actividad g33 solucion c71

Upload: antonioperez

Post on 05-Jul-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/16/2019 Actividad g33 Solucion C71

    1/9

    Curso de Instalador Electricista. Examen 3

    Alumno:

    Puedes utilizar los apuntes del curso y calculadora. Dispones de 2 horas de tiempo

    para realizar el examen.

    Responde indicando en la columna de la derecha la letra de la opción correcta

    Respuesta

    1.- La protección de la derivación individual se realizará:a) Mediante los fusibles de la CGP en edificios con una sola centralización decontadores,b) Mediante un fusible de seguridad instalado en cada uno de los hilos de fase, justoantes del contador.c) Mediante un fusible de seguridad en cada uno de los hilos de fase, justo después

    del contadord) Mediante el cuadro general de mando y protección de la instalación interior.

    BITC-BT-16Apartado 1

    2.- En una vivienda, la sección mínima de los conductores del circuito de lasecadora debe de ser:a) 1,5 mm2 b) 2,5 mm2 c) 4 mm2 d) 6 mm2 

    BITC-BT- 25

    Tabla 1

    3.- En una instalación de alumbrado exterior, en la red de tierra de los soportesde luminarias, se instalará un electrodo de puesta a tierra al menos cada:

    a) 50 m y en el primer y en último soporteb) 25 m y en el primer y en último soportec) 5 soportes, además de en el primero y en el últimod) en todos los soportes

    CITC-BT-09

    Apartado 10

    4.- En una Zona 0 de un emplazamiento Clase I con riesgo de incendio yexplosión se deben instalar equipos de:a) Categoría 1 ó 2b) Categoría 2 ó 3c) Categoría 1d) Categoría 2

    CITC-BT- 29

    Apartado 7.2

    5.- Señala la respuesta correcta.a) Los conectores para circuitos de MBTS Y MBTP, no deben poder entrar en basesde toma de corriente alimentadas por otras tensionesb) Las bases enchufe de los circuitos MBTS, han de llevar contacto de protecciónc) Las bases enchufe de los circuitos MBTP, no deben llevar contacto de protecciónd) Los conectores para circuitos de MBTF deben poder entrar en bases de toma decorriente de los circuitos MBTS y MBTP

    AITC-BT- 36

    Apartado 2.2

    6.- Como resultado de una inspección en la instalación de un local de públicaconcurrencia, se detectó el mal funcionamiento de las medidas de seguridadcontra contactos indirectos, lo que constituye un defecto

    a) Muy Graveb) Gravec) Leve

    BITC-BT-05

    Apartado 6.2

  • 8/16/2019 Actividad g33 Solucion C71

    2/9

    d) No está clasificado este defecto

    7.- En los sistemas de Automatización, Gestión de la energía y Seguridad, lasseñales se transmitirán:a) Por el cableado de la instalación eléctrica de baja tensiónb) Por cableado específico para ese uso, tales como cables de pares y coaxialesc) Mediante ondas de radio, de infrarrojos o ultrasonidosd) Cualquiera de los medios indicados en a), b) y c) son válidos

    DITC-BT-51Apartado 3

    8.- La canalización para alimentar una máquina está formada por cincoconductores unipolares de 25 mm2, que discurren bajo tubo en montajesuperficial, indica el diámetro del tubo a utilizar:a) 20 mmb) 25 mmc) 32 mmd) 40 mm

    DITC-BT- 21

    Apartado 1.2

    9.- En las instalaciones provisionales y temporales de obras para la proteccióncontra contactos indirectos las bases de toma de corrientea) se protegerán mediante separación eléctrica mediante transformador individualb) Se alimentarán a muy baja tensión de seguridad (MBTS)c) se protegerán por dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual igualcomo máximo a 30 mAd) Las respuestas a) , b) y c) son correctas

    DITC-BT- 33

    Apartado 4.2

    10.- Una instalación de bombas de extracción de agua precisa elaboración deproyectoa)Este tipo de instalaciones no precisa elaboración de proyecto

    b) Si la potencia prevista es superior a 10 kWc) Si la potencia prevista es superior a 5 kWd) Este tipo de instalaciones no precisa elaboración de proyecto

    B

    ITC-BT-04Apartado 3.1.

