Transformadores Practicos
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Título del Test:
![]() Transformadores Practicos Descripción: CCS 2026 |



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¿Cuál es la diferencia principal entre un transformador ideal y uno práctico?. Un transformador práctico tiene pérdidas de cobre, mientras que uno ideal no. Un transformador ideal tiene núcleo infinitamente permeable, mientras que uno práctico no. Un transformador ideal no tiene resistencia en los devanados, mientras que uno práctico sí. Todas las anteriores. ¿Qué representa la resistencia 'Rm' en el circuito equivalente de un transformador práctico con núcleo imperfecto?. La reactancia magnetizante. Las pérdidas en el hierro debido a histéresis y corrientes parásitas. La resistencia de los devanados. La corriente de dispersión. ¿Qué indica la reactancia 'Xm' en el circuito equivalente de un transformador práctico?. Las pérdidas en el cobre. La permeabilidad del núcleo. La corriente de excitación total. El flujo de dispersión. ¿Qué es la corriente de excitación 'Io' en un transformador sin carga?. La suma de la corriente de pérdidas en el hierro y la corriente magnetizante. La corriente que fluye a través de la carga conectada al secundario. La corriente que se utiliza para compensar las pérdidas de cobre. La corriente total que fluye por el primario cuando no hay carga conectada. ¿Qué son las corrientes parásitas en el núcleo de un transformador?. Corrientes inducidas en los devanados debido al flujo magnético. Corrientes que circulan en el núcleo debido al campo magnético variable, causando pérdidas de energía. Corrientes que fluyen por la carga conectada al secundario. Corrientes de excitación del transformador. ¿Qué es la histéresis en el núcleo de un transformador?. La resistencia del material del núcleo. La dificultad para magnetizar y desmagnetizar el material del núcleo, causando pérdidas de energía. La inductancia del núcleo. El flujo de dispersión. ¿Qué es el flujo de dispersión en un transformador?. El flujo magnético que se enlaza completamente con ambos devanados. El flujo magnético que no se enlaza completamente con el devanado secundario o primario. El flujo magnético que se produce en el núcleo. El flujo magnético que produce la carga. ¿Cómo se pueden representar las imperfecciones de un núcleo de hierro en un transformador práctico en un circuito equivalente?. Con resistencias en serie. Con reactancias en paralelo. Con una resistencia 'Rm' y una reactancia 'Xm' en paralelo con el primario del transformador ideal. Con condensadores. ¿Qué es la regulación de voltaje en un transformador?. La relación entre el voltaje primario y secundario. El cambio porcentual en el voltaje del secundario desde la condición sin carga hasta la plena carga. La diferencia de voltaje entre el primario y el secundario. La capacidad del transformador para mantener un voltaje constante. ¿Qué factores influyen en la regulación de voltaje de un transformador?. Únicamente la resistencia de los devanados. La resistencia y reactancia de dispersión de los devanados y el factor de potencia de la carga. Solo el flujo de dispersión. La corriente de excitación. ¿Cuándo la regulación de voltaje de un transformador puede ser negativa?. Cuando la carga es puramente resistiva. Cuando la carga es inductiva. Cuando la carga es capacitiva. Cuando el transformador está sin carga. ¿Qué es la capacidad de potencia de un transformador?. El voltaje máximo que puede manejar. La corriente máxima que puede manejar. El producto del voltaje nominal por la corriente nominal, expresado en VA, kVA o MVA. La resistencia total del transformador. ¿Por qué la capacidad de potencia de un transformador se expresa en VA o kVA y no en Watts?. Porque el factor de potencia de la carga varía. Porque la potencia reactiva también es importante para el diseño del transformador. Porque la eficiencia del transformador es siempre del 100%. Porque los transformadores solo manejan potencia reactiva. ¿Cuál es el propósito de laminar el núcleo de un transformador?. Aumentar la permeabilidad del núcleo. Reducir las pérdidas por histéresis. Reducir las pérdidas por corrientes parásitas. Aumentar la resistencia del núcleo. ¿Qué es el método de valores por unidad (pu)?. Un método para calcular el voltaje exacto de un transformador. Una forma de expresar valores eléctricos (voltaje, corriente, impedancia) como una fracción de valores base, simplificando el análisis de sistemas complejos. Un método para medir la potencia de un transformador. Un tipo de transformador especial. ¿Por qué es útil el método de valores por unidad en el análisis de transformadores?. Permite ignorar las pérdidas en el transformador. Simplifica el cálculo de impedancias en sistemas con diferentes niveles de voltaje y permite comparar la magnitud relativa de diferentes impedancias. Solo se puede usar para transformadores ideales. Aumenta la eficiencia del transformador. ¿Cómo se determinan las impedancias base en el método por unidad para un transformador?. Se utilizan valores fijos para todos los transformadores. Se calculan a partir de los valores nominales de voltaje y potencia del transformador. Se miden directamente con un ohmímetro. Dependen únicamente de la frecuencia. En un transformador de potencia, ¿qué se busca minimizar en su construcción?. Las pérdidas en el núcleo y las pérdidas en los devanados. La permeabilidad del núcleo. La resistencia de los devanados. La reactancia de dispersión. ¿Cuál es el propósito de los radiadores en algunos transformadores de potencia?. Aumentar la inductancia del transformador. Proporcionar un camino de baja resistencia para la corriente. Aumentar la superficie de disipación de calor para mejorar el enfriamiento. Proteger el transformador contra sobretensiones. ¿Qué indica la polaridad aditiva o