Pruebas Eléctricas a Transformadores
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Título del Test:
![]() Pruebas Eléctricas a Transformadores Descripción: CCS 2026 |



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¿Cuál es el objetivo principal de las pruebas a un transformador?. Verificar su estética y acabado. Garantizar que ha sido diseñado y construido adecuadamente para soportar la carga solicitada y situaciones peligrosas. Evaluar el costo de producción. Determinar el color más adecuado para su carcasa. ¿Qué tipo de pruebas se realizan a la materia prima para la fabricación de transformadores?. Solo materiales aislantes sólidos. Solo aceros eléctricos. Aislantes sólidos, líquidos, ferromagnéticos y aislamientos externos. Únicamente aceites minerales. ¿Cuáles de las siguientes NO es una de las pruebas que determinan la calidad de fabricación de un transformador?. Resistencia de aislamiento. Factor de disipación del aislamiento. Rigidez dieléctrica del aceite. Prueba de temperatura. ¿Qué nos indica la prueba de resistencia de aislamiento?. La velocidad máxima de operación. La cantidad de humedad e impurezas en los aislamientos. La eficiencia del sistema de enfriamiento. La capacidad del núcleo magnético. ¿Qué mide la prueba de factor de disipación de los aislamientos?. La resistencia al cortocircuito. La capacidad de un transformador para disipar calor. El grado de sequedad y la calidad de los materiales aislantes. La eficiencia de la regulación de tensión. ¿Cuál es el objetivo de la prueba de rigidez dieléctrica del aceite?. Medir la viscosidad del aceite. Determinar la tensión de ruptura del aceite, que indica su resistencia al paso de corriente y la presencia de contaminantes. Evaluar la capacidad de enfriamiento del aceite. Medir la conductividad térmica del aceite. ¿Qué determina la prueba de relación de transformación?. La temperatura de operación. La eficiencia energética. La relación entre el número de vueltas del devanado primario y secundario, o la relación de tensiones. La resistencia del núcleo. ¿Qué objetivo tiene la prueba de polaridad en un transformador?. Medir la inductancia mutua. Determinar el desplazamiento angular entre los vectores de tensión de AT y BT, crucial para conexiones en paralelo. Verificar la continuidad de los devanados. Evaluar la impedancia de secuencia cero. ¿Qué prueba se utiliza comúnmente para determinar la relación de transformación y es considerada usual y conveniente?. Método de los voltímetros. Método de los potenciómetros. Método del transformador patrón (TTR). Método de la impedancia. ¿Qué se comprueba con la prueba de resistencia óhmica de los devanados?. La calidad del aislamiento. La temperatura de operación. Que las conexiones internas estén firmes y obtener información para pérdidas de cobre. La capacidad del núcleo magnético. ¿Cuál es el método más usado y preciso para medir resistencias óhmicas de devanados, especialmente con bajas corrientes?. Método de caída de potencial. Método del puente de Wheatstone o Kelvin. Método de la impedancia equivalente. Método de la resonancia. ¿Qué verifica la prueba de potencial aplicado?. La resistencia mecánica de los devanados. La clase y cantidad del material aislante para asegurar que resistirá los esfuerzos eléctricos operativos. La eficiencia del sistema de enfriamiento. La capacidad del núcleo para soportar flujos magnéticos. ¿Cuál es el objetivo de la prueba de potencial inducido?. Medir la corriente de excitación. Comprobar la calidad del aislamiento entre vueltas y entre capas de los bobinados. Determinar la temperatura máxima de operación. Evaluar la eficiencia de la regulación de tensión. ¿Qué tipos de ondas se utilizan en la prueba de impulso para simular descargas atmosféricas?. Onda senoidal pura. Onda cuadrada y onda triangular. Onda completa, onda cortada y frente de onda. Onda de baja frecuencia. ¿Qué representa el tiempo de frente en una onda de impulso normalizada (ej. 1.2/50 µs)?. El tiempo que tarda la onda en decaer a la mitad de su valor. El tiempo que tarda la onda en alcanzar su valor de cresta. El tiempo total de duración de la onda. El tiempo que tarda la onda en volver a cero. ¿Qué son las pérdidas en vacío en un transformador?. La suma de las pérdidas por cortocircuito. La suma de las pérdidas por histéresis y por corrientes de Foucault en el núcleo. Las pérdidas debidas a la carga aplicada. Las pérdidas por sobrecalentamiento. ¿Qué se comprueba principalmente en el ensayo en cortocircuito de un transformador?. La calidad del aislamiento. Las pérdidas en el núcleo. La resistencia mecánica de las bobinas y las pérdidas en el cobre. La eficiencia de la regulación de tensión. ¿Cuál es el principal objetivo de la prueba de factor de disipación de los aislamientos?. Medir la resistencia del aislamiento. Determinar la capacidad del transformador para soportar sobretensiones. Verificar el grado de sequedad y la calidad de los materiales aislantes. Evaluar la eficiencia de la ventilación. ¿Qué indica un incremento brusco de corriente durante la prueba de potencial aplicado?. Una condición normal de operación. Una falla a tierra o entre devanados de alta y baja tensión. Un buen estado del aislamiento. Una sobrecarga temporal. Las pruebas de descargas parciales se aplican principalmente a: Todos los transformadores. Transformadores de potencia con aislamiento de 115 kV o mayor. Transformadores de distribución de baja tensión. Prototypes únicamente. ¿Qué son las pérdidas por corrientes de Foucault?. Pérdidas debidas a la magnetización del núcleo. Pérdidas por