    11.- Ante un fallo de la alimentación normal, en un local de pública concurrecia,el alumbrado de seguridad para evacuación ha de poder funcionar:a) Como mínimo durante dos horasb) Como mínimo durante un horac) El tiempo estimado para la evacuaciónd) 30 minutos.

    BITC-BT- 28

    Apartado 3.1.1

    12.- Señala el máximo valor de los indicados que es admisible como caída de

    tensión en una línea general de alimentación de tensión, 400 V, que alimenta avarias centralizaciones de contadores parciales:a) 4 Vb) 6 %c) 2 %d) 2 V

    AITC-BT-14Apartado 3

    13.- Precisan medidas de protección adicional contra contactos indirectos losreceptores de:a) Clase Ib) Clase II

    c) Clase IIId) Todos los anteriores

    AITC-BT-43

    Apartado 2.2

  • 8/16/2019 Actividad g33 Solucion C71

    3/9

    14.- La sección mínima de los conductores de aluminio de una red subterráneade distribución en baja tensión será de:a) 6 mm2 b) 10 mm2 c) 16 mm2

    d) 25 mm2 

    CITC-BT-07Apartado 1

    15.- Un contador de energía electrónico tendrá una categoría en relación a lassobretensiones de:a) Categoría Ib) Categoría IIc) Categoría IIId) Categoría IV

    DITC-BT-23

    Apartado 2.2

    16.- En centros deportivos, los materiales eléctricos instalados en el volumen 1de los baños de uso comunitario tendrá un grado de protección mínimo de:a) IPX 5

    b) IPX 4c) IPX 2d) IPX7

    A

    ITC-BT- 27Tabla 1

    17.- Señala la respuesta correcta, en relación con las instalaciones eléctricas degrúas y aparatos de elevación y transportea) deben contar con un interruptor que permita la desconexión de la instalacióneléctrica durante el mantenimiento y la reparaciónb) Se conectarán a tierra los ascensores, cubierta metálicas, y elementos metálicosdel hueco, así como vías de rodadura.c) Los locales en los que esté instalado el equipo eléctrico tendrán la consideración delocales afectos a un servicio eléctrico.

    d) Las afirmaciones a), b) y c) son ciertas

    DITC-BT- 32

    18.- Una instalación eléctrica se clasifica como de tensión usual cuando sutensión nominal en corriente alterna es:a) mayor de 50 V y menor de 500 Vb) mayor de 50 V y menor de 750 Vc) mayor de 75 V y menor de 750 Vd) mayor de 75 V y menor de 500 V

    ARD

    articulo 4

    19.- En general la resistencia de aislamiento de los suelos antielectrostático dequirófanos y salas de intervención:a) será menor o igual a 500 kΩ b) no deberá exceder de 1 MΩ c) menor o igual a 10 MΩ d) inferior a 100 MΩ 

    B

    ITC-BT- 38Apartado 2.3

    20.- La medida de la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica de unavivienda ha dado uno de los resultados siguientes y se ha considerado válido.

    a) 850 KΩ b) 0,85 KΩ c) 0,45 MΩ d) 350.000 Ω 

    AITC-BT-19

    Apartado 2.9

    21.- Señala la respuesta correcta.a) Un local o emplazamiento se considera a temperatura elevada cuando esta se

    BITC-BT- 30

  • 8/16/2019 Actividad g33 Solucion C71

    4/9

    mantiene permanentemente por encima de los 45 ºCb) Un local se considera a muy baja temperatura cuando se presentan y mantienentemperaturas inferiores a -20 ºC.c) Un local o emplazamiento se considera húmedo cuando pueden aparecer aunquesea ocasionalmente gotas de agua debido a la condensación.d) Las afirmaciones a), b) y c) son correctas

    Apartado 6

    22.- En las nuevas edificaciones se establecerá una toma de tierra de proteccióninstalando en el fondo de las zanjas de cimentación y formando un anillocerrado que interese todo el perímetro del edificio un cable rígido de:a) cobreb) aceroc) aluminiod) cobre, aluminio ó acero

