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0-REBT-ITC 24 (2 de 2)

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Título del Test:
0-REBT-ITC 24 (2 de 2)

Descripción:
INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS DIRECTOS

Fecha de Creación: 2024/04/19

Categoría: Otros

Número Preguntas: 37

Valoración:(1)
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Temario:

En los interruptores diferenciales ¿Entre qué valores de corriente oscilan los niveles de sensibilidad de los mismos, para la protección de personas?. Entre 35 y 50 mA. Entre 10 mA y 30 mA. Entre 5 mA y 25 mA. Entre 50 mA y 100 mA.

Según la instrucción ITC BT 24, la protección contra los contactos indirectos se realiza: Por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente, por Protección en los locales o emplazamientos no conductores, mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra y mediante protección por separación eléctrica. Por corte automático de la alimentación, por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente, por Protección en los locales o emplazamientos no conductores, mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra y mediante protección por separación eléctrica. Por corte automático de la alimentación, por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente, por Protección en los locales o emplazamientos no conductores y mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra. Por corte automático de la alimentación, por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente, mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra y mediante protección por separación eléctrica.

En la protección contra los contactos indirectos, por empleo de equipos de la Clase II o por aislamiento equivalente en instalaciones eléctricas de baja tensión ¿Con cuál de las siguientes medidas no se asegura la protección?. Por aislamientos suplementarios montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen equipos eléctricos que posean únicamente un aislamiento principal. Por aislamientos reforzados montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen las partes activas descubiertas, cuando por construcción no sea posible la utilización de un doble aislamiento. Por conjuntos de aparamenta construidos en fábrica y que posean aislamiento equivalente (doble o reforzado). Por la utilización de equipos con su chasis conectado a una toma de tierra por un conductor.

En un sistema de protección contra contactos indirectos en una instalación eléctrica, si el conductor neutro y el de protección son comunes: Deberán utilizarse dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. Deberán utilizarse dispositivos de protección de máxima corriente y de corriente diferencial residual. No podrán utilizarse dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. Podrán utilizarse dispositivos de protección de máxima corriente o dispositivos de protección de corriente diferencial-residual, indistintamente.

En la protección por corte automático de la alimentación contra los contactos indirectos, ¿Cuál es la tensión límite convencional de corte, en condiciones normales?. 100 V, valor eficaz en corriente alterna. 50 V, valor eficaz en corriente alterna. 75 V, valor eficaz en corriente alterna. 25 V, valor eficaz en corriente alterna.

Uno de los sistemas empleados para la protección frente a los contactos indirectos es: Protección por medio de obstáculos. Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. Protección por aislamiento de las partes activas. Protección por corte automático de la alimentación.

En lo referente a la protección de las personas contra contactos indirectos, por un sistema por corte automático de la alimentación: La finalidad de este sistema de protección es que una tensión de contacto de valor suficiente dure el tiempo necesario para provocar el disparo de la protección. Los valores de la tensión límite convencional son 80 V e incluso 12 V, para instalaciones de alumbrado público. Los valores de la tensión límite convencional son 80 V e incluso 24 V, para instalaciones de alumbrado público. La finalidad de este sistema de protección es impedir que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo.

En el esquema de conexión a tierra denominado TN, el corte automático de la alimentación para la protección contra los contactos indirectos en condiciones normales, y para una tensión nominal entre fase y tierra de valor eficaz 230 V, se efectuará en un tiempo igual, como máximo a: 0,3 segundos. 0,1 segundos. 0,4 segundos. 0,2 segundos.

Según la ITC-BT-24; En el esquema de conexión a tierra denominado TN, el corte automático de la alimentación para la protección contra los contactos indirectos en condiciones normales, y para una tensión nominal entre fase y tierra de valor eficaz 230 v, se efectuará en un tiempo igual, como máximo a: 0,3 segundos. 0,1 segundos. 0,4 segundos. 0,2 segundos.

Según la ITC-BT-24; En el esquema de conexión a tierra denominado TN, el corte automático de la alimentación para la protección contra los contactos indirectos en condiciones normales, y para una tensión nominal entre fase y tierra de valor eficaz 400 v, se efectuará en un tiempo igual, como máximo a: 0,2 segundos. 0,4 segundos. 0,3 segundos. 0,1 segundos.

Según la ITC-BT-24; En el esquema de conexión a tierra denominado TN, el corte automático de la alimentación para la protección contra los contactos indirectos en condiciones normales, y para una tensión nominal entre fase y tierra de valor eficaz >400 v, se efectuará en un tiempo igual, como máximo a: 0,3 segundos. 0,2 segundos. 0,1 segundos. 0,4 segundos.

En los esquemas de conexión a tierra denominados TN-C ¿Qué dispositivos de protección de corriente NO podrán utilizarse para la protección por corte automático de la alimentación contra los contactos indirectos?. Interruptores automáticos. Dispositivos de protección de máxima corriente. Fusibles. El diferencial – residual.

