CSLB General Building (B) — Todas las Preguntas

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521 preguntas

Servicios y Distribución

Una acometida de 200 A usa conductores de acometida no aterrizados de cobre 250 kcmil. Segun la Tabla 250.66, cual es el conductor del electrodo de tierra (GEC) minimo de cobre?

  • a.Cobre 4 AWG
  • b.Cobre 2 AWG
  • c.Cobre 1/0 AWG
  • d.Cobre 6 AWG

En la Tabla 250.66 la fila 'mas de 3/0 hasta 350 kcmil' exige GEC de cobre 2 AWG, y 250 kcmil cae ahi. El 4 AWG sirve solo para 2/0-3/0, el 6 AWG para 1 o 1/0, y el 1/0 no se requiere hasta pasar de 350 kcmil.2023 NEC §250.66

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El GEC de una acometida va unicamente a una varilla de tierra clavada (electrodo de varilla/tubo). Cual es el GEC de cobre mas grande requerido para esa conexion?

  • a.4 AWG
  • b.2 AWG
  • c.6 AWG
  • d.Debe seguir el tamano de la Tabla 250.66

Segun 250.66(A), la porcion del GEC que es la unica conexion a un electrodo de varilla, tubo o placa no necesita ser mayor que cobre 6 AWG. La Tabla 250.66 dimensiona conductores mayores, pero la excepcion de la varilla lo limita a 6 AWG; 4 AWG y 2 AWG exceden lo util.2023 NEC §250.66(A)

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El unico electrodo de tierra es un electrodo embebido en concreto (Ufer). Cual es el GEC de cobre mas grande que debe llegar a el?

  • a.4 AWG
  • b.6 AWG
  • c.2 AWG
  • d.1/0 AWG

Segun 250.66(B), cuando el GEC conecta solo a un electrodo embebido en concreto, no necesita ser mayor que cobre 4 AWG. El 6 AWG es el tope solo para electrodos de varilla/tubo/placa; 2 AWG y 1/0 exceden lo permitido.2023 NEC §250.66(B)

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Un alimentador esta protegido por un dispositivo de sobrecorriente de 100 A. Segun la Tabla 250.122, cual es el conductor de puesta a tierra de equipos (EGC) minimo de cobre?

  • a.10 AWG
  • b.6 AWG
  • c.4 AWG
  • d.8 AWG

La Tabla 250.122 exige EGC de cobre 8 AWG para un dispositivo de 100 A. El 10 AWG sirve hasta 60 A, el 6 AWG es para 200 A y el 4 AWG para 300 A.2023 NEC §250.122

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Cual es el EGC minimo de cobre para un circuito protegido por un interruptor de 200 A, segun la Tabla 250.122?

  • a.6 AWG
  • b.8 AWG
  • c.4 AWG
  • d.3 AWG

La Tabla 250.122 indica cobre 6 AWG para un dispositivo de 200 A. El 8 AWG solo sirve hasta 100 A; el 4 AWG es para 300 A y el 3 AWG para 400 A.2023 NEC §250.122

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Cual es la longitud minima que una varilla de tierra debe estar en contacto con el suelo?

  • a.6 pies (1.8 m)
  • b.8 pies (2.44 m)
  • c.10 pies (3.0 m)
  • d.4 pies (1.2 m)

La seccion 250.53(G) exige instalar la varilla de modo que al menos 8 pies (2.44 m) queden en contacto con el suelo. Las demas longitudes no cumplen el minimo del codigo.2023 NEC §250.53(G)

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Se instala una sola varilla de tierra. Bajo que condicion NO se requiere un electrodo suplementario?

  • a.La varilla mide 10 pies
  • b.La varilla es revestida de cobre
  • c.La resistencia a tierra de la varilla es 25 ohmios o menos
  • d.Se usa un GEC de 6 AWG

Segun la excepcion de 250.53(A)(2), una sola varilla, tubo o placa con resistencia a tierra de 25 ohmios o menos no necesita electrodo suplementario. La longitud, el revestimiento y el tamano del GEC no eximen del segundo electrodo.2023 NEC §250.53(A)(2)

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Se usa un anillo de tierra como electrodo. Cual es el tamano y la longitud minimos requeridos?

  • a.Cobre 6 AWG, al menos 10 pies
  • b.Cobre 4 AWG, al menos 20 pies
  • c.Cobre 2 AWG, al menos 10 pies
  • d.Cobre 2 AWG, al menos 20 pies

La seccion 250.52(A)(4) exige un anillo de al menos cobre desnudo 2 AWG rodeando el edificio con longitud no menor a 20 pies. Conductores menores o longitudes menores no califican como electrodo de anillo.2023 NEC §250.52(A)(4)

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Los conductores de acometida son cobre 3/0 AWG. Segun la Tabla 250.102(C)(1), cual es el puente de union principal minimo de cobre?

  • a.6 AWG
  • b.4 AWG
  • c.2 AWG
  • d.8 AWG

El puente de union principal se dimensiona con la Tabla 250.102(C)(1) segun los conductores de acometida; para cobre 2/0-3/0 es cobre 4 AWG. El 6 y 8 AWG son muy pequenos y el 2 AWG no se requiere hasta pasar de 3/0.2023 NEC §250.28

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Cuando el conductor de acometida aterrizado (neutro) llega al medio de desconexion, su tamano minimo se basa en cual tabla?

  • a.Tabla 250.102(C)(1), segun los conductores de acometida no aterrizados
  • b.Tabla 250.122, segun el OCPD
  • c.Solo Tabla 310.16
  • d.Tabla 250.66, segun el GEC

Segun 250.24(C), el conductor aterrizado que llega a la acometida no debe ser menor que lo exigido por la Tabla 250.102(C)(1), segun el conductor no aterrizado mas grande. No se dimensiona por el OCPD (eso es el EGC en 250.122) ni por la tabla del GEC.2023 NEC §250.24(C)

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Los conductores no aterrizados se aumentan de tamano por caida de voltaje. Que debe pasar con el conductor de puesta a tierra de equipos?

  • a.Permanece igual que la Tabla 250.122
  • b.Se aumenta para igualar al neutro
  • c.Se aumenta proporcionalmente al aumento de area del conductor no aterrizado
  • d.No se requiere EGC

Segun 250.122(B), cuando los conductores no aterrizados se agrandan (p. ej. por caida de voltaje), el EGC debe aumentarse en la misma proporcion de area en mils circulares. No puede quedarse en el tamano base de la Tabla 250.122 ni igualarse al neutro.2023 NEC §250.122(B)

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Cual es la regla general para el sistema de tuberia metalica de agua dentro de un edificio con acometida electrica?

  • a.Debe quedar aislado del sistema de tierra
  • b.Solo puede aterrizarse por un calentador de agua
  • c.Debe usarse como unico electrodo de tierra
  • d.Debe unirse, dimensionado segun la Tabla 250.102(C)(1)

Segun 250.104(A), la tuberia metalica de agua interior debe unirse al conductor/envolvente aterrizado de la acometida o al GEC, con el puente segun la Tabla 250.102(C)(1). El aislamiento esta prohibido y la tuberia sola no puede ser el unico electrodo.2023 NEC §250.104(A)

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Cual es la funcion del puente de union principal en una acometida?

  • a.Conecta dos varillas de tierra entre si
  • b.Conecta el conductor aterrizado (neutro) a la envolvente del equipo de acometida
  • c.Reemplaza al conductor del electrodo de tierra
  • d.Une el neutro a la tuberia de agua

El puente de union principal conecta el conductor aterrizado (neutro) a la envolvente metalica del medio de desconexion/trayectoria de tierra en la acometida, segun 250.24 y 250.28. No une varilla con varilla, no reemplaza al GEC ni es la union a la tuberia.2023 NEC §250.28

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Cuando se usan dos varillas para cumplir la regla del electrodo suplementario, cual es la separacion minima entre ellas?

  • a.6 pies (1.8 m)
  • b.3 pies (0.9 m)
  • c.10 pies (3.0 m)
  • d.4 pies (1.2 m)

Segun 250.53(A)(3), cuando se usan varias varillas, tubos o placas, deben estar separadas al menos 6 pies (1.8 m). Separaciones menores reducen el beneficio del segundo electrodo y no cumplen el codigo.2023 NEC §250.53(A)(3)

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Usando la columna de 75 C de la Tabla 310.16, cual es la ampacidad permitida de un conductor de cobre 3/0 AWG?

