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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEINTERIORES UD9 - Configuracion y diseño de ins. interiores

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Título del test:
INTERIORES UD9 - Configuracion y diseño de ins. interiores

Descripción:
G.M. Inst. Eléctricas y automáticas - Instalaciones eléctricas interiores

Autor:
Compis IEA2020
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
09/04/2020

Categoría:
Otros

Número preguntas: 72
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Temario:
Potencia prevista es: La que soporta la instalación. La que se contrata. La que se calcula. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Potencia instalada es: La que soporta la instalación. La que se contrata. La que se calcula. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Potencia contratada es: La que soporta la instalación. La que se contrata. La que se calcula. Todas las respuestas anteriores son correctas.
¿Qué potencias puede contratar un usuario con electrificación básica (5.750 W) y tensión de 230 W? 1,2 kW. 1,7 kW. 2,3 kW. 3,5 kW. 4,6 kW. 5,8 kW. 6,9 kW. 8,1 kW. 9,2 kW. 10,4 kW.
¿Qué potencias puede contratar un usuario con electrificación elevada (9.200 W) y tensión de 230 W? 1,2 kW. 1,7 kW. 2,3 kW. 3,5 kW. 4,6 kW. 5,8 kW. 6,9 kW. 8,1 kW. 9,2 kW. 10,4 kW.
¿Qué potencias puede contratar un usuario con electrificación elevada (14.490 W) y tensión de 230 W? 1,2 kW. 2,3 kW. 3,5 kW. 4,6 kW. 6,9 kW. 8,1 kW. 9,2 kW. 10,4 kW. 11,5 kW. 14,5 kW.
¿Qué potencia contratada tiene un usuario que tiene instalado un ICP de 7,5 A? 1,2 kW. 1,7 kW. 2,3 kW. 3,5 kW.
¿Qué potencia contratada tiene un usuario que tiene instalado un ICP de 30 A? 5,8 kW. 6,9 kW. 8, kW. 9,2 kW.
¿Cuál será la potencia a considerar, para la previsión de potencia de un edificio, de 20 lámparas de VM de 250 W cada una? 0,25 kW. 5 kW. 9 kW. 36 kW.
¿Cuál será la potencia a considerar, para la previsión de potencia de un edificio, de 50 lámparas incandescentes de 100 W cada una? 0,01 kW. 5 kW. 9 kW. 36 kW.
¿Cuál será la potencia a considerar, para la previsión de potencia de un edificio, de 100 lámparas fluorescentes de 36 W cada una? 0,036 kW. 3,6 kW. 6,48 kW. 36 kW.
¿Cuál es la previsión de potencia para el motor de 15 CV que se va a instalar en un edificio? 11,04 kW. 13,8 kW. 15 kW. 18,75 kW.
¿Cuál es la previsión de potencia para los tres motores, de 10, 15 y 20 kW, que se van a instalar en un edificio? 45 kW. 50 kW. 36,8 kW. 56,25 kW.
¿Cuál es la previsión de potencia para el ascensor de 29,5 kW que se van a instalar en un edificio? 29,5 kW. 36,875 kW. 38,35 kW. 40 kW.
¿Cuál es la previsión de potencia para los tres ascensores, de 7,5, 11,5 y 18,5 kW, que se van a instalar en un edificio? 37,5 kW. 42,125 kW. 46,875 kW. 48,75 kW.
¿Cuál es la previsión de potencia para los tres motores, de 10, 15 y 20 kW, y tres ascensores, de 7,5, 11,5 y 18,5 kW, que se van a instalar en un edificio? 88,05 kW. 93,05 kW. 98,75 kW. 107,25 kW.
¿Qué IGA, como mínimo, se pondría en una vivienda con una previsión real de potencia de 8.000 W? 25 A. 32 A. 40 A. 50 A. 63 A.
¿Qué IGA, como mínimo, se pondría en una vivienda con una previsión real de potencia de 11.500 W? 25 A. 32 A. 40 A. 50 A. 63 A.
¿Qué potencia instalada tiene una vivienda que tiene un IGA de 63 A? 5.750 W. 7.360 W. 9.200 W. 11.500 W. 14.490 W.