    AITC-BT-26

    Apartado 3.1

    23.- Para obtener el Certificado de Cualificación Individual de Baja Tensión, untitulado como Técnico de grado medio en equipos e instalaciones

    electrotécnicas con más de un año de experiencia en una empresa instaladoraprecisa :a) Realizar un curso de 40 horas y superar un examen práctico ante la Comunidad Autónoma correspondienteb) Realizar un curso de 100 horas y superar un examen teórico-práctico ante laComunidad Autónoma correspondientec) Realizar un curso de 40 horas y superar un examen teórico-práctico ante laComunidad Autónoma correspondiented) Únicamente superar un examen teórico-práctico ante la Comunidad Autónomacorrespondiente.

    CITC-BT-03

    Apartado 4.2.

    24.- En los emplazamientos donde se encuentren los animales de cría en

    establecimientos agrícolas y hortícolas, la tensión máxima de contacto en valoreficaz de corriente alterna, será de:a) 60 Vb) 50 Vc) 24 Vd) 12 V

    CITC-BT- 35

    25.- Un conductor de protección que no forma parte dela canalización y que nocuenta con protección mecánica ha de tener una sección mínima de:a) la misma que el conductor de fase 

    b) 2,5 mm2 c) 4 mm2 d) 6 mm2 

    CITC-BT-18

    Apartado 3.4

  • 8/16/2019 Actividad g33 Solucion C71

    5/9

     

    P1.- Un edificio tiene en la planta baja un local comercial de 120 m2 al que se le va a

    dotar de suministro trifásico, en las plantas 1ª, 2ª y 3ª un total de 6 viviendas congrado de electrificación básico y en la planta 4ª una vivienda de 190 m

    2 . El edificio

    cuenta con un ascensor de 7,5 kW, una potencia prevista para alumbrado de 2500 W yotros equipos para servicios generales con una potencia de 4 kW. El edificio cuentacon garaje 150 m

    2 y ventilación forzada.

    Considerar:-  La alimentación de 400 /230 V, 50 Hz y una única centralización de contadores.-  Para todo el edificio un factor de potencia de 0.9,-  Para la conductividad del cobre γCu = 52 m/Ω·mm

    2 y para la del aluminio γAl = 35

    m/Ω·mm2 

    Determinar:a) Previsión de potencia para el edificio

    b) Sección de la acometida realizada con conductores unipolares de aluminio quediscurre enterrada bajo tubo, tiene una longitud de 30 m y la caída de tensiónadmisible es del 2%. Considerar para el aislamiento XLPE

    c) Sección de la línea general de alimentación realizada con conductoresunipolares de cobre que discurre bajo tubo empotrado y tiene una longitud de 20m. Considerar para el aislamiento XLPE

    d) La caída de tensión para la sección calculada de la LGA.e) Sección de la derivación individual al local comercial, realizada con conductores

    unipolares de cobre que discurren bajo tubo empotrado en obra y tiene unalongitud de 25 m. Considerar para el aislamiento PVC y un factor de potencia 0,9

    f) Caída de tensión para la derivación individual calculada.

    Solución:

    a) Previsión de potencia para el edificio:

    •  Carga correspondiente a Viviendas:ITC-BT-10, apartado 2.2: se considerará 5750W para las viviendas con Grado de Electrificación Básicay 9200W para las de Elevada.ITC-BT-10, apartado 3.1, tabla 1: para 7 viviendas corresponde un CS = 6,2 y se calculará mediante lasiguiente expresión:

    viviendasºN

    W9200GEE.vivºNW5750GEB.vivºNCS

    viviendasP  

    W387057

    W92001W575062,6

    viviendasP   =×  

    Pviviendas = 38705W

    •  Carga correspondiente a Servicios Generales:ITC-BT-10, apartado 3.4: Será la suma de la potencia prevista en ascensores, aparatoselevadores, centrales de calor y frío, grupos de presión, alumbrado de portal, caja de escalera

    y espacios comunes y en todo el servicio eléctrico general del edificio sin aplicar ningún factorde reducción por simultaneidad (factor de simultaneidad = 1). 