  • a.175 A
  • b.230 A
  • c.200 A
  • d.150 A

La Tabla 310.16 indica 200 A para cobre 3/0 a 75 C. 175 A es cobre 2/0, 230 A es cobre 4/0 y 150 A es cobre 1/0 a 75 C.2023 NEC §310.16

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Cual es la ampacidad a 75 C de un conductor de cobre 4/0 AWG segun la Tabla 310.16?

  • a.255 A
  • b.200 A
  • c.195 A
  • d.230 A

La Tabla 310.16 da 230 A para cobre 4/0 a 75 C. 255 A es 250 kcmil, 200 A es 3/0 y 195 A es el valor a 60 C del cobre 4/0.2023 NEC §310.16

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En la columna de 75 C de la Tabla 310.16, cual es la ampacidad de un conductor de cobre 1/0 AWG?

  • a.130 A
  • b.150 A
  • c.170 A
  • d.175 A

La Tabla 310.16 indica 150 A para cobre 1/0 a 75 C. 130 A es 1 AWG, 170 A es el valor a 90 C del 1/0 y 175 A es cobre 2/0 a 75 C.2023 NEC §310.16

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Un conductor de cobre THHN 4/0 AWG (90 C, base 260 A) esta en un ambiente de 45 C. Con el factor de correccion 0.87, cual es la ampacidad corregida?

  • a.226 A
  • b.247 A
  • c.195 A
  • d.260 A

260 A x 0.87 = 226 A al aplicar el factor de correccion de temperatura de 41-45 C de la Tabla 310.15(B) a la columna de 90 C. 260 A ignora la correccion y los otros valores usan factores equivocados.2023 NEC §310.15(B)

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Seis conductores portadores de corriente se instalan en un solo ducto. Que factor de ajuste aplica a su ampacidad?

  • a.70%
  • b.50%
  • c.80%
  • d.100%

La Tabla 310.15(C)(1) aplica un factor de ajuste de 80% para 4 a 6 conductores portadores. 70% es para 7-9, 50% para 10-20 y sin ajuste (100%) solo para 3 o menos.2023 NEC §310.15(C)(1)

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Cuantos conductores portadores de corriente puede haber en un ducto antes de aplicar un factor de ajuste (por llenado)?

  • a.Mas de 4
  • b.Mas de 3
  • c.Mas de 6
  • d.Mas de 9

Segun 310.15(C)(1), los factores de ajuste aplican cuando hay mas de 3 conductores portadores en un ducto o cable. El primer rango (4-6) activa 80%; los conteos mayores tienen sus propios factores.2023 NEC §310.15(C)(1)

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Para terminales de equipo en un circuito de 100 A o menos (sin marca distinta), que columna de temperatura debe usarse para dimensionar conductores?

  • a.Columna de 90 C
  • b.La columna mas alta del aislamiento
  • c.Siempre la columna de 75 C
  • d.Columna de 60 C

Segun 110.14(C)(1), para circuitos de 100 A o menos o conductores 14-1 AWG, las terminaciones se limitan a la columna de 60 C salvo que el equipo este listado para mas. La columna de 90 C solo sirve para correccion/ajuste, nunca para el dimensionamiento final.2023 NEC §110.14(C)

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Un alimentador suministra una carga continua de 176 A. Que ampacidad minima de conductor (antes de reduccion) se requiere?

  • a.220 A
  • b.176 A
  • c.200 A
  • d.141 A

Segun 215.2(A)(1)/210.19, los conductores del alimentador se dimensionan al 125% de la carga continua: 176 A x 1.25 = 220 A. Usar 176 A ignora el factor 125% y los otros valores lo aplican mal.2023 NEC §215.2

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Seis conductores de cobre THHN 3 AWG (ampacidad 90 C de 110 A) van en un ducto a 30 C ambiente. Tras el ajuste por llenado, cual es la ampacidad reducida?

  • a.110 A
  • b.77 A
  • c.88 A
  • d.100 A

Con 4-6 conductores portadores aplica el 80%: 110 A x 0.80 = 88 A. A 30 C no hay correccion por temperatura. 77 A usa mal el 70% y 110 A/100 A ignoran el ajuste por llenado.2023 NEC §310.15(C)(1)

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Usando la columna de 60 C de la Tabla 310.16, cual es la ampacidad de un conductor de cobre 6 AWG?

  • a.65 A
  • b.55 A
  • c.75 A
  • d.50 A

La Tabla 310.16 indica 55 A para cobre 6 AWG a 60 C. 65 A es el valor a 75 C, 75 A el de 90 C y 50 A es cobre 8 AWG a 75 C.2023 NEC §310.16

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Cual es la maxima proteccion de sobrecorriente permitida para un conductor de cobre 12 AWG bajo la regla de conductores pequenos?

  • a.20 A
  • b.25 A
  • c.30 A
  • d.15 A

Segun 240.4(D), el cobre 12 AWG se limita a 20 A pese a su mayor ampacidad de tabla. 15 A es el limite del 14 AWG, y 25 A o 30 A exceden el tope del 12 AWG.2023 NEC §240.4(D)

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Cual de los siguientes NO es un valor estandar de amperes para un fusible o interruptor de tiempo inverso segun 240.6(A)?

  • a.45 A
  • b.70 A
  • c.110 A
  • d.130 A

Los valores estandar de 240.6(A) incluyen 45, 70 y 110 A, pero 130 A no aparece (los estandar contiguos son 125 A y 150 A). Conocer la lista es clave para la regla del siguiente tamano.2023 NEC §240.6(A)

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Un conductor tiene ampacidad de 115 A que no coincide con un fusible estandar. La carga es 112 A. Cual es el OCPD estandar maximo permitido?

  • a.110 A
  • b.125 A
  • c.115 A
  • d.150 A

Segun 240.4(B), cuando la ampacidad no coincide con un valor estandar y es 800 A o menos, se permite el siguiente dispositivo estandar (125 A). 115 A no es estandar, 110 A es innecesariamente menor y 150 A se salta el estandar siguiente.2023 NEC §240.4(B)

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Para circuitos de mas de 800 A, cual es la regla del dispositivo de sobrecorriente respecto a la ampacidad del conductor?

  • a.Se permite el siguiente estandar mayor
  • b.Puede ser el doble de la ampacidad
  • c.El OCPD no debe exceder la ampacidad del conductor
  • d.No hay limite

Segun 240.4(C), cuando el circuito supera 800 A, la ampacidad debe ser igual o mayor que el OCPD; no aplica el siguiente tamano de 240.4(B). Doblar o 'sin limite' nunca es correcto.2023 NEC §240.4(C)

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Una acometida usa cobre 3/0 a 75 C (ampacidad 200 A) con carga de 200 A. Cual es el OCPD estandar correcto?

  • a.225 A
  • b.250 A
  • c.175 A
  • d.200 A

La ampacidad (200 A) coincide exactamente con un OCPD estandar, asi que se usa 200 A - la regla del siguiente tamano de 240.4(B) no aplica cuando la ampacidad iguala un estandar. 175 A queda corto para 200 A y 225/250 A sobreprotegen el conductor.2023 NEC §240.6(A)

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Como regla general, donde debe ubicarse la proteccion de sobrecorriente de un conductor?

  • a.Donde el conductor recibe su alimentacion
  • b.En el extremo de carga del conductor
  • c.A menos de 25 pies de cualquier tablero
  • d.En cualquier punto del recorrido

Segun 240.21, los dispositivos de sobrecorriente van, por regla general, donde el conductor recibe su alimentacion (su origen). Las reglas de derivacion (tap) son excepciones especificas; no hay regla general de extremo de carga ni ubicacion arbitraria.2023 NEC §240.21

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Por que el medio de desconexion de acometida debe ser facilmente accesible y estar cerca del punto de entrada de los conductores?