¿Qué potencia instalada tiene una vivienda con una previsión de potencia real de 11.000 W que tiene instalado un IGA de 50 A? 5.750 W. 7.360 W. 9.200 W. 11.000 W. 11.500 W. 14.490 W.
¿Qué potencia contratada tiene el usuario de una vivienda con una previsión de potencia de 7.360 W y un IGA instalado de 40 A? 5.750 W. 7.360 W. 9.200 W. 11.500 W. 14.490 W. El usuario puede contratar la potencia que quiera, dentro de los rangos establecidos, hasta un máximo de 9.200 W.
Se sabe que la relación de receptores a instalar en un garaje de 500 m2 suman 3.200 W, el garaje tiene ventilación natural, ¿cuál es la previsión de potencia a aplicar para el garaje? 3,2 kW. 5 kW. 7,3 kW. 10 kW.
Se sabe que la relación de receptores a instalar en un garaje de 500 m2 suman 7.300 W, el garaje tiene ventilación natural, ¿cuál es la previsión de potencia a aplicar para el garaje? 3,2 kW. 5 kW. 7,3 kW. 10 kW.
Se sabe que la relación de receptores a instalar en una oficina de 100 m2 suman 7.300 W, ¿cuál es la previsión de potencia a aplicar para la oficina? 5 kW. 7,3 kW. 10 kW. 12,5 kW.
Se sabe que la relación de receptores a instalar en una oficina de 100 m2 suman 12.500 W, ¿cuál es la previsión de potencia a aplicar para la oficina? 5 kW. 7,3 kW. 10 kW. 12,5 kW.
¿Cuál es la previsión de carga de una nave industrial de 600 m2 para la que está previsto se instalen receptores que suman 70.000 W? 10.350 W. 60.000 W. 70.000 W. 75.000 W.
¿Cuál es la previsión de carga de una nave industrial de 60 m2 para la que está previsto se instalen receptores que suman 7.000 W? 6.000 W. 7.000 W. 7.500 W. 10.350 W.
¿Cuál es la previsión de carga para una concentración de 5 naves industriales de 50, 60, 80, 90 y 100 m2? 38.000 W. 47.500 W. 54.800 W. 100.000 W.
¿Se puede negar una empresa suministradora de energía eléctrica a suministrarle a un usuario, en una vivienda, energía eléctrica monofásica a 230 V para una potencia de 11.500 W? Sí, si no tiene disponibilidad de potencia en el transformador. Sí, el límite para que no se pueda negar la empresa suministradora está en 5.750 W. No, al ser monofásica y menor de 14,49 kW. No, las empresas suministradoras deben dar suministro eléctrico a cualquier potencia y tensión que demande el usuario.
¿Cuál es la caída de tensión permitida entre el origen de una instalación de alumbrado exterior y la última luminaria? 1,5% 3%. 5% 6%.
¿Qué valores de cos φ se permiten en cada luminaria de una instalación exterior? 0,8 0,85 0,9. 0,95. 1.
¿Cuál es el factor de corrección a aplicar a las potencias nominales de las luminarias para calcular la previsión de potencia de la instalación? 1. 1,25. 1,3. 1,8.
¿Es conveniente poner reactancias con doble nivel de potencia en las instalaciones de alumbrado público? Sí, es obligatorio. Sí, es recomendable siempre que sea posible No, es contraproducente. No, no aparta ventaja alguna.
¿De dónde deben partir los circuitos de alumbrado público? Del transformador de la compañía suministradora. Del cuadro de protección de un vecino de la zona. De un cuadro de protección y control específico. Todas las respuestas anteriores son correctas.
¿Qué ID se pueden instalar en los circuitos de alumbrado público con resistencia a tierra de 30 Ω? 30 mA. 300 mA. 500 mA. 1 A.
¿Qué ID se pueden instalar en los circuitos de alumbrado público con resistencia a tierra de 5 Ω? 30 mA. 300 mA. 500 mA. 1 A.
¿Qué ID se pueden instalar en los circuitos de alumbrado público con resistencia a tierra de 1 Ω? 30 mA. 300 mA. 500 mA. 1 A.
¿Cuál es la máxima resistencia a tierra que pueden presentar la puesta a tierra de las instalaciones de alumbrado público? 1 Ω. 5 Ω. 30 Ω. 37 Ω.
