GENERADORES DC 4
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Título del Test:
![]() GENERADORES DC 4 Descripción: GENERADORES DC 4 |



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¿Cómo se puede producir el campo magnético principal en un generador DC?. Solo con un electroimán. Solo con un imán permanente. Con un imán permanente o un electroimán. Con un transformador. ¿Qué característica tiene el campo magnético generado por un imán permanente?. Es regulable. Es constante y sin posibilidad de regulación. Depende de la corriente del inducido. Varía con la temperatura. ¿Qué permite la regulación del campo magnético en un electroimán?. La variación de la velocidad del inducido. La variación de la corriente. El número de espiras del inducido. La tensión de salida. ¿Qué tipo de generadores DC se clasifican según la conexión de la bobina de excitación al inducido?. Generadores DC con excitación independiente. Generadores DC de corriente alterna. Generadores DC autoexcitados. Generadores DC síncronos. ¿Qué proporciona la excitación independiente en un generador DC?. La corriente del inducido. Una batería. La bobina de excitación. La tensión de salida. ¿Cómo se conecta la bobina de excitación en un generador DC tipo shunt (derivación/paralelo)?. En serie con el inducido. En paralelo con el inducido. En serie con la fuente de alimentación. En paralelo con la fuente de alimentación. ¿Qué característica tiene la bobina de excitación en un generador tipo shunt?. Pocas espiras de hilo grueso. Muchas espiras de hilo fino. Pocas espiras de hilo fino. Muchas espiras de hilo grueso. ¿Cómo es la conexión de la bobina de excitación en un generador de excitación serie?. En paralelo con el inducido. En serie con la carga. En serie con el inducido. En paralelo con la fuente de alimentación. ¿Qué características tiene la bobina de excitación en un generador de excitación serie?. Muchas espiras de hilo fino. Pocas espiras de hilo fino. Muchas espiras de hilo grueso. Pocas espiras de hilo grueso. ¿Qué tipos de bobinas de excitación tiene un generador Compound o mixto?. Una bobina en serie y otra en paralelo. Dos bobinas en serie. Dos bobinas en paralelo. Una bobina de imán permanente. ¿Qué ventaja principal se obtiene con un generador Compound o mixto?. Mayor velocidad de rotación. Un campo magnético constante. Una tensión de salida más estable. Menor consumo de corriente. ¿Cuál es el propósito de la 'excitación' en un generador DC?. Aumentar la velocidad del inducido. Crear el campo magnético principal. Reducir la resistencia del inducido. Generar corriente alterna. En un generador DC con excitación independiente, ¿la fuente de excitación es parte del propio generador?. Sí, siempre. No, es externa. Depende del tipo de carga. Solo si es un electroimán. ¿Qué significa 'autoexcitado' en el contexto de los generadores DC?. Que el generador se enciende solo. Que utiliza la propia corriente generada para la excitación. Que no necesita campo magnético. Que es un imán permanente. Un generador con excitación en serie, ¿qué pasa si se interrumpe el circuito de carga?. La tensión de salida aumenta. La excitación se mantiene. La excitación se pierde (no hay corriente). El generador se apaga. ¿En qué tipo de generador la bobina de excitación tiene un gran número de espiras de hilo fino?. Excitación serie. Excitación Compound. Excitación independiente. Excitación derivación (shunt). ¿En qué tipo de generador la bobina de excitación tiene una sección grande y pocas espiras?. Excitación derivación (shunt). Excitación Compound. Excitación serie. Excitación independiente. ¿Cuál es el principal inconveniente de un generador con imán permanente?. Su gran tamaño. La imposibilidad de regular su campo. Su bajo voltaje de salida. La necesidad de una fuente externa. ¿Por qué se utiliza un electroimán en lugar de un imán permanente cuando se necesita regular el campo?. Son más baratos. Son más pequeños. Permiten variar la intensidad del campo magnético. Producen más potencia. ¿En un generador DC autoexcitado, qué elemento es crucial para el arranque del proceso de generación?. La carga conectada. Una pequeña excitación residual en el núcleo. La velocidad del motor de arranque. La tensión de la red. ¿Qué significa que la bobina de excitación esté 'en derivación'?. Que está conectada en serie. Que está conectada en paralelo. Que está aislada. Que está conectada a tierra. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de generador DC autoexcitado mencionado en el texto?. Excitación en derivación. Excitación serie. Excitación Compound. Excitación independiente. En un generador Compound, la bobina en serie ayuda a: Mantener la tensión a medida que aumenta la carga. Reducir el consumo de corriente. Aumentar la velocidad de rotación. Estabilizar la frecuencia de salida. En un generador Compound, la bobina en paralelo ayuda a: Aumentar la corriente de carga. Reducir la resistencia total. Mantener la tensión a bajas cargas. Crear un campo magnético más fuerte. ¿Qué tipo de generador es más adecuado para aplicaciones que requieren una tensión de salida muy constante independientemente de la carga?. Generador de excitación serie. Generador de excitación derivación (shunt). Generador Compound. Generador con imán permanente. |