  • a.Para reducir la caida de voltaje
  • b.Para mejorar el factor de potencia
  • c.Para desenergizar rapido el inmueble en una emergencia
  • d.Para cumplir la ampacidad minima

Un desconector accesible cerca de la entrada permite desenergizar rapido el edificio en emergencias y limita la longitud de conductores de acometida sin proteccion dentro. La caida de voltaje, el factor de potencia y la ampacidad no se relacionan con esta regla.

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Un circuito ramal lleva una carga continua de 80 A. Que valor minimo de OCPD se requiere?

  • a.80 A
  • b.100 A
  • c.90 A
  • d.64 A

Segun 210.20(A), el OCPD debe ser al menos 125% de la carga continua: 80 A x 1.25 = 100 A. 80 A ignora el factor, 90 A es insuficiente y 64 A reduce mal la carga.2023 NEC §210.20(A)

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Usando la carga de alumbrado general estandar de 3 VA/pie2, cual es la carga de alumbrado general de una vivienda de 2,000 pie2 (antes de factores de demanda)?

  • a.3,000 VA
  • b.4,500 VA
  • c.2,000 VA
  • d.6,000 VA

El alumbrado general de vivienda se calcula a 3 VA por pie2: 2,000 x 3 = 6,000 VA. Las otras opciones aplican mal u omiten el factor de 3 VA/pie2.

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Una vivienda tiene dos circuitos ramales de pequenos aparatos requeridos y un circuito de lavanderia. Cual es la carga total calculada antes de factores de demanda?

  • a.4,500 VA
  • b.3,000 VA
  • c.1,500 VA
  • d.6,000 VA

Segun 220.52, cada circuito de pequenos aparatos y de lavanderia se calcula a 1,500 VA: (2 x 1,500) + 1,500 = 4,500 VA. 3,000 VA omite la lavanderia y 1,500 VA cuenta solo uno.2023 NEC §220.52

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Una vivienda tiene una estufa electrica de 12 kW. Usando la Columna C de la Tabla 220.55, cual es la carga de demanda?

  • a.12 kW
  • b.9.6 kW
  • c.8 kW
  • d.6 kW

La Columna C de la Tabla 220.55 da 8 kW de demanda para una sola estufa de hasta 12 kW. 12 kW ignora el factor y los otros valores leen mal la columna.2023 NEC §220.55

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Dos estufas electricas de 12 kW estan en una vivienda de dos unidades. Usando la Columna C de la Tabla 220.55, cual es la demanda total?

  • a.16 kW
  • b.11 kW
  • c.8 kW
  • d.24 kW

La Columna C da 11 kW para dos estufas (hasta 12 kW cada una). 8 kW es para una, 16 kW duplica el valor de una y 24 kW ignora la demanda.2023 NEC §220.55

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Una sola secadora electrica de ropa domestica es de 4 kW. Que valor se usa en el calculo de demanda de acometida/alimentador?

  • a.4,000 VA
  • b.3,000 VA
  • c.2,000 VA
  • d.5,000 VA

Segun 220.54, cada secadora se calcula a 5,000 VA o la placa, lo que sea mayor. Como 4 kW esta por debajo del minimo de 5,000 VA, se usa 5,000 VA; 4,000 VA y valores menores ignoran el minimo.2023 NEC §220.54

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Una estufa tiene una demanda de Columna C de 8 kW. Cual es la carga maxima de demanda del neutro para esa estufa?

  • a.5.6 kW
  • b.8 kW
  • c.4 kW
  • d.2.8 kW

Segun 220.61(B)(1), la carga del neutro del alimentador/acometida para una estufa puede tomarse al 70% de la demanda no aterrizada: 8 kW x 0.70 = 5.6 kW. 8 kW ignora el 70% y los otros valores lo aplican mal.2023 NEC §220.61

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Bajo el calculo opcional de vivienda, como se tratan las cargas generales (aparte de calefaccion/AC)?

  • a.Todo al 100%
  • b.Todo al 40%
  • c.Primeros 10 kVA al 100%, el resto al 40%
  • d.Primeros 3 kVA al 100%, el resto al 35%

Segun 220.82(B), la suma de cargas generales se toma al 100% para los primeros 10 kVA y al 40% del resto. La division 3 kVA/35% pertenece al metodo estandar, no al opcional.2023 NEC §220.82(B)

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El alumbrado general mas pequenos aparatos/lavanderia de una vivienda suma 13,500 VA. Con los factores estandar (primeros 3,000 VA al 100%, resto al 35%), cual es la demanda?

  • a.4,725 VA
  • b.6,675 VA
  • c.13,500 VA
  • d.3,000 VA

Primeros 3,000 VA al 100% = 3,000 VA; resto 10,500 VA al 35% = 3,675 VA; total = 6,675 VA. 13,500 VA ignora los factores y los otros valores los aplican mal.

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Cual es el valor minimo del medio de desconexion de acometida para una vivienda unifamiliar?

  • a.60 A
  • b.150 A
  • c.125 A
  • d.100 A

Segun 230.79(C), el desconector de acometida de una vivienda unifamiliar debe ser al menos 100 A, 3 hilos. 60 A esta por debajo y 125 A/150 A exceden el minimo requerido.2023 NEC §230.79(C)

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El calculo opcional de 220.84 para vivienda multifamiliar solo puede usarse cuando se cumple cual condicion?

  • a.Hay al menos 3 unidades y ninguna se alimenta por mas de un alimentador
  • b.El edificio tiene mas de 3 pisos
  • c.Cada unidad supera 2,000 pie2
  • d.Un solo medidor sirve al edificio

Segun 220.84, el metodo multifamiliar opcional aplica con 3 o mas unidades, ninguna alimentada por mas de un alimentador, y cada una con coccion electrica mas calefaccion o AC electricos. El numero de pisos, tamano y medidores no son las condiciones.2023 NEC §220.84

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Una vivienda tiene 10 kW de calefaccion electrica y un aire de 5 kW que nunca funcionan a la vez. Que carga se incluye en el calculo?

  • a.15 kW (ambas)
  • b.7.5 kW (promedio)
  • c.10 kW (la mayor)
  • d.5 kW (la menor)

Segun 220.60, para cargas no coincidentes solo se incluye la mayor: 10 kW. Sumar ambas (15 kW), promediar o usar la menor aplica mal la regla.2023 NEC §220.60

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Los conductores de acometida deben suministrar una carga calculada de 160 A continua. Que ampacidad minima exige 230.42?

  • a.160 A
  • b.128 A
  • c.175 A
  • d.200 A

Segun 230.42(A), los conductores de acometida deben tener ampacidad de al menos 125% de la carga continua: 160 A x 1.25 = 200 A. 160 A ignora el factor, 128 A reduce la carga y 175 A es insuficiente.2023 NEC §230.42

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Cual es la corriente de plena carga en el secundario de un transformador de 45 kVA, trifasico, 208 V?

  • a.216 A
  • b.125 A
  • c.108 A
  • d.94 A

I = 45,000 / (1.732 x 208) = 125 A. La formula usa voltaje linea a linea por raiz de 3; los otros valores omiten la raiz de 3 o usan calculo monofasico.2023 NEC §450.3

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Cual es la corriente de plena carga en el primario de un transformador de 75 kVA, trifasico, 480 V?

  • a.156 A
  • b.125 A
  • c.90 A
  • d.72 A

I = 75,000 / (1.732 x 480) = 90.2 A, es decir unos 90 A. Las otras opciones omiten la raiz de 3 o usan el voltaje equivocado.2023 NEC §450.3

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Para un transformador con proteccion solo en el primario segun 450.3(B), donde la corriente primaria es 9 A o mas, el OCPD primario generalmente no debe exceder que porcentaje de la corriente primaria de plena carga?

  • a.125%
  • b.300%
  • c.167%
  • d.250%

La Tabla 450.3(B) permite proteccion solo en el primario a no mas de 125% de la corriente primaria nominal cuando esta es 9 A o mas. 167%/250%/300% aplican a corrientes mayores o arreglos primario-y-secundario, no al caso basico de 125%.2023 NEC §450.3(B)

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Un transformador tiene corriente primaria de plena carga de 40 A y usa proteccion solo en el primario. Cual es el OCPD primario estandar maximo (regla del 125%)?