Según marca la ITC-BT-24; En los esquemas de conexión a tierra denominados TN-C ¿Qué dispositivos de protección de corriente no podrán utilizarse para la protección por corte automático de la alimentación contra los contactos indirectos?. Dispositivos de protección de máxima corriente. Fusibles. El diferencial – residual. Interruptores automáticos.

En un sistema de protección contra contactos indirectos en una instalación eléctrica, si el conductor neutro y el de protección son comunes: Podrán utilizarse dispositivos de protección de máxima corriente o dispositivos de protección de corriente diferencial-residual, indistintamente. Deberán utilizarse dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. No podrán utilizarse dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. Deberán utilizarse dispositivos de protección de máxima corriente y de corriente diferencial residual.

¿En qué esquema de los indicados no podrá utilizarse dispositivos de protección de corriente diferencial – residual?. Esquema TN. Esquema TN-C. Esquema TN-C-S. Ninguna respuesta es correcta.

Según la instrucción ITC BT 24, en su apartado 4.1.2: Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. No todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. Da igual que estén conectadas las masas de los equipos protegidos por un mismo dispositivo de protección. Ninguna de las anteriores es correcta.

En cuanto a las características y prescripciones de los dispositivos de protección contra los contactos indirectos en los esquemas de conexión a tierra denominados TT, siendo ra la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas, ia la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección y u0 la tensión de contacto límite convencional ¿Qué condición debe cumplirse?. R A × I a > U 0. R A × I a < U 0. R A × I a ≤ U 0. R A × I a ≥ U.

En cuanto a las características y prescripciones de los dispositivos de protección contra los contactos indirectos en los esquemas de conexión a tierra denominados IT ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?. En cuanto a las características y prescripciones de los dispositivos de protección contra los contactos indirectos en los esquemas de conexión a tierra denominados IT ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?. La instalación nunca debe estar aislada de tierra. La instalación debe estar aislada de tierra o conectada a tierra a través de una impedancia de valor suficientemente bajo. La instalación debe estar aislada de tierra o conectada a tierra a través de una impedancia de valor suficientemente alto.

En el esquema IT: La conexión a tierra puede hacerse en el punto neutro de la instalación si está montada en triangulo. El neutro de la instalación puede estar a tierra a través de una impedancia de valor suficientemente alto, sólo en el caso de que el secundario del transformador esté en estrella. La instalación debe estar totalmente aislada de tierra. La conexión a tierra puede hacerse en el punto neutro de la instalación si está montada en estrella, o en un punto neutro artificial en otro caso.

En una instalación con esquema IT, en la que no se distribuye el neutro, la tensión entre fases es de 400 V y la tensión entre tase y neutro es de 230 V. ¿Cuál es el tiempo máximo en el que se debe producir el corte del dispositivo de protección contra sobreintensidades?. 0,2”. 0,8'. 0,4”. 0,4'.

En cuanto a las características y prescripciones de los dispositivos de protección contra los contactos indirectos en los esquemas de conexión a tierra denominados IT ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?. La instalación debe estar aislada de tierra o conectada a tierra a través de una impedancia de valor suficientemente alto. La instalación nunca debe estar aislada de tierra. La instalación debe estar aislada de tierra o conectada a tierra a través de una impedancia de valor suficientemente bajo. La instalación debe conectarse a tierra a través de una impedancia de cualquier valor.

En el esquema IT: El neutro de la instalación puede estar a tierra a través de una impedancia de valor suficientemente alto, sólo en el caso de que el secundario del transformador esté en estrella. La instalación debe estar totalmente aislada de tierra. La conexión a tierra puede hacerse en el punto neutro de la instalación si está montada en estrella, o en un punto neutro artificial en otro caso. Los descargadores deben conectarse entre cada uno de los conductores de fase y el conductor de protección.

En una instalación con esquema IT, en la que no se distribuye el neutro, la tensión entre fases es de 400 V y la tensión entre fase y neutro es de 230 V. ¿Cuál es el tiempo máximo en el que se debe producir el corte del dispositivo de protección contra sobreintensidades?. 0,2”. 0,8”. 0,4”. 0,6”.

En la protección contra los contactos indirectos, por empleo de equipos de la Clase II o por aislamiento equivalente en instalaciones eléctricas de baja tensión ¿Con cuál de las siguientes medidas NO se asegura la protección?. Por la utilización de equipos con su chasis conectado a una toma de tierra por un conductor. Por conjuntos de aparamenta construidos en fábrica y que posean aislamiento equivalente (doble o reforzado). Por aislamientos reforzados montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen las partes activas descubiertas, cuando por construcción no sea posible la utilización de un doble aislamiento. Por aislamientos suplementarios montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen equipos eléctricos que posean únicamente un aislamiento principal.

Para la protección contra contactos Indirectos en locales no conductores: El aislamiento de los elementos conductores debe tener una rigidez dieléctrica que soporte una tensión de ensayo de al menos 1.000 V y la corriente de fuga no debe superar 2 mA. Todas las masas deberán unirse con un conductor de equipotencialidad. En todo caso debe estar previsto un conductor de protección. El aislamiento de los elementos conductores debe tener una rigidez dieléctrica que soporte una tensión de ensayo de al menos 2.000 V y la corriente de fuga no debe superar 1 mA.