¿Cuál debe ser la tensión asignada mínima de las líneas de alumbrado exterior? 300/300 V. 450/750 V. 0,6/1 kV. La que determine el proyectista.
¿Cuál es la sección mínima de los conductores en redes subterráneas de alumbrado público? 2,5 mm2. 4 mm2. 6 mm2. 10 mm2.
¿Cuál es la sección mínima de los conductores en redes aéreas de alumbrado público? 2,5 mm2. 4 mm2. 6 mm2. 10 mm2.
¿Qué cos φ pueden presentar las luminarias utilizadas en alumbrado público? <1. > 0,95. ≥ 0,9. ≤ 0,85.
¿Es obligatorio que estén conectadas a tierra las partes metálicas accesibles de los soportes de las luminarias de alumbrado público? Sí, siempre. No, si no hay otro elemento conductor cerca. No, nunca.
¿Las cabinas de teléfono públicas deben estar conectadas a tierra? Sí. No.
¿Qué sensibilidad deben tener los ID de las líneas de alumbrado de mobiliario público? 10 mA. 30 mA. 300 mA. 500 mA.
En alumbrado público, ¿cada cuántos soportes hay que poner una pica de toma de tierra? 1. 2. 5. 10.
¿Existe selectividad si al producirse una sobreintensidad en un circuito se dispara el PIA del circuito y el IGA? Sí, ya que el IGA está para proteger toda la instalación. Sí, si se produce una sobrintensidad en un PIA también se produce en el IGA. No, se tendría que disparar también el ID. No, existiría selectividad si solo se disparase el PIA sin que se disparase el IGA.
¿Qué condiciones debe cumplir un interruptor magnetotérmico respecto del que está aguas arriba para que exista selectividad? Mayor intensidad nominal. Retardo en el disparo. Menor intensidad nominal y, si es posible, coordinar las curvas de disparo. Igual intensidad nominal.
¿Qué condiciones debe cumplir un ID respecto del que está aguas abajo para que exista selectividad? Mayor sensibilidad y retardo en el disparo. Menor sensibilidad y retardo en el disparo. Mayor sensibilidad y adelanto en el disparo. Menor sensibilidad y adelanto en el disparo.
Entre dos instalaciones con el mismo número de receptores, ¿cuál tendrá mayor selectividad? La que tenga menor número de circuitos y más circuitos en cada ID. La que tenga mayor número de circuitos y más circuitos en cada ID. La que tenga menor número de circuitos y menos circuitos en cada ID. La que tenga mayor número de circuitos y menos circuitos en cada ID.
A igualdad de receptores, ¿qué instalación tiene mayor selectividad? La tiene un único ID. La que tiene dos ID, uno aguas arriba del otro. La que tiene dos ID en paralelo.
¿Qué coeficiente de simultaneidad tiene un conjunto de viviendas, sin tarifa nocturna, para el cálculo de la carga correspondiente al conjunto de viviendas, de las cuales cinco tendrán electrificación elevada y las otras cinco, electrificación básica? 7. 8,5. 10. 12.
¿Cuál es la previsión de carga de una nave industrial de 300 m2? 10.350 W. 30.000 W. 37.500 W. 40.000 W.
¿Cuál es la carga a considerar, en la previsión de carga de un edificio, de un garaje de 270 m2 con ventilación artificial? 2.700 W. 3.450 W. 5.400 W. 27.000 W.
Una vivienda, con instalación eléctrica monofásica, tiene un IGA de 40 A y un ICP de 32 A, ¿cuál es la potencia contratada de la vivienda? 5.750 W. 7.360 W. 9.200 W. 11.500 W.
Un edificio se compone de un sótano dedicado a garaje, una planta baja dedicada a local comercial, una entreplanta dedicada a oficina y tres plantas dedicadas a viviendas, ¿qué clasificación como lugar de consumo tiene este edificio? Principalmente de viviendas. Comercial o de oficinas. Destinado a una industria específica. Destinado a una concentración de industrias.
¿Cuál es la carga a considerar, en la previsión de carga de un edificio, de una oficina de 30 m2? 3.000 W. 3.450 W. 3.750 W. 6.000 W.