  • a.40 A
  • b.60 A
  • c.45 A
  • d.50 A

40 A x 125% = 50 A, que es un valor estandar, asi que 50 A es el maximo segun la Tabla 450.3(B). 40 A ignora el factor, 45 A queda corto y 60 A excede el maximo calculado.2023 NEC §450.3(B)

Servicios y Distribución

Se conectan conductores al secundario de un transformador sin OCPD en las terminales secundarias. Que reglas rigen su longitud y tamano?

  • a.La regla de conductores pequenos 240.4(D)
  • b.Las reglas de acometida del Articulo 230
  • c.No hay restricciones
  • d.Las reglas de secundario/derivacion de 240.21(C)

Segun 240.21(C), los conductores del secundario sin proteccion deben seguir reglas de derivacion que limitan longitud (p. ej. 10 o 25 pies) y ampacidad minima. El Articulo 230 cubre acometidas y 240.4(D) conductores pequenos; nunca se permiten recorridos sin restriccion.2023 NEC §240.21(C)

Servicios y Distribución

Por que deben mantenerse libres de paredes y obstrucciones las aberturas de ventilacion de un transformador de tipo seco?

  • a.Para reducir el ruido audible
  • b.Para cumplir reglas de tierra
  • c.Para disipar el calor y evitar sobrecalentamiento
  • d.Para mejorar el factor de potencia

Segun 450.9, la ventilacion no debe bloquearse para que el calor por perdidas se disipe y el transformador no se sobrecaliente. El ruido, la tierra y el factor de potencia se rigen por otras reglas y no son el fin de esta separacion.2023 NEC §450.9

Servicios y Distribución

Para una sola acometida (un juego de conductores), cual es el numero maximo de medios de desconexion permitido?

  • a.6
  • b.8
  • c.4
  • d.10

Segun 230.71, los medios de desconexion de cada acometida se limitan a 6 como maximo, cada uno en envolvente separada o en tablero/switchgear listado. 4 es mas restrictivo de lo necesario y 8 o 10 exceden el maximo.2023 NEC §230.71

Servicios y Distribución

Como regla general, como debe protegerse un tablero contra sobrecorriente?

  • a.Solo con los interruptores de ramal
  • b.Con un OCPD que no exceda el valor del tablero, del lado de alimentacion
  • c.No requiere proteccion separada
  • d.Con un dispositivo GFCI

Segun 408.36, cada tablero debe protegerse con un dispositivo que no exceda su valor, del lado de alimentacion (o como principal dentro del tablero). Los interruptores de ramal solos no protegen la barra, y el GFCI protege personas, no el valor de la barra.2023 NEC §408.36

Servicios y Distribución

Cual es la profundidad minima del espacio de trabajo frente a un tablero de 120/240 V (Condicion 1, partes vivas expuestas en un lado)?

  • a.2 pies (0.6 m)
  • b.4 pies (1.2 m)
  • c.3.5 pies (1.07 m)
  • d.3 pies (0.9 m)

Segun la Tabla 110.26(A)(1), la Condicion 1 para sistemas de 0-150 V a tierra exige 3 pies (900 mm) de profundidad libre. 2 pies es muy poco, y 3.5/4 pies aplican a mayor voltaje o Condiciones 2/3.2023 NEC §110.26

Servicios y Distribución

Los conductores de acometida deben tener ampacidad no menor que cual de las siguientes?

  • a.La carga calculada del Articulo 220, con cargas continuas al 125%
  • b.El tamano fisico del socket del medidor
  • c.La mitad del valor de la acometida
  • d.Solo la carga del neutro

Segun 230.42, los conductores de acometida se dimensionan a la carga calculada del Articulo 220, aplicando 125% a cargas continuas. El socket del medidor, la mitad del valor y solo el neutro no son la base.2023 NEC §230.42

Servicios y Distribución

Como regla general, cuantos juegos de conductores de acometida puede alimentar cada bajante o acometida subterranea?

  • a.Hasta seis juegos
  • b.Un juego (con excepciones listadas)
  • c.Siempre dos juegos
  • d.Juegos ilimitados

Segun 230.40, cada bajante/acometida generalmente alimenta un solo juego de conductores, con excepciones especificas (p. ej. edificios de multiples ocupantes). 'Siempre dos', 'hasta seis' e 'ilimitado' describen mal la regla.2023 NEC §230.40

Servicios y Distribución

Los conductores aereos de bajante que pasan sobre un techo residencial no facilmente accesible deben mantener que separacion vertical minima sobre el techo?

  • a.3 pies
  • b.10 pies
  • c.8 pies
  • d.12 pies

Segun 230.24(A), los conductores de acometida deben librar el techo al menos 8 pies (2.5 m) por regla general; hay reducciones especificas, pero 8 pies es la base. 3 pies y 12 pies no son el valor general de separacion sobre techo.2023 NEC §230.24

Servicios y Distribución

Bajo la regla de derivacion de alimentador de 10 pies, los conductores de derivacion deben tener ampacidad no menor que que valor respecto a la carga y al dispositivo?

  • a.25% del OCPD del alimentador
  • b.Igual al OCPD del alimentador
  • c.50% de la ampacidad del alimentador
  • d.La carga servida, y al menos el valor del dispositivo/OCPD donde terminan

Segun 240.21(B)(1), los conductores de derivacion de 10 pies deben tener ampacidad no menor que la carga calculada y no menor que el valor del dispositivo u OCPD donde terminan. Porcentajes fijos del OCPD/ampacidad del alimentador no son la base de la regla de 10 pies.2023 NEC §240.21(B)

Servicios y Distribución

Cuando los conductores de acometida van en paralelo en ductos separados, como se dimensiona el puente de union del lado de alimentacion en cada ducto?

  • a.Segun la Tabla 250.102(C)(1) por el conductor no aterrizado mas grande de ese ducto
  • b.Un solo 6 AWG para toda la acometida
  • c.Igual que el neutro en todos los casos
  • d.No se requiere en paralelo

Segun 250.102(C)(2), con ductos en paralelo el puente del lado de alimentacion de cada ducto se dimensiona con la Tabla 250.102(C)(1) por el conductor no aterrizado mas grande de ese ducto. Un solo 6 AWG, igualar el neutro u omitir el puente son incorrectos.2023 NEC §250.102(C)

Servicios y Distribución

Una acometida usa conductores no aterrizados de cobre 600 kcmil. Segun la Tabla 250.66, cual es el GEC minimo de cobre?

  • a.2 AWG
  • b.2/0 AWG
  • c.1/0 AWG
  • d.3/0 AWG

La fila 'mas de 350 hasta 600 kcmil' de la Tabla 250.66 exige cobre 1/0. El 2 AWG es hasta 350 kcmil, el 2/0 para mas de 600 hasta 1100 kcmil y el 3/0 para mas de 1100 kcmil.2023 NEC §250.66

Servicios y Distribución

Un alimentador esta protegido por un dispositivo de 60 A. Segun la Tabla 250.122, cual es el EGC minimo de cobre?

  • a.12 AWG
  • b.10 AWG
  • c.8 AWG
  • d.6 AWG

La Tabla 250.122 exige EGC de cobre 10 AWG para dispositivos de 40 A hasta 60 A inclusive. El 12 AWG sirve solo hasta 20 A, y 8 AWG/6 AWG son para 100 A/200 A respectivamente.2023 NEC §250.122

Servicios y Distribución

Un servicio alimenta una carga continua de 80 A y una carga no continua de 100 A. Cual es la ampacidad minima requerida de los conductores de acometida?

  • a.180 A
  • b.225 A
  • c.200 A
  • d.160 A

Los conductores de acometida deben tener una ampacidad no menor que la carga no continua mas el 125% de la carga continua: 100 + (80 x 1.25) = 200 A. Sumar las cargas (180 A) ignora el factor del 125%, y 225 A aplica el factor a la carga total por error.2023 NEC §230.42

Servicios y Distribución

Cual es la clasificacion minima del medio de desconexion de la acometida para una vivienda unifamiliar?