En lo referente a la protección frente a contactos indirectos en los locales o emplazamientos no conductores: Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 10 KQ si la tensión nominal de la instalación no es superior a 500 V. Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 50 KQ si la tensión nominal de la instalación no es superior a 1.000 V. Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 50 KQ si la tensión nominal de la instalación no es superior a 500 V. Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 25 KQ si la tensión nominal de la instalación no es superior a 1.000 V.

En lo referente a la protección frente a contactos indirectos en los locales o emplazamientos no conductores: Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 100 KQ si la tensión nominal de la instalación es superior a 500 V. Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 200 KQ si la tensión nominal de la instalación es superior a 1.000 V. Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 50 KQ si la tensión nominal de la instalación no es superior a 1.000 V. Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia de al menos 500 KQ si la tensión nominal de la instalación es superior a 750 V.

Para la protección contra contactos indirectos en locales no conductores: Todas las masas deberán unirse con un conductor de equipotencialidad. En todo caso debe estar previsto un conductor de protección. El aislamiento de los elementos conductores debe tener una rigidez dieléctrica que soporte una tensión de ensayo de al menos 2.000 V y la corriente de fuga no debe superar 1 mA. Todas son correctas.

Cuando se utiliza un sistema de conexiones equipotenciales locales para la protección contra contactos indirectos: Los conductores de equipotencialidad deben conectarse a tierra a través de masas. Los conductores de equipotencialidad deben conectar todas las masas y todos los elementos conductores que sean simultáneamente accesibles. Los conductores de equipotencialidad deben conectarse a tierra a través de elementos conductores. Los conductores de equipotencialidad deben conectarse a tierra directamente.

En lo referente a la protección frente a contactos indirectos en los locales o emplazamientos no conductores: Esta medida de protección está destinada a impedir en caso de fallo de aislamiento el contacto simultáneo con partes que pueden estar a igual tensión. Se admite el empleo de materiales de Clase 0 bajo ciertas prescripciones. Sólo se deben utilizar equipos con aislamiento doble o suplementario. Se admite únicamente la utilización de materiales de Clase I.

En lo referente a la protección frente a contactos indirectos por conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra, los conductores de equipotencialidad deben conectar todas las masas y todos los elementos conductores que sean simultáneamente accesibles, pero esta conexión equipotencial: Debe estar conectada a tierra mediante los elementos conductores. Debe estar conectada a través de las masas o a tierra directamente. Debe estar conectada directamente a tierra. No debe de estar conectada a tierra, ni directamente ni a través de masas o de elementos conductores.

Uno de los sistemas empleados para la protección frente a los contactos indirectos es: Protección por separación eléctrica. Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. Protección por barreras o envolventes. Protección por medio de obstáculos.

En lo referente a los sistemas de protección contra contactos indirectos por separación eléctrica, señale la afirmación incorrecta: En el caso de que el circuito separado no alimente más de un aparato, las masas del circuito no deben ser conectadas a un conductor de protección. En el caso de que el circuito separado no alimente más de un aparato, las masas del circuito deben ser conectadas a un conductor de protección. Un transformador de aislamiento es una fuente de separación de alimentación a un circuito. Una de las condiciones que se ha de cumplir cuando en el caso de un circuito separado alimente muchos aparatos será que todos los cables flexibles de equipos que no sean de clase II, deben tener un conductor de protección utilizado como conductor equipotencial.

¿En qué tipo de protección contra los contactos indirectos en instalaciones eléctricas de baja tensión, el circuito debe alimentarse a través de un transformador de aislamiento, o de una fuente que asegure un grado de seguridad equivalente al transformador de aislamiento?. Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra. Protección en los locales o emplazamientos no conductores. Protección por empleo de equipos de la clase I. Protección por separación eléctrica.

En el caso en que el sistema de protección contra contactos indirectos se haga por separación eléctrica y para alimentar un solo aparato: Las masas del circuito deben estar conectadas a un conductor de protección y a tierra. La base de toma de corriente debe tener un contacto de tierra conectado al conductor de equipotencialidad. Las masas del circuito no deben estar conectadas a un conductor de protección. Las masas del circuito deben estar conectadas a un conductor de protección.

¿En qué tipo de protección contra los contactos indirectos en instalaciones eléctricas de baja tensión, el circuito debe alimentarse a través de un transformador de aislamiento, o de una fuente que asegure un grado de seguridad equivalente al transformador de aislamiento?. Protección por empleo de equipos de la clase I. Protección en los locales o emplazamientos no conductores. Protección por separación eléctrica. Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra.

Según la instrucción ITC BT 24, la protección por separación eléctrica consiste en: Cambiar el punto de conexión del circuito. Alimentar el circuito mediante energía renovable. El circuito debe alimentarse a través de una fuente de separación. Desconectar el circuito de la red.

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