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Transformadores Trifásicos

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Título del Test:
Transformadores Trifásicos

Descripción:
CCS 2026

Fecha de Creación: 2026/08/19

Categoría: Ciencia

Número Preguntas: 30

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Temario:

¿Qué se distribuye principalmente a través de las líneas de transmisión trifásicas en Norteamérica?. Energía eléctrica. Agua. Gas natural. Petróleo.

¿Qué factor determina los niveles de voltaje en las líneas de transmisión trifásicas (13.8 kV a 765 kV)?. La cantidad de energía a transmitir y la distancia. La frecuencia de la red. El tipo de conductor utilizado. La temperatura ambiente.

¿Qué voltajes son comunes en sistemas monofásicos y trifásicos en fábricas y hogares?. 120 V/240 V (monofásico) y 600 V (trifásico). 110 V (monofásico) y 400 V (trifásico). 220 V (monofásico) y 380 V (trifásico). 120 V (monofásico) y 480 V (trifásico).

¿Qué tipo de transformadores se requieren para transformar los voltajes de un nivel a otro en sistemas de distribución de energía?. Transformadores trifásicos. Transformadores monofásicos de alta potencia. Transformadores de aislamiento. Rectificadores de voltaje.

¿Cómo se pueden obtener transformadores trifásicos?. Como unidades inherentemente trifásicas o como bancos de tres transformadores monofásicos. Solo como unidades inherentemente trifásicas. Solo como bancos de tres transformadores monofásicos. Mediante la conexión de transformadores de alta y baja tensión en serie.

En un banco de transformadores trifásicos, ¿qué tipo de conexiones se pueden realizar entre los devanados primarios y secundarios?. Delta y Estrella (Y). Solo Delta. Solo Estrella (Y). Conexiones en espiral.

¿Qué puede producir una conexión delta-delta o delta-Y en un banco de transformadores trifásicos?. Un desplazamiento de fase entre el voltaje de entrada y el de salida. Un aumento constante del voltaje de entrada. Una reducción constante de la corriente de entrada. Aislamiento galvánico completo.

¿Qué característica de los transformadores trifásicos permite cambiar el número de fases del sistema?. El desplazamiento de fase. La relación de vueltas. La impedancia. La eficiencia.

¿Por qué es importante observar las polaridades del transformador al realizar conexiones?. Un error puede ocasionar un cortocircuito o desbalancear voltajes y corrientes. Para asegurar una mayor eficiencia. Para reducir las pérdidas de energía. Para aumentar la capacidad de potencia.

¿Qué suposiciones simplificadoras se hacen comúnmente para entender el comportamiento básico de los bancos de transformadores trifásicos balanceados?. Corrientes de excitación despreciables, impedancias despreciables y potencia de entrada igual a la de salida. Altas corrientes de excitación, impedancias altas y potencia de entrada mayor que la de salida. Corrientes de excitación altas, impedancias despreciables y potencia de entrada igual a la de salida. Corrientes de excitación despreciables, impedancias altas y potencia de entrada menor que la de salida.

¿Cómo se conectan los primarios en una conexión delta-delta, según la figura 12.1?. La terminal H₁ de cada transformador se conecta a la terminal H₂ del siguiente transformador. Las terminales H₁ y H₂ de cada transformador se conectan entre sí. Las terminales H₁ se conectan a la línea de entrada y las H₂ a la de salida. Las terminales H₁ se conectan en paralelo y las H₂ en serie.

En una conexión delta-delta, ¿qué relación tienen los voltajes entre las respectivas líneas de transmisión entrantes y salientes?. Están en fase. Tienen un desplazamiento de 90°. Tienen un desplazamiento de 180°. Son opuestos.

En una conexión delta, ¿cuál es la relación entre las corrientes de línea y las corrientes en los devanados primario y secundario?. Las corrientes de línea son √3 veces mayores que las corrientes en los devanados. Las corrientes de línea son la mitad de las corrientes en los devanados. Las corrientes de línea son iguales a las corrientes en los devanados. Las corrientes de línea son √3 veces menores que las corrientes en los devanados.

¿Qué capacidad tiene un banco de transformadores delta-delta en comparación con un transformador monofásico?. Tres veces la capacidad de un transformador monofásico. La misma capacidad que un transformador monofásico. La mitad de la capacidad de un transformador monofásico. El doble de la capacidad de un transformador monofásico.