    o  Iluminación zonas comunes: P = 2500 W

  • 8/16/2019 Actividad g33 Solucion C71

    6/9

    o  Ascensor (Según el apartado 6 de la ITC-BT-47 le aplicamos un factor de 1,3):P = 1,3 x 7500 W = 9750 W

    o  Otros equipos comunes: 4000 W

    Pservicios generales = 2500 + 9750 + 4000 = 16250 W

    •  Carga correspondiente al Garaje:ITC-BT-10, apartado 3.4: Se calculará considerando un mínimo de 10 W por metro cuadrado yplanta para garajes de ventilación natural y de 20 W para los de ventilación forzada, con unmínimo de 3.450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

    Pgaraje =150 m x 20 W = 3000 W  mínimo 3450 W

    •  Carga correspondiente a Locales Comerciales:ITC-BT-10, apartado 3.3: Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadradoy planta, con un mínimo por local de 3.450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.Plocal comercial  = P (W/ m

    2 ) x S (m2 ) = 120 m2 X 100 W/ m2 = 12000 W

    •  Carga total prevista para el edificio:Ptotal del edificio = 38705 W + 16250 W + 3450 W + 12000 W = 70405 W

    b) Sección de la acometida

    Intensidad A91,1129,04003

    70405I   =

    ×

    =  

    La sección la determinamos mediante la tabla 4 de la ITC-BT-07, columna 1:  El cable de 25 mm2 soporta 125 A; como está bajo tubo 125 x 0,8 = 100 A ≤ 112,91 A por

    lo que no es válido, necesitamos incrementar sección.

      El cable de 35 mm2

    soporta 150 A; como está bajo tubo 150 x 0,8 = 120 A ≥ 112,91 A porlo que esta sección es válida.La Caída de tensión no debe sobrepasar el 2% (8V) según el enunciado:

    %2%07,14003553

    1007040503

    USγ

    100xPLe

    22

    L

    ×

    ×

    =

    ×

    ×

    =  

    V28,4100

    40007,1

    100

    Vee

      (%)

    )V(   ==

    ×

    =  Cumple con el criterio de caída de tensión 

    c) Sección de la Línea general de alimentación.

    Intensidad: A91,1129,04003

    70405I  =

    ×

    =  

    La sección la obtenemos de la tabla 1 de la ITC-BT-19, método de instalación: B , columna: 8.El cable de 35 mm2 soporta 131 A

    d) Caída de tensión de la LGA:La Caída de tensión no debe sobrepasar el 0,5% (2V) por contar con una sola concentraciónde contadores según apartado 3 de la ITC-BT-14:

    %5,0%48,04003552

    1007040520

    USγ

    100xPLe

    22

    L

    ×

    ×

    =

    ×

    ×

    =  

    V92,1100

    40048,0100

    Vee   (%))V(

      ==

    ×

    =

     Cumple con el criterio de caída de tensión 

  • 8/16/2019 Actividad g33 Solucion C71

    7/9

    Según la tabla 1 de la ITC-BT-14 si no se prevén grandes desequilibrios y/o armónicos:La sección del conductor neutro puede ser de: 16 mm2 El diámetro exterior del tubo será: 110 mm

    El cable a instalar será:Para conductores de fase cables unipolares: RZ1-K (AS) 0,6/ 1 kV 3 x 1x 35 mm2

    Para el conductor neutro, cable unipolar: RZ1-K (AS) 0,6/ 1 kV 3 x 1x 16 mm2

    e) Sección de la Derivación individual al local comercial

    A23,199,04003

    12000I   =

    ×

    =  

    La sección la obtenemos de la tabla 1 de la ITC-BT-19, método de instalación: B, columna: 4.El cable de 4 mm2 soporta 24 A.Según el apartado 3 de la ITC-BT-15 aplicamos el mínimo de 6 mm2 que soporta 32A

    f) Caída de tensión de la Derivación Individual al local comercial

    La caída de tensión no debe sobrepasar el 1% (4V) por contar con una sola concentración decontadores según el apartado 3 de la ITC-BT-15:

