimentación a los dispositivos de control de un sistema de automatización?. Mediante un interruptor automático de corte omnipolar con dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Podrá situarse aguas arriba de cualquier diferencial si se alimenta a través de una fuente de tipo MBTS o MBTP. Mediante interruptor automático de corte unipolar con dispositivo de protección contra sobrecargas. La protección contra cortocircuito será provista por el ICP. Mediante interruptor automático de corte unipolar con dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. En cualquier caso, deberá estar protegido por el diferencial general. Ninguna de las anteriores. |