  • a.100 A
  • b.60 A
  • c.200 A
  • d.125 A

Para una vivienda unifamiliar, el medio de desconexion de la acometida debe tener una clasificacion no menor de 100 A, 3 hilos. Los 60 A aplican a ocupaciones menores, mientras que 200 A y 125 A son comunes pero no el minimo exigido por el codigo.2023 NEC §230.79

Servicios y Distribución

Para un solo servicio, el numero maximo de desconexiones de acometida permitido para cada servicio permitido por 230.40 es:

  • a.Dos
  • b.Tres
  • c.Cuatro
  • d.Seis

La seccion 230.71 permite hasta seis desconexiones de acometida por servicio; en el NEC 2023 cada una debe estar en un gabinete separado o ser parte de conjuntos listados de switchgear/tablero/medicion. Los numeros menores no son el limite del codigo.2023 NEC §230.71

Servicios y Distribución

La proteccion contra sobrecarga de los conductores de acometida debe proveerse mediante un dispositivo de sobrecorriente en serie con:

  • a.Solo el conductor puesto a tierra
  • b.Cada conductor de acometida no puesto a tierra
  • c.El conductor del electrodo de tierra
  • d.El conductor de puesta a tierra del equipo

Segun 230.90(A), cada conductor de acometida no puesto a tierra debe tener proteccion contra sobrecarga, generalmente un dispositivo de sobrecorriente no mayor que la ampacidad del conductor. El conductor puesto a tierra (neutro) no se protege asi, y los conductores de tierra nunca llevan dispositivos de sobrecorriente de acometida.2023 NEC §230.90

Servicios y Distribución

Un alimentador suministra una carga continua de 40 A y una no continua de 60 A. La ampacidad minima del conductor alimentador antes de aplicar factores de ajuste es:

  • a.100 A
  • b.105 A
  • c.110 A
  • d.125 A

Los conductores alimentadores deben tener una ampacidad de al menos la carga no continua mas el 125% de la carga continua: 60 + (40 x 1.25) = 110 A. La opcion de 100 A omite el multiplicador continuo y 125 A lo aplica de mas a toda la carga.2023 NEC §215.2

Servicios y Distribución

Un dispositivo de sobrecorriente que protege un alimentador con cargas continuas debe tener una clasificacion no menor de:

  • a.125% de la carga continua mas 100% de la no continua
  • b.100% de la carga total conectada
  • c.80% de la carga continua
  • d.150% de la carga continua

Segun 215.3, cuando un alimentador suministra cargas continuas, el dispositivo de sobrecorriente debe ser al menos 125% de la carga continua mas 100% de la no continua (salvo que el conjunto este listado para operacion al 100%). Las demas opciones indican mal el factor requerido.2023 NEC §215.3

Servicios y Distribución

Un servicio se alimenta con conductores de acometida de cobre 3/0 AWG. Segun la Tabla 250.66, el conductor de electrodo de tierra de cobre minimo es:

  • a.6 AWG
  • b.4 AWG
  • c.2 AWG
  • d.1/0 AWG

La Tabla 250.66 requiere un conductor de electrodo de tierra de cobre 4 AWG para conductores de acometida de cobre mayores de 2/0 hasta 3/0 AWG. El 6 AWG es muy pequeno para este rango, y 2 AWG y 1/0 AWG exceden lo requerido por la tabla.2023 NEC §250.66

Servicios y Distribución

En un servicio de CA puesto a tierra, el conductor puesto a tierra (neutro) llevado al medio de desconexion debe dimensionarse:

  • a.Solo lo suficiente para la carga del neutro
  • b.Igual que el conductor de tierra del equipo
  • c.Nunca menor de 6 AWG cobre en todos los casos
  • d.No menor que lo requerido por la Tabla 250.102(C)(1) y nunca menor que la carga del neutro

Segun 250.24(C), el conductor puesto a tierra llevado al servicio debe ser al menos el tamano de la Tabla 250.102(C)(1) (segun los conductores no puestos a tierra) y no menor que lo necesario para la carga del neutro. Dimensionarlo solo por la carga del neutro puede dejarlo muy pequeno como trayectoria efectiva de falla.2023 NEC §250.24

Servicios y Distribución

El puente de union principal en el equipo de acometida sirve para:

  • a.Conectar el conductor puesto a tierra al gabinete del equipo de acometida
  • b.Conectar dos electrodos de tierra entre si
  • c.Unir la tuberia metalica de agua con la de gas
  • d.Dar proteccion de sobrecorriente al neutro

Segun 250.28, el puente de union principal conecta el conductor puesto a tierra (neutro) con el conductor de tierra del equipo y el gabinete metalico en la acometida, estableciendo la trayectoria de retorno de falla. No es un puente entre electrodos, una union de tuberias ni proteccion de sobrecorriente.2023 NEC §250.28

Servicios y Distribución

Un alimentador esta protegido por un dispositivo de 100 A. Segun la Tabla 250.122, el conductor de tierra del equipo de cobre minimo es:

  • a.12 AWG
  • b.10 AWG
  • c.8 AWG
  • d.6 AWG

La Tabla 250.122 indica un conductor de tierra de equipo de cobre 8 AWG para circuitos protegidos a 100 A. El 10 AWG corresponde a 60 A y el 6 AWG a clasificaciones mayores hasta 200 A, por lo que ambos no coinciden con la fila de 100 A.2023 NEC §250.122

Servicios y Distribución

En lugares que no sean viviendas, el equipo de acometida debe marcarse en campo de forma legible con:

  • a.El tamano del transformador de la compania
  • b.La maxima corriente de falla disponible y la fecha del calculo
  • c.Solo el voltaje del servicio
  • d.La clasificacion del circuito ramal mayor

La seccion 110.24 exige marcar en campo el equipo de acometida con la maxima corriente de falla disponible, incluyendo la fecha del calculo, y actualizarla si hay modificaciones. El tamano del transformador, el voltaje o la clasificacion del ramal por si solos no cumplen.2023 NEC §110.24

Servicios y Distribución

La capacidad interruptiva de un dispositivo de sobrecorriente debe ser:

  • a.Igual a la corriente de carga
  • b.Al menos 65,000 A en todos los casos
  • c.Igual a la ampacidad del conductor
  • d.No menor que la corriente de falla disponible en sus terminales de linea

Segun 110.9, el equipo destinado a interrumpir corriente a niveles de falla debe tener una capacidad interruptiva al menos igual a la corriente de falla disponible en sus terminales de linea. Un dispositivo con capacidad muy baja puede fallar catastroficamente. La corriente de carga y la ampacidad no se relacionan con la capacidad interruptiva.2023 NEC §110.9

Servicios y Distribución

La clasificacion de corriente de cortocircuito (SCCR) de un equipo como un tablero significa que el equipo puede:

  • a.Soportar la corriente de falla disponible en sus terminales sin dano extenso hasta que el dispositivo de sobrecorriente despeje
  • b.Llevar carga continua indefinidamente
  • c.Interrumpir la corriente de falla por si mismo
  • d.Operar al 125% de su clasificacion

Segun 110.10, la SCCR asegura que el conjunto soporte con seguridad la energia dejada pasar de la falla hasta que el dispositivo de proteccion abra, evitando dano extenso. No mide la capacidad de carga continua, y el tablero en si no interrumpe la falla.2023 NEC §110.10

Servicios y Distribución

En general, los conductores solo pueden conectarse en paralelo (unidos electricamente en ambos extremos) cuando los conductores individuales son:

  • a.2 AWG y mayores
  • b.4 AWG y mayores
  • c.1/0 AWG y mayores
  • d.250 kcmil y mayores

Segun 310.10(G), el paralelo de conductores no puestos a tierra y puestos a tierra generalmente se permite solo en tamanos 1/0 AWG y mayores. Los tamanos menores no se permiten bajo la regla general, y exigir 250 kcmil seria mas restrictivo que el codigo.2023 NEC §310.10(G)

Servicios y Distribución

Cuando los conductores se instalan en paralelo, los conductores en paralelo de cada fase, neutro o conductor de circuito puesto a tierra deben:

  • a.Tener longitudes distintas para equilibrar la impedancia
  • b.Tener la misma longitud, mismo material, mismo tamano y el mismo tipo de aislamiento y terminacion
  • c.Usar tamanos diferentes en cada canalizacion
  • d.Coincidir solo en los conductores no puestos a tierra