    %1%6,0400652

    1001200025

    USγ

    100xPLe

    22

    L

    ×

    ×

    =

    ×

    ×

    =  

    V4,2100

    4006,0

    100

    Vee

      (%)

    )V(   ==

    ×

    =  Cumple con el criterio de caída de tensión 

  • 8/16/2019 Actividad g33 Solucion C71

    8/9

     

    P2.- Una línea de 45 m de longitud formada por conductores unipolares de cobreaislados con polietileno reticulado, discurre bajo tubo en montaje superficial y

    alimenta a un cuadro desde el que se alimentan 3 motores:

    - M1 potencia 7,5 kW, Factor de potencia cosϕ = 0,80

    - M2 potencia 15 kW, Factor de potencia cosϕ = 0,85

    - M3 potencia 2 kW, Factor de potencia cosϕ = 0,80

    Considerar la conductividad del cobre γCu = 52 m/Ω·mm2 

    Determinar:

    a) La previsión de potencia a considerar para determinar la sección de la línea.b) El factor de potencia de la instalaciónc) La potencia teórica de la batería de condensadores para elevar el factor de

    potencia a 0,98d) La sección de la línea considerando una caída de tensión máxima de 2% y

    alimentación trifásica V= 400 V/ 230 V

    Solución: 

    a) Previsión de potencia:Según el apartado 3.1 de la ITC-BT-47 aplicamos un factor de 1,25 al motor de mayor

    potencia.P = 15 x 1,25 + 7,5 + 2 = 28,25 kW

    b) Factor de potencia de la instalación:El factor de potencia global de la instalación lo podemos determinar por dos métodos:

    •  Por aproximación. 

    Este procedimiento no es exacto pero su aproximación puede ser válida cuando losfactores de potencia no son muy diferentes, como en este caso. En realidad el cálculo

    es una media proporcional.

    83,02155,7

    8,0285,0158,05,7

    P

    )cosP(cos   =

     

    ×

    =

    ϕ

    =

     

    •  Por Potencias Activas (P) y Reactivas (Q).

    Este procedimiento es exacto pero es un poco más largo.

    Potencia activa total:

    P T = Σ P  PT = 7,5 + 15 + 2 = 24,5 kW

  • 8/16/2019 Actividad g33 Solucion C71

    9/9

    Potencia Reactiva total:

    Q T = Σ Q  (sabiendo que Q = P x tan φ)Las tangentes son las siguientes: 

      Para cos φ1 = 0,8  tan φ1  = 0,75

      Para cos φ2  = 0,86  tan φ2   = 0,62  Para cos φ3 = 0,8  tan φ3  = 0,75 

    Q T  = = (7,5 x 0,75) + (15 x 0,62) + (2 x 0,75) = 16,425 VAr  Potencia Aparente total (S ):

    VA49,29425,165,24QPS  2222

    =  

    Factor de potencia global de la instalación:

    83,049,29

    5,24

    S

    Pcos   =  

    Por los dos procedimientos hemos obtenido el mismo valor: cos φ = 0,83 

    c) Potencia de la batería de condensadores para elevar el factor de potencia a 0,98Se calcula mediante la expresión

    VAr)tgtg(PQ 21TC   =  

    Las tangentes son las siguientes: o  Para cos φ1 = 0,83  tan φ1 = 0,67o  Para cos φ2  = 0,98  tan φ2  = 0,20

    La potencia teórica de la batería es:

    VAr11440)20,067,0(24500)tgtg(PQ 21TC   =  

    d) Sección de la línea:

    Intensidad A09,4983,04003

    28250I   =

    ×

    =  

    La sección la obtenemos de la tabla 1 de la ITC-BT-19, método de instalación: B , columna: 8.El cable de 10 mm2 soporta 60 A.La caída de tensión no debe sobrepasar el 2% (8V) según el enunciado:

    %2%52,14001052

    1002825045US100PLe

    22

    L

    ×

    ×

    =

    ×

    ×

    =  

    V1,6100

    40052,1

    100

    Vee

      (%)

    )V(   ==

    ×

    =  Cumple con el criterio de caída de tensión