sustractiva de las terminales de un transformador de potencia?. La eficiencia del transformador. La relación de vueltas entre los devanados. La disposición física de las terminales de alto y bajo voltaje, y cómo se suman o restan sus voltajes internos. La frecuencia de operación. ¿Por qué es importante la prueba de polaridad en los transformadores?. Para determinar la potencia nominal del transformador. Para asegurar que las terminales se conecten correctamente y evitar cortocircuitos peligrosos, especialmente en sistemas polifásicos o al conectar transformadores en paralelo. Para medir la resistencia de los devanados. Para calcular la corriente de excitación. ¿Qué sucede si se aplica un voltaje superior al nominal a un transformador?. La corriente de excitación disminuye. El núcleo puede saturarse, aumentando drásticamente la corriente de excitación y las pérdidas. La eficiencia del transformador aumenta. La regulación de voltaje mejora. ¿Para qué se utilizan las 'tomas' (taps) en los devanados de algunos transformadores de distribución?. Para aumentar la capacidad de potencia del transformador. Para permitir un ajuste fino de la relación de transformación y compensar las variaciones del voltaje de línea. Para reducir la resistencia de los devanados. Para aumentar el flujo de dispersión. Las pérdidas eléctricas (pérdidas en el cobre) en un transformador son proporcionales a: El cuadrado de la corriente que fluye por los devanados. La corriente. El voltaje. La resistencia del núcleo. Los transformadores se diseñan generalmente para operar cerca de su: Punto de saturación del núcleo. Voltaje nominal y la densidad de flujo magnético correspondiente. Corriente de excitación máxima. Máxima regulación de voltaje. ¿Qué método de enfriamiento se utiliza comúnmente en transformadores de distribución de alta potencia?. Enfriamiento por aire natural. Enfriamiento por aceite con radiadores y ventiladores (OA/FA o FOA). Enfriamiento directo por convección del aire. Enfriamiento por resistencia eléctrica. Si dos transformadores se conectan en paralelo para compartir una carga, ¿qué condición deben cumplir idealmente para que la carga se reparta proporcionalmente?. Tener diferentes relaciones de transformación. Tener diferentes impedancias por unidad. Tener la misma relación de transformación y la misma impedancia por unidad. Tener diferentes capacidades de potencia. ¿Cuál es el principal inconveniente de conectar transformadores con impedancias por unidad diferentes en paralelo?. No se puede calcular la corriente total. La carga no se repartirá equitativamente, y el transformador con menor impedancia por unidad tenderá a sobrecargarse. El voltaje del secundario será inestable. Las pérdidas en el núcleo aumentarán excesivamente. ¿Qué ocurre si se conectan dos transformadores en paralelo con polaridad opuesta?. La carga se reparte equitativamente. Se produce un cortocircuito severo entre los transformadores. El voltaje del secundario se reduce a la mitad. No ocurre nada significativo. En un transformador monofásico, el devanado de alto voltaje (AV) generalmente tiene... Menos vueltas y mayor diámetro de conductor que el devanado de bajo voltaje (BV). Más vueltas y menor diámetro de conductor que el devanado de bajo voltaje (BV). Menos vueltas y menor diámetro de conductor que el devanado de bajo voltaje (BV). Más vueltas y mayor diámetro de conductor que el devanado de bajo voltaje (BV). ¿Qué representa la marca de polaridad (punto o símbolo H1/X1) en los terminales de un transformador?. Indica la corriente nominal. Indica el voltaje nominal. Indica que los voltajes instantáneos en esos terminales tienen la misma polaridad en un instante dado. Indica la frecuencia de operación. En el circuito equivalente de un transformador práctico, ¿qué componente representa las pérdidas en el cobre?. Rm. Xm. R1 y R2 (o Rp total). Xf1 y Xf2 (o Xp total). ¿Cuál es el principal beneficio de usar transformadores de potencia con núcleo de acero al silicio de alta calidad y alta resistividad?. Aumentar la corriente de excitación. Reducir las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas. Disminuir la regulación de voltaje. Aumentar el flujo de dispersión. En la figura 10.4 del documento, los flujos de dispersión 'f1' y 'f2' son producidos respectivamente por: La fuerza magnetomotriz del primario (N1I1) y la fuerza magnetomotriz del secundario (N2I2). La corriente de excitación 'Io'. El flujo mutuo 'fm'. Las pérdidas en el hierro 'Rm'. ¿Qué indica que un transformador tenga una 'elevación de temperatura' de 55°C o 65°C?. La temperatura ambiente máxima de operación. La diferencia máxima permitida entre la temperatura del transformador y la temperatura ambiente. La temperatura total del transformador. La temperatura de la bobina en vacío. La reactancia de dispersión en el primario (Xf1) y en el secundario (Xf2) se minimiza construyendo los devanados: Lo más lejos posible uno del otro. Una encima de la otra y lo más cerca posible. En núcleos separados. Con un gran espacio de aire entre ellos. ¿Qué tipo de transformador se utiliza típicamente en interiores y puede funcionar con enfriamiento por aire natural (tipo seco AA)?. Transformadores de potencia de alta capacidad (megawatts). Transformadores de distribución de menos de 200 kVA. Transformadores sumergidos en aceite. Transformadores para aplicaciones submarinas. Al simplificar el circuito equivalente de un transformador para operación a plena carga, ¿qué rama se puede generalmente ignorar?. La resistencia de los devanados (R1, R2). Las reactancias de dispersión (Xf1, Xf2). La rama de magnetización (Rm y Xm). La carga conectada (Z). La impedancia interna de un transformador grande (más de 500 kVA) es principalmente: Resistiva. Capacitiva. Reactiva (debido a la reactancia de dispersión). Igual a la resistencia de los devanados. |