Segun 310.10(G)(1), todos los conductores en paralelo de la misma designacion de circuito deben tener igual longitud, material, area (tamano) y aislamiento, y terminar igual, para que la corriente se divida por igual. Longitudes o tamanos distintos causan reparto desigual y sobrecalentamiento.2023 NEC §310.10(G)

Servicios y Distribución

Un alimentador tiene una carga desbalanceada (neutro) maxima de 250 A. Aplicando las provisiones de demanda del neutro, la ampacidad minima del conductor neutro es:

  • a.175 A
  • b.200 A
  • c.250 A
  • d.235 A

Segun 220.61(B), los primeros 200 A de carga desbalanceada van al 100% y la porcion sobre 200 A puede tomarse al 70%: 200 + (50 x 0.70) = 235 A. Dimensionar a 250 A completos ignora la demanda permitida, y 175 A/200 A subestiman la capacidad requerida.2023 NEC §220.61

Servicios y Distribución

Para un servicio residencial monofasico de 200 A, el conductor de acometida de aluminio minimo permitido por las provisiones de conductores de servicio de vivienda es:

  • a.1/0 AWG cobre
  • b.3/0 AWG aluminio
  • c.4/0 AWG aluminio
  • d.250 kcmil cobre

La seccion 310.12 (servicios y alimentadores de viviendas) permite 4/0 AWG de aluminio para un servicio residencial monofasico de 200 A. El 3/0 de aluminio queda corto para 200 A, y las opciones de cobre se permiten pero no son la respuesta minima de aluminio solicitada.2023 NEC §310.12

Servicios y Distribución

Cada tablero debe protegerse con un dispositivo de sobrecorriente con una clasificacion:

  • a.No mayor que la del tablero
  • b.Exactamente el doble de la del tablero
  • c.Igual al circuito ramal mayor
  • d.Determinada solo por la longitud del alimentador

Segun 408.36, un tablero debe protegerse individualmente con un dispositivo de sobrecorriente no mayor que la clasificacion del tablero, en el lado de alimentacion (con excepciones limitadas). Duplicar la clasificacion o dimensionar por un solo ramal dejaria la barra sin proteccion.2023 NEC §408.36

Servicios y Distribución

Bajo el NEC 2023, el numero maximo de dispositivos de sobrecorriente permitidos en un tablero de circuitos ramales de alumbrado y artefactos es:

  • a.30
  • b.42
  • c.60
  • d.No limitado a un numero fijo; regido por el listado del tablero

El antiguo limite de 42 circuitos se elimino; segun 408.54 un tablero no debe tener mas dispositivos de sobrecorriente que aquellos para los que fue disenado, clasificado y listado. No hay tope fijo universal como 30 o 42; manda el listado del fabricante.2023 NEC §408.54

Servicios y Distribución

Bajo el NEC 2023, el servicio que alimenta una vivienda debe contar con:

  • a.Un GFCI en el servicio
  • b.Un dispositivo de proteccion contra sobretensiones (SPD)
  • c.Un AFCI en el servicio
  • d.Solo un segundo electrodo de tierra

La seccion 230.67 (enfatizada en ediciones recientes) exige que los servicios de viviendas tengan un dispositivo de proteccion contra sobretensiones, dentro o adyacente al equipo de acometida. La proteccion GFCI y AFCI son requisitos de circuito ramal, no un sustituto del SPD a nivel de servicio.2023 NEC §230.67

Servicios y Distribución

Que tipo de dispositivo de proteccion contra sobretensiones se permite conectar en el lado de linea del dispositivo de sobrecorriente de acometida (desconexion de servicio)?

  • a.Tipo 3
  • b.Tipo 4
  • c.Tipo 1
  • d.Tipo 2

Segun el Articulo 242, un SPD Tipo 1 se permite conectar en el lado de linea del dispositivo de sobrecorriente de la desconexion de servicio. Los Tipo 2 se conectan en el lado de carga de la desconexion, y los Tipo 3 son dispositivos de punto de utilizacion cerca del equipo.2023 NEC §242.14

Servicios y Distribución

Un electrodo encapsulado en concreto (Ufer) debe consistir en al menos 20 pies (6.0 m) de:

  • a.Conductor de cobre desnudo 4 AWG o varilla de 1/2 pulg (13 mm) encapsulado en concreto cerca de la tierra
  • b.Cable aislado 12 AWG en conduit
  • c.Aluminio 8 AWG en una pared
  • d.Cobre 6 AWG grapado a un montante

Segun 250.52(A)(3), un electrodo encapsulado en concreto es al menos 20 pies de una o mas varillas de acero de 1/2 pulg o mayores, o al menos 20 pies de cobre desnudo 4 AWG, encapsulado en al menos 2 pulg de concreto en contacto con la tierra. Las demas opciones no son materiales ni longitudes calificados.2023 NEC §250.52

Servicios y Distribución

Un solo electrodo de varilla mide 40 ohmios de resistencia a tierra. El codigo exige que:

  • a.Se deje asi porque 40 ohmios es aceptable
  • b.Se reemplace por una tuberia de agua de cobre
  • c.Se una solo al neutro
  • d.Se complemente con un electrodo adicional (o se cumpla 25 ohmios)

Segun 250.53(A)(2), un solo electrodo de varilla, tubo o placa que no tenga 25 ohmios o menos de resistencia a tierra debe complementarse con un electrodo adicional. Como 40 ohmios supera los 25, se requiere un segundo electrodo; dejarlo o unirlo solo al neutro no cumple.2023 NEC §250.53

Servicios y Distribución

Los conductores aereos de acometida sobre una entrada residencial sin trafico de camiones deben mantener una separacion vertical minima sobre el nivel de:

  • a.10 pies
  • b.12 pies
  • c.15 pies
  • d.18 pies

Segun 230.24(B), se requieren 12 pies (3.7 m) sobre propiedad residencial y entradas donde el voltaje no exceda 300 V a tierra. Los 10 pies aplican solo a areas limitadas de acceso peatonal, y los 18 pies a calles publicas/trafico de camiones.2023 NEC §230.24

Servicios y Distribución

La separacion vertical minima general de los conductores aereos de acometida sobre una superficie de techo (voltaje no mayor de 300 V a tierra) es:

  • a.3 pies
  • b.6 pies
  • c.8 pies
  • d.10 pies

Segun 230.24(A), la separacion general sobre un techo es de 8 pies (2.5 m), medida sobre el area por donde pasan los conductores. Las separaciones reducidas (como 3 pies) aplican solo bajo excepciones especificas como pendiente limitada o condiciones de fijacion.2023 NEC §230.24

Servicios y Distribución

El punto de fijacion de los conductores aereos de acometida a un edificio debe estar al menos a que altura sobre el nivel terminado?

  • a.10 pies
  • b.12 pies
  • c.8 pies
  • d.15 pies

Segun 230.26, el punto de fijacion no debe estar a menos de 10 pies (3.0 m) sobre el nivel terminado y debe ubicarse de modo que aun se cumplan las separaciones minimas de 230.24. Los valores menores no cumplen el minimo, y 12/15 pies exceden la altura requerida.2023 NEC §230.26

Servicios y Distribución

Un alimentador suministra una sola carga continua de 100 A. La ampacidad minima del conductor y la clasificacion del dispositivo de sobrecorriente es:

  • a.100 A
  • b.110 A
  • c.115 A
  • d.125 A

Para una carga continua, tanto la ampacidad del conductor como el dispositivo de sobrecorriente deben ser al menos el 125% de la carga: 100 x 1.25 = 125 A. Elegir 100 A ignora el factor de carga continua, y 110/115 A no alcanzan el 125% requerido.2023 NEC §215.2

Servicios y Distribución

Un puente de union del lado de alimentacion en el lado de linea del servicio, usado para unir canalizaciones y gabinetes de acometida, se dimensiona generalmente segun:

  • a.El conductor de tierra del equipo, Tabla 250.122
  • b.Los conductores de acometida, usando la Tabla 250.102(C)(1)
  • c.La clasificacion del circuito ramal
  • d.Solo el conductor del electrodo de tierra

Segun 250.102(C), un puente de union del lado de alimentacion se dimensiona con la Tabla 250.102(C)(1) segun el tamano de los conductores de acometida no puestos a tierra (con reglas proporcionales para conductores en paralelo/grandes). La Tabla 250.122 es para conductores de tierra del lado de carga, no para union del lado de alimentacion.2023 NEC §250.102