calentamiento del aceite. Pérdidas generadas por corrientes inducidas en el núcleo macizo de hierro. Pérdidas por alta tensión. ¿Cuál es la función del índice de polarización en la prueba de resistencia de aislamiento?. Medir la temperatura del devanado. Evaluar la capacidad de almacenamiento de carga del aislamiento. Relacionar la resistencia de aislamiento a 10 minutos con la resistencia a 1 minuto para evaluar la condición del aislamiento. Determinar la rigidez dieléctrica del aceite. ¿Para qué tipo de transformadores se aplican las pruebas de embarque?. Todos los transformadores. Transformadores de potencia. Transformadores de distribución. Transformadores de medida. ¿Qué prueba nos permite determinar si un transformador está dentro del por ciento de impedancia y corriente de excitación establecidos en garantía?. Pruebas de calidad de fabricación. Pruebas de calidad de servicio. Pruebas de la materia prima. Pruebas de campo. Al realizar la prueba de factor de disipación, ¿qué tensión alterna se aplica típicamente?. 60 Hz. 127 V. 2.5 kV. 1000 V. ¿Qué equipo se utiliza comúnmente para la prueba de rigidez dieléctrica del aceite?. Megger. Puente de Schering. Probador de aceite. Osciloscopio. En la prueba de relación de transformación, ¿cuál método es el más usual y conveniente?. Método de los voltímetros. Método de los potenciómetros. Método del transformador patrón (TTR). Método de la caída de potencial. La prueba de potencial aplicado se usa para verificar: La resistencia a cortocircuitos. La calidad del aislamiento frente a esfuerzos eléctricos. La eficiencia de enfriamiento. La relación de transformación. ¿Qué indica la presencia de humo y burbujas durante una prueba de potencial inducido?. Una condición normal. Una falla entre vueltas o capas del devanado. Una sobrecarga temporal. Un problema en el generador de CA. ¿Cuál es la principal finalidad de la prueba de potencial inducido?. Determinar las pérdidas en el núcleo. Verificar el aislamiento entre vueltas y capas de los bobinados. Medir la impedancia de cortocircuito. Comprobar la polaridad. En la prueba de impulso, ¿qué representa el tiempo de cola?. El tiempo que tarda la onda en alcanzar su valor máximo. El tiempo que tarda la onda en decaer a la mitad de su valor máximo. El tiempo total de duración de la onda. El tiempo que tarda la onda en estabilizarse. ¿Para qué se utilizan las pruebas de campo (solamente a transformadores de potencia)?. Para verificar la calidad de la materia prima. Para evaluar el estado del transformador justo antes o después de su puesta en servicio. Para homologar el diseño del transformador. Para determinar las pérdidas en vacío. ¿Qué se busca determinar al medir la resistencia óhmica de los devanados?. La capacidad de disipación de calor. La eficiencia de la regulación de tensión. La firmeza de las conexiones internas y las pérdidas de cobre. La rigidez dieléctrica del aceite. ¿Por qué es importante la prueba de polaridad en transformadores que se conectarán en paralelo?. Para asegurar que la tensión de salida sea la correcta. Para evitar circulaciones de corriente indeseadas y daños al equipo. Para medir la impedancia de secuencia cero. Para verificar la resistencia del núcleo. La prueba de factor de disipación es considerada complementaria o más rigurosa a: La prueba de rigidez dieléctrica del aceite. La prueba de resistencia de aislamiento. La prueba de potencial aplicado. La prueba de relación de transformación. ¿Qué se entiende por 'índice de polarización' (IP)?. La relación entre la tensión de prueba y la tensión nominal. El cociente entre la resistencia de aislamiento a 10 minutos y a 1 minuto. La medida de la corriente de excitación. El tiempo que tarda la onda de impulso en decaer. ¿Cuál es el propósito de la prueba de impulso?. Verificar la eficiencia energética del transformador. Simular y verificar la resistencia del aislamiento a descargas atmosféricas y sobretensiones transitorias. Medir las pérdidas en vacío. Comprobar la resistencia óhmica de los devanados. Los transformadores de distribución participan en las pruebas de embarque según el documento. Verdadero. Falso. ¿Qué tipo de pruebas se realizan para determinar la calidad de operación del transformador y su vida útil?. Pruebas de materia prima. Pruebas de fabricación. Pruebas de embarque. Pruebas de temperatura, hermeticidad y descargas parciales. La prueba de resistencia óhmica, ¿puede ser influenciada por la temperatura?. No, la temperatura no afecta esta prueba. Sí, y por ello es necesario medir simultáneamente la temperatura de los devanados. Solo si el transformador es de tipo seco. Solo si el transformador está sumergido en aceite. ¿Qué se busca evitar al aplicar gradualmente la tensión en la prueba de potencial aplicado y al suspenderla de igual manera?. El sobrecalentamiento del transformador. El daño al aislamiento por transitorios de sobretensión mayores que la tensión de prueba. La sobrecarga del equipo de medición. La excitación magnética del núcleo. ¿Qué método se emplea para determinar la resistencia de fase en devanados trifásicos desequilibrados conectados en estrella?. Medición directa de cada fase. Utilizando las ecuaciones deducidas del circuito en estrella. Aplicando la ley de Ohm directamente. No es necesario determinarla si están desequilibrados. En la prueba de impulso, ¿qué se considera como falla si ocurre un arqueo en el explosor externo pero el oscilograma muestra una onda cortada?. Una falla externa. Una falla dentro del transformador. Una condición normal. Un problema con el generador de impulso. |