En una conexión delta-Y, ¿cómo se conectan los devanados secundarios?. Todas las terminales X₂ quedan unidas entre sí, creando un neutro común. Las terminales X₁ se conectan entre sí, y las X₂ a la carga. Las terminales X₂ se conectan en delta. Las terminales X₁ y X₂ se conectan en paralelo.

¿Qué desplazamiento de fase se produce entre los voltajes de línea de transmisión entrantes y salientes en una conexión delta-Y?. 30°. 0°. 60°. 90°.

¿Cuál es una ventaja de la conexión Y en términos de aislamiento requerido en el transformador?. Reduce la cantidad de aislamiento requerido. Aumenta la cantidad de aislamiento requerido. No afecta el aislamiento requerido. Requiere aislamiento específico para cada fase.

¿Qué tipo de conexión utiliza solo dos transformadores para transformar el voltaje de un sistema trifásico?. Conexión en delta abierta. Conexión en delta-delta. Conexión en Y-Y. Conexión Y-delta.

¿Cuál es la capacidad de carga de un banco en delta abierta en comparación con la capacidad instalada de los transformadores?. 86.6 por ciento. 50 por ciento. 100 por ciento. 75 por ciento.

¿En qué situaciones se utiliza principalmente la conexión en delta abierta?. Situaciones de emergencia. Operaciones normales de alta potencia. Sistemas de distribución de baja tensión. Transformación de alto voltaje a bajo voltaje.

¿Qué componente puede reemplazar a un banco de transformadores compuesto de tres transformadores monofásicos?. Un transformador trifásico. Un rectificador trifásico. Un inversor trifásico. Un convertidor de frecuencia.

¿Qué característica del núcleo magnético de un transformador trifásico permite al diseñador reducir su altura total?. Dos patas laterales adicionales. Un núcleo de tres patas. Bobinas con múltiples devanados. Un sistema de enfriamiento avanzado.

¿Para qué se utiliza un autotransformador trifásico conectado en Y?. Para aumentar o reducir en una cantidad moderada el voltaje de una línea trifásica. Para generar energía eléctrica. Para convertir corriente alterna en corriente continua. Para mejorar el factor de potencia.

En un autotransformador conectado en Y, ¿qué relación tienen los voltajes entre las líneas de transmisión entrantes y salientes?. Están en fase. Tienen un desplazamiento de 30°. Tienen un desplazamiento de 60°. Están desfasados 90°.

¿Cuál es la ventaja de un autotransformador en comparación con un transformador convencional para una potencia de salida dada?. Es más pequeño y más barato. Es más grande y más caro. Tiene mayor eficiencia. Ofrece mejor aislamiento.

¿Qué permite el desplazamiento de fase en un sistema trifásico?. Crear sistemas bifásicos, de 6 fases y de 12 fases. Aumentar la frecuencia del sistema. Reducir la tensión del sistema. Eliminar la necesidad de transformadores.

¿Qué método utiliza dos transformadores monofásicos idénticos, uno con una toma de 50% y otro con 86.6%, para crear un sistema bifásico a partir de una línea trifásica?. Conexión Scott. Conexión delta abierta. Conexión en Y. Conexión en serie.

¿Cuál es el propósito principal de un transformador de desplazamiento de fase?. Desplazar el ángulo de fase entre las líneas de entrada y salida sin cambiar la relación de voltaje. Aumentar la relación de voltaje. Reducir la capacidad de potencia. Cambiar la frecuencia del sistema.

¿Cómo se pueden representar las marcas de terminales en una conexión delta-Y en diagramas fasoriales?. Existen dos formas principales de representación. Solo se utiliza una forma de representación. No se representan en diagramas fasoriales. Se utilizan símbolos especiales.

¿Qué reglas se han estandarizado para las terminales de alto y bajo voltaje de los transformadores trifásicos (H1, H2, H3 y X1, X2, X3)?. Reglas sobre la fase de los voltajes entre terminales marcadas de forma similar, y el desplazamiento de fase en conexiones Y-delta/delta-Y. Reglas sobre la capacidad de potencia. Reglas sobre la impedancia. Reglas sobre la frecuencia de operación.

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