Servicios y Distribución

El sistema de tuberia metalica de agua en o unido a un edificio debe:

  • a.Dejarse sin conectar para evitar corriente parasita
  • b.Usarse como unico electrodo de tierra
  • c.Unirse al gabinete del equipo de acometida, al conductor puesto a tierra o al conductor del electrodo de tierra
  • d.Conectarse solo a la tuberia de gas

Segun 250.104(A), el sistema interior de tuberia metalica de agua debe unirse, con el puente dimensionado por la Tabla 250.102(C)(1) segun los conductores de acometida. La tuberia de agua sola no puede ser el unico electrodo, ni dejarse sin unir o unida solo al gas.2023 NEC §250.104

Servicios y Distribución

La proteccion de falla a tierra del equipo generalmente se requiere en servicios en estrella solidamente puestos a tierra de mas de 150 V a tierra pero no mas de 1000 V entre fases, cuando la desconexion de servicio esta clasificada en:

  • a.1000 A o mas
  • b.400 A o mas
  • c.100 A o mas
  • d.2000 A o mas

Segun 230.95, la proteccion de falla a tierra del equipo se requiere en tales servicios cuando el medio de desconexion esta clasificado en 1000 A o mas. Los otros umbrales de amperios no coinciden con el disparador del codigo para este requisito de GFP.2023 NEC §230.95

Servicios y Distribución

En una disposicion tipica de servicio de la compania, el medidor electrico (equipo de medicion) normalmente se conecta:

  • a.En el lado de carga del interruptor principal
  • b.Despues del primer tablero de ramales
  • c.Solo dentro del subtablero
  • d.En el lado de alimentacion (linea) del medio de desconexion de acometida

El equipo de medicion se ubica generalmente en el lado de alimentacion de la desconexion de servicio para medir toda la energia que entra al local. Colocar el medidor en el lado de carga o despues de un tablero no registraria el consumo total, por eso las companias exigen medicion del lado de linea.

Servicios y Distribución

Un alimentador es el principal de una sola vivienda y lleva toda la carga. Que concesion da la provision de alimentadores de vivienda para dimensionar este conductor?

  • a.Debe dimensionarse al 150% de la clasificacion del servicio
  • b.Puede dimensionarse al 83% de la clasificacion del servicio usando las provisiones de conductores de vivienda
  • c.Siempre debe igualar el transformador de la compania
  • d.No puede ser menor de 250 kcmil

La seccion 310.12(B) permite dimensionar el alimentador principal de una vivienda individual (que lleva la carga total) usando los valores reducidos de conductores de servicio de vivienda, efectivamente el 83% de la clasificacion. Las demas opciones tergiversan o inventan reglas inexistentes.2023 NEC §310.12

Servicios y Distribución

Como regla general, cada bajante o acometida subterranea puede alimentar:

  • a.Siempre dos juegos de conductores de acometida
  • b.Un numero ilimitado de juegos
  • c.Un juego de conductores de acometida (con excepciones especificas)
  • d.Tres juegos como minimo

Segun 230.40, cada bajante, acometida aerea o subterranea generalmente puede alimentar solo un juego de conductores de acometida, con excepciones definidas (como varias ocupaciones con desconexiones separadas agrupadas). Las demas opciones tergiversan la regla del juego unico.2023 NEC §230.40

Servicios y Distribución

Seis conductores portadores de corriente se instalan en una sola canalizacion. El factor de ajuste de ampacidad que debe aplicarse a cada conductor es:

  • a.80%
  • b.70%
  • c.50%
  • d.100%

Segun la Tabla 310.15(C)(1), para 4 a 6 conductores portadores de corriente el factor es 80%. De 7 a 9 conductores se usa 70%, y el 100% aplicaria solo a tres o menos, por lo que esos factores no corresponden a seis conductores.2023 NEC §310.15

Servicios y Distribución

Un conductor de acometida puesto a tierra (neutro) mayor de 6 AWG puede identificarse mediante:

  • a.Cinta verde en ambos extremos
  • b.Sin identificacion alguna
  • c.Marca naranja
  • d.Un acabado exterior blanco continuo, o marca blanca/gris (como cinta) rodeando el conductor en las terminaciones y puntos accesibles

Segun 200.6(B), los conductores puestos a tierra mayores de 6 AWG pueden identificarse con acabado exterior blanco o gris continuo, o con marca distintiva blanca/gris (cinta o pintura) en las terminaciones al instalarse. El verde identifica tierra de equipo, y dejarlo sin marca o naranja (fase alta) es incorrecto.2023 NEC §200.6

Servicios y Distribución

Cuando un servicio tiene de dos a seis desconexiones para un solo servicio, deben:

  • a.Ubicarse en habitaciones separadas del edificio
  • b.Agruparse, salvo que se permita lo contrario, con cada una marcada para indicar la carga que sirve
  • c.Cablearse en serie entre si
  • d.Separarse al menos 25 pies

Segun 230.72, las dos a seis desconexiones deben agruparse (salvo cargas separadas especificas como bombas contra incendio) y marcarse cada una para indicar la carga que sirve. Ubicarlas en cuartos separados, muy espaciadas o en serie anularia el proposito de un punto unico e identificable de desconexion.2023 NEC §230.72

Servicios y Distribución

La profundidad minima del espacio de trabajo frente a un tablero de 208Y/120 V (0-150 V a tierra, Condicion 1: partes vivas expuestas a un lado, sin partes vivas o puestas a tierra al otro) es:

  • a.2.5 pies
  • b.6 pies
  • c.3 pies
  • d.4 pies

Segun la Tabla 110.26(A)(1), para equipo de 0-150 V a tierra en Condicion 1, la separacion minima de trabajo es de 3 pies (900 mm). Profundidades mayores (4, 6 pies) aplican a voltajes mas altos o peores condiciones, y 2.5 pies nunca es un minimo permitido para este equipo.2023 NEC §110.26

Servicios y Distribución

Cuando un tablero se usa como equipo de acometida, el puente de union principal debe:

  • a.Instalarse para conectar el conductor puesto a tierra al gabinete del tablero
  • b.Omitirse porque el neutro esta aislado
  • c.Instalarse solo en un subtablero aguas abajo
  • d.Reemplazarse por el conductor de tierra del equipo

En el equipo de acometida, 250.24(B) y 250.28 exigen un puente de union principal que conecte el conductor puesto a tierra (neutro) al gabinete. En un subtablero aguas abajo el neutro se aisla, por lo que el puente principal corresponde solo a la acometida, nunca se omite ni se mueve aguas abajo.2023 NEC §250.24

Servicios y Distribución

Cuando el conductor del electrodo de tierra se conecta a un electrodo encapsulado en concreto, esa porcion del conductor no requiere ser mayor de:

  • a.6 AWG cobre
  • b.8 AWG cobre
  • c.2 AWG cobre
  • d.4 AWG cobre

Segun 250.66(B), el conductor del electrodo de tierra a un electrodo encapsulado en concreto no requiere ser mayor de 4 AWG cobre. El 6 AWG aplica a electrodos de varilla/tubo/placa bajo 250.66(A), y los otros tamanos no son el tope del codigo para esta conexion.2023 NEC §250.66

Servicios y Distribución

Cuando el conductor del electrodo de tierra se conecta a un electrodo de varilla, tubo o placa, esa porcion del conductor no requiere ser mayor de:

  • a.4 AWG cobre
  • b.6 AWG cobre
  • c.2 AWG cobre
  • d.1/0 AWG cobre

Segun 250.66(A), la porcion del conductor que es la unica conexion a un electrodo de varilla, tubo o placa no requiere ser mayor de 6 AWG cobre. El limite de 4 AWG es para electrodos encapsulados en concreto, y tamanos mayores exceden lo requerido para una varilla.2023 NEC §250.66

Servicios y Distribución

Para un neutro de alimentador/servicio, la porcion de la carga desbalanceada maxima que excede 200 A generalmente puede calcularse al:

  • a.50%
  • b.80%
  • c.70%
  • d.100%

Segun 220.61(B)(2), la carga del neutro que excede 200 A puede tomarse al 70% (sujeto a las restricciones de 220.61(C), como cargas no lineales). Los primeros 200 A van al 100%; los demas porcentajes no coinciden con el factor de demanda del codigo.2023 NEC §220.61

Servicios y Distribución

Un transformador de 75 kVA, 208Y/120 V tiene una impedancia del 2%. Usando el metodo de barra infinita (peor caso), la corriente de falla disponible aproximada en el secundario es de unos:

  • a.10,400 A
  • b.4,160 A
  • c.20,800 A
  • d.2,080 A

Corriente de plena carga secundaria = 75,000 / (1.732 x 208) = 208 A; dividiendo por la impedancia en por unidad da 208 / 0.02 = 10,400 A. Usar la impedancia equivocada u olvidar dividir da valores incorrectos; este metodo supone una fuente primaria ilimitada.