Cuando para la previsión de potencia de un edificio no se conoce la carga correspondiente al alumbrado del portal y otros espacios comunes, ¿qué cantidad se utiliza? 0 W. La que resulte de multiplicar la superficie total del portal y otros espacios comunes por 15 W/m2 si se instalarán lámparas incandescentes o 8 W/m2 si se instalarán lámparas fluorescentes. La que resulte de multiplicar la superficie total del portal y otros espacios comunes por 7 W/m2 si se instalarán lámparas incandescentes o 4 W/m2 si se instalarán lámparas fluorescentes. No se pueden hacer los cálculos si no se conoce ese dato.
Cuando para la previsión de potencia de un edificio no se conoce la carga correspondiente al alumbrado de la caja de escalera, ¿qué cantidad se utiliza? 0 W. La que resulte de multiplicar la superficie total de la escalera por 15 W/m2 si se instalarán lámparas incandescentes o 8 W/m2 si se instalarán lámparas fluorescentes. La que resulte de multiplicar la superficie total de la escalera por 7 W/m2 si se instalarán lámparas incandescentes o 4 W/m2 si se instalarán lámparas fluorescentes. No se pueden hacer los cálculos si no se conoce ese dato.
¿Cuál es la carga a considerar, en la previsión de carga de un edificio, de un garaje de 270 m2 con ventilación natural? 2.700 W. 3.450 W. 5.400 W. 27.000 W.
¿Cuál es la carga a considerar, en la previsión de carga de un edificio, de una oficina de 100 m2 en la que se tiene previsto instalar receptores que suman 9.200 W? 9.200 W. 10.000 W. 12.500 W. 15.000 W.
¿Cuál es la carga a considerar, en la previsión de carga de un edificio, de una oficina de 100 m2 en la que se tiene previsto instalar receptores que suman 12.500 W? 3.450 W. 10.000 W. 12.500 W. 15.000 W.
¿Cuál es la previsión de carga de una nave industrial de 70 m2? 3.450 W. 7.000 W. 8.750 W. 10.350 W.
¿Cuál es la previsión de carga para una línea que alimentará 50 lámparas de VM de 100 W cada una? 100 W. 5.000 W. 6.250 W. 9.000 W.
¿Cuál es la previsión de carga para una línea que alimentará 50 lámparas incandescentes de 100 W cada una? 100 W. 5.000 W. 6.250 W. 9.000 W.
Una vivienda, con instalación eléctrica monofásica, tiene un IGA de 40 A y un ICP de 32 A, ¿cuál es la potencia instalada de la vivienda? 5.750 W. 7.360 W. 9.200 W. 11.500 W.
¿Qué coeficiente de simultaneidad tienen 10 viviendas, sin tarifa nocturna, para el cálculo de la carga correspondiente al conjunto de viviendas? 7 8.5 10 12.
¿Cuál es el procedimiento para calcular la previsión de carga de una línea que alimentará tres motores de 10 kW cada uno? 3 x 10.000 W = 30.000 W. 1,25 x 10.000 W + 2 x 10.000 W = 32.500 W. 1,25 x 3 x 10.000 W = 37.500 W. 1,3 x 3 x 10.000 W = 39.000 W.
En una instalación de alumbrado público con esquema tipo TT y un resistencia de puesta a tierra de 20 Ω , ¿qué sensibilidad como máximo debe tener el ID? 10 mA. 30 mA. 300 mA. 500 mA. 1 A.
¿Cuál es el procedimiento para calcular la previsión de carga de una línea que alimentará tres ascensores de 10 kW cada uno? 3 x 10.000 W = 30.000 W. 1,3 x 10.000 W + 2 x 10.000 W = 33.000 W. 1,25 x 3 x 10.000 W = 37.500 W. 1,3 x 3 x 10.000 W = 39.000 W.
¿Qué coeficiente de simultaneidad tienen 10 viviendas, con tarifa nocturna, para el cálculo de la carga correspondiente al conjunto de viviendas? 7 8.5 10 12.
En una instalación de alumbrado público con esquema tipo TT y un resistencia de puesta a tierra de 20 Ω , ¿qué sensibilidad como máximo debe tener el ID? 10 mA. 30 mA. 300 mA. 500 mA. 1 A.
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