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Sistemas y circuitos electricos

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Título del Test:
Sistemas y circuitos electricos

Descripción:
del tema 11 al 15

Fecha de Creación: 2025/01/23

Categoría: Otros

Número Preguntas: 50

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Temario:

Un transformador se considera de alta potencia cuando es de. Más de 16 KV. Más de 26 KV. Más de 36 KV. Más de 46 KV.

En la placa de características se da información de. Transformador en carga. Transformador en vacío. Mantenimiento. Todas son correctas.

En la placa de características de un transformador trifásico, indicar el grupo de conexión e índice horario es. Prohibido. Recomendable. Imprescindible. El grupo de conexión es imprescindible pero el índice horario solo recomendable.

En la placa de características. Existe un mínimo de datos a incluir. Existe un máximo de datos a incluir. Existe un mínimo y máximo de datos a incluir. No hay normativa sobre los datos a incluir.

El ensayo de vacío determina las pérdidas en. El hierro. El bobinado. El hierro y el bobinado. Ninguna es correcta.

El ensayo de cortocircuito determina las pérdidas en. El hierro. El bobinado. El hierro y el bobinado. Ninguna es correcta.

La tensión del primario se eleva progresivamente en el ensayo de. Vacío. Cortocircuito. Vacío y cortocircuito. Ninguna es correcta.

La tensión del primario se lleva a la tensión nominal. Vacío. Cortocircuito. Vacío y cortocircuito. Ninguna es correcta.

Cuanto en un transformador se produce un cortocircuito, por este circulará una intensidad llamada. Intensidad de cortocircuito. Intensidad nominal de cortocircuito. Intensidad de falta. Intensidad nominal de falta.

En un acoplamiento en paralelo de transformadores, la tensión final corresponde a. La mitad de la nominal de ambos por separado. La nominal de ambos por separado. El doble de la nominal de ambos por separado. Ninguna es correcta.

Un autotransformador tiene. Dos núcleos y dos arrollamientos. Dos núcleos y un arrollamiento. Un núcleo y dos arrollamientos. Un núcleo y un arrollamiento.

Las tomas de regulación de un transformador trifásico normalmente…. Se ponen en el primario. Se ponen en el secundario. Se ponen en la parte de alta tensión. Se ponen en la parte de baja tensión.

En un autotransformador. No existen pérdida. Las pérdidas son menores que en un transformador. Las pérdidas son mayores que en un transformador. Las pérdidas son iguales que en un transformador.

En el circuito equivalente de un transformador. Se conservan las condiciones de potencias. Se conservan la distribución de potencias. Se conservan las condiciones energéticas. Todas son correctas.

El circuito equivalente de un transformador aproximado NO incluye. Resistencia de vacío. Resistencia de cortocircuito. Resistencia del núcleo magnético. Reactancia del núcleo magnético.

La caída de tensión relativa. Se calcula desde primario. Se calcula desde secundario. Se denomina regulación. Todas son correctas.

La intensidad de falta. Es directamente proporcional a la tensión relativa de cortocircuito. Es inversamente proporcional a la tensión relativa de cortocircuito. No se relaciona con la tensión relativa de cortocircuito. Ninguna es correcta.

El rendimiento es igual a. Potencia de cortocircuito entre potencia de vacío. Potencia de vacío entre potencia de cortocircuito. Potencia útil entre potencia absorbida. Potencia absorbida entre potencia útil.

En el rendimiento influye. La carga. El factor de potencia. Las pérdidas. Todas son correctas.

Los transformadores de intensidad. Se ponen en el primario. Se ponen en el secundario. Se ponen en el lado de alta tensión. Se ponen en el lado de baja tensión.

Marca la respuesta incorrecta. Un generador tiene. Estator. Rotor. Escobillas. Ninguna de las anteriores.

En un generador se produce. Movimiento mecánico. Energía eléctrica. Energía magnética. Todas son correctas.

El método de excitación por el que circula la misma intensidad por inductor e inducido ocurre en máquinas de excitación. Independiente. Serie. Derivación. Compuestas.

Marca la afirmación falsa. Un generador transforma energía eléctrica en energía mecánica. Un generador y un motor tienen el mismo circuito eléctrico. Un motor necesita efecto magnético para funcionar. Un motor transforma energía eléctrica en energía mecánica.

En un motor podemos encontrarnos. Estator bobinado. Imanes permanentes. Ausencia de escobillas. Todas son correctas.

La conexión de las bobinas de inductor e inducido de los motores puede ser. En serie. En paralelo. Compuesta. Todas son correctas.

El sentido de giro de un motor depende de. Sentido de circulación de la corriente del inductor. Sentido de circulación de la corriente del inducido. Sentido relativo de circulación de la corriente entre inductor e inductivo. Ninguna es correcta.

La inversión del sentido de giro se realiza. Manteniendo fija la polaridad del inductor e invirtiendo la del inducido. Manteniendo fija la polaridad del inducido e invirtiendo la del inductor. En la caja de bornes del motor. Todas son correctas.

La regulación de velocidad se realiza. Variando la resistencia del inductor. Variando la resistencia del inducido. Variando la tensión del inducido. Todas son correctas.

El sistema Ward-Leonard se utiliza para. Controlar la velocidad del motor. Controlar el sentido de giro del motor. Regenerar energía en un motor. Todas son correctas.

Marca la respuesta incorrecta. Un alternador tiene. Estator. Rotor. Escobillas. Ninguna de las anteriores.

En un alternador se produce. Movimiento mecánico. Energía eléctrica. Energía magnética. Todas son correctas.

La diferencia correcta entre la dinamo y el alternador es. En la dinamo el inductor es el rotor y en el alternador es el estator. El alternador tiene colector de delgas y la dinamo no. La dinamo produce corriente continua y el alternador corriente alterna. Todas son correctas.

En el alternador existe reactancia, cosa que en la dinamo no, debido a que. Trata de señales alternas. La frecuencia de la señal es mayor. La amplitud de la señal es mayor. Ninguna es correcta.

Los acoplamientos de los alternadores a la red se hacen con acoplamientos. En serie. En paralelo. Compuestos. Todas son correctas.

Para acoplar alternadores a la red, es imprescindible que las frecuencias de las tensiones generadas deben ser. Superiores a 5Hz. Múltiplos entre ellas. Iguales. Ninguna es correcta.

Los alternadores asíncronos. Tienen rotor en jaula de ardilla. Tienen rotor bobinado. Tienen varios modos de operación. Todas son correctas.

La relación existente entre la velocidad de rotación del rotor respecto la de sincronismo se denomina. Desplazamiento. Desligamiento. Deslizamiento. Ninguna es correcta.

Cuando el alternador asíncrono se encuentra en modo motor significa. El rotor gira en el mismo sentido que la velocidad de sincronismo, sin variar la velocidad. El rotor gira en el mismo sentido que la velocidad de sincronismo, pero más lento. El rotor gira en el mismo sentido que la velocidad de sincronismo, pero más rápido. El rotor gira en el mismo opuesto que la velocidad de sincronismo, pero más rápido.

El alternador reversible se caracteriza por. Tiene el inductor e inducido al revés que el alternador síncrono. Tiene la opción de funcionar como motor. Es asíncrono. Todas son correctas.

Para que se produzca el arranque de un motor. El par de arranque debe ser inferior al par resistente. El par de arranque debe ser igual al par resistente. El par de arranque debe ser superior al par resistente. El par resistente no influye.

¿A qué tipo motores se les puede aplicar un arranque directo?. A motores de hasta 5KW. A motores de más de 5KV conectados a la red de abastecimiento. A motores de entre 2 y 7 KV conectados a la red de abastecimiento. Todas son correctas.

El sistema de arranque por conmutación estrella-triángulo. Solo es aplicable en motores preparados para trabajar en triángulo con la tensión de la red. Sólo es aplicable para motores preparados para trabajar en estrella. Cualquier motor asíncrono puede arrancar por este método. Cualquier motor puede arrancar por.

La inversión de giro en un motor asíncrono puede realizarse. Cambiando la configuración de conexión en la caja de bornes. Cambiando la configuración de conexión con un conmutador. Cambiando la configuración de conexión con un sistema electrónico automático. Todas son correctas.

El motor de anillos rozantes. Se constituye igual casi igual que el motor de jaula de ardilla, siendo su mayor diferencia el rotor. Se constituye igual casi igual que el motor de jaula de ardilla, siendo su mayor diferencia el estator. No se parece en nada al motor de jaula de ardilla. Ninguna es correcta.

El motor asíncrono trifásico con rotor en cortocircuito también puede llamarse. Motor asíncrono trifásico en fase de ardilla. Motor asíncrono trifásico en casa de ardilla. Motor asíncrono trifásico en jaula de ardilla. Motor síncrono trifásico en jaula de ardilla.

El arranque por resistencias rotóricas consiste en. Poner resistencias en paralelo con el rotor. Poner resistencias en serie con el rotor. Poner resistencias en serie y en paralelo con el rotor. Ninguna es correcta.

La conexión Dahlander se emplea para. Invertir el sentido de giro del motor. Regular la velocidad de giro del motor. Controlar el deslizamiento del motor. Ninguna es correcta.

El motor asíncrono presenta una velocidad asíncrona. Siempre constante. Prácticamente constante. Siempre variable. Ninguna es correcta.

El motor síncrono. Tiene una velocidad constante. Tiene una velocidad dependiente de la carga. Tiene una velocidad que únicamente depende de la frecuencia de alimentación. Tiene una velocidad que depende de la velocidad de sincronismo.

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