Servicios y Distribución

Cuando los conductores del circuito se instalan en paralelo en varias canalizaciones, el conductor de tierra del equipo en cada canalizacion debe:

  • a.Dividirse proporcionalmente entre canalizaciones
  • b.Omitirse en todas menos una
  • c.Ser un tamano menor en cada canalizacion
  • d.Dimensionarse completo, segun el dispositivo de sobrecorriente del circuito, en cada canalizacion

Segun 250.122(F), cuando los conductores van en paralelo en canalizaciones o cables separados, debe instalarse un conductor de tierra de tamano completo segun la Tabla 250.122 (segun el OCPD) en cada canalizacion. No puede dividirse, reducirse ni omitirse, porque cada canalizacion debe tener una trayectoria de falla completa.2023 NEC §250.122

Servicios y Distribución

Un alimentador trifasico de 208Y/120 V suministra una carga balanceada de 50 kVA. La corriente de linea aproximada (y por tanto la ampacidad minima antes de factores continuos) es:

  • a.120 A
  • b.139 A
  • c.174 A
  • d.96 A

Para carga trifasica, I = VA / (1.732 x voltaje de linea) = 50,000 / (1.732 x 208) = unos 139 A. Dividir solo por el voltaje o usar la formula monofasica da respuestas incorrectas; el factor raiz de 3 es necesario en trifasico.2023 NEC §215.2

Servicios y Distribución

Para un servicio de 200 A donde equipo y conductores estan clasificados para ello, la ampacidad usada para dimensionar terminaciones normalmente se basa en que columna de temperatura?

  • a.90 grados C
  • b.60 grados C
  • c.75 grados C
  • d.105 grados C

Segun 110.14(C), para circuitos de mas de 100 A (o conductores mayores de 1 AWG), las terminaciones generalmente se clasifican a 75 grados C, por lo que se usa la columna de 75 grados C de la Tabla 310.16 salvo listado distinto. La columna de 90 grados C solo es punto de partida para ajustes, y 60 grados C aplica a circuitos menores.2023 NEC §110.14

Servicios y Distribución

Un tablero debe tener una clasificacion (ampacidad de barra) no menor de:

  • a.La capacidad minima de alimentador requerida para la carga servida, calculada segun el Articulo 220
  • b.50% de la clasificacion del servicio
  • c.Solo el circuito ramal individual mayor
  • d.El doble de la carga del neutro

Segun 408.30, un tablero debe tener una clasificacion no menor que la capacidad minima de alimentador o servicio requerida para la carga calculada bajo el Articulo 220. Dimensionar solo por un ramal o una fraccion arbitraria dejaria la barra subclasificada para la carga real.2023 NEC §408.30

Servicios y Distribución

Los conductores de acometida instalados en una canalizacion en lugar mojado (como subterraneo o expuesto a la intemperie) deben ser:

  • a.Cualquier conductor clasificado para seco es aceptable
  • b.Solo cobre desnudo
  • c.Tipo TW sin chaqueta
  • d.Listados y marcados para lugares mojados, como RHW, THW, THWN o XHHW

Segun 310.10(C), los conductores en lugares mojados (incluidas canalizaciones subterraneas o expuestas a la intemperie) deben ser de un tipo listado para lugares mojados, como RHW, THW, THWN o XHHW. Los tipos solo para seco o los conductores desnudos no se permiten donde hay humedad.2023 NEC §310.10

Servicios y Distribución

Un sistema derivado separadamente (como el secundario de un transformador que alimenta un tablero) debe tener un puente de union del sistema que conecte:

  • a.Las dos fases no puestas a tierra entre si
  • b.El conductor puesto a tierra con el puente de union del lado de alimentacion y el conductor de tierra del equipo en la fuente o primera desconexion
  • c.El neutro a un interruptor de ramal
  • d.Solo la canalizacion metalica a tierra

Segun 250.30(A), un sistema derivado separadamente requiere un puente de union del sistema que conecte el conductor puesto a tierra con el puente del lado de alimentacion y/o el conductor de tierra del equipo en un solo punto (en la fuente o la primera desconexion). Unir fases u omitir la conexion del conductor puesto a tierra no establece la trayectoria de falla requerida.2023 NEC §250.30

Servicios y Distribución

Un garaje separado se alimenta con un alimentador desde la vivienda principal. En el garaje, el codigo generalmente exige:

  • a.Ningun electrodo de tierra porque el alimentador tiene conductor de tierra de equipo
  • b.El neutro debe unirse al gabinete como en una acometida
  • c.Un electrodo de tierra (o sistema) instalado y conectado a la desconexion del edificio, con el conductor de tierra corriendo con el alimentador
  • d.Solo una varilla usando el neutro como tierra

Segun 250.32, un edificio o estructura alimentada por un alimentador debe tener un electrodo de tierra conectado al terminal de tierra del equipo en la desconexion, y un conductor de tierra de equipo debe correr con el alimentador mientras el neutro queda aislado. Re-unir el neutro aguas abajo (la antigua excepcion) ya no se permite generalmente.2023 NEC §250.32

Servicios y Distribución

En un sistema delta de 4 hilos donde el punto medio de una fase esta puesto a tierra, el conductor con mayor voltaje a tierra (la fase alta) debe marcarse de forma duradera y permanente, tipicamente en color:

  • a.Naranja
  • b.Azul
  • c.Blanco
  • d.Verde

Segun 110.15, el conductor de fase con mayor voltaje a tierra (unos 208 V en un delta de fase alta 120/240 V) debe marcarse con acabado exterior naranja u otro medio eficaz en cada punto de conexion. El blanco identifica el conductor puesto a tierra y el verde la tierra del equipo, por lo que ninguno puede marcar la fase alta.2023 NEC §110.15

Servicios y Distribución

Una canalizacion de acometida entra a un edificio desde un sistema de distribucion subterraneo. Para impedir el ingreso de humedad y gases, la canalizacion debe:

  • a.Dejarse abierta para drenaje
  • b.Rellenarse con concreto
  • c.Pintarse por dentro
  • d.Sellarse con un material aprobado (aunque se puede prever drenaje)

Segun 230.8, una canalizacion que entra desde un sistema subterraneo debe sellarse con un compuesto identificado para bloquear humedad y gases; las canalizaciones de reserva o sin usar tambien deben sellarse. Dejarla abierta o rellenarla con concreto no cumple, y pintarla no sella contra la migracion de gas.2023 NEC §230.8

Servicios y Distribución

Cuando se instalan varias desconexiones de acometida bajo el NEC 2023, el requisito general (comparado con ediciones anteriores) es que esten:

  • a.Operables con un maximo de seis movimientos de la mano en un gabinete
  • b.Instaladas en gabinetes separados, o en un conjunto listado, en lugar de hasta seis interruptores en un solo gabinete comun
  • c.Enclavadas para que solo una abra a la vez
  • d.Ubicadas solo en exteriores

El NEC 2023 cambio la regla de multiples desconexiones para que hasta seis esten en gabinetes separados (o como parte de un tablero, switchgear o conjunto de medicion-desconexion listado), en lugar de varios interruptores en un gabinete comun. La antigua concesion de seis movimientos de mano en un solo gabinete ya no es la regla general.2023 NEC §230.71

Servicios y Distribución

Al instalar un dispositivo de proteccion contra sobretensiones (SPD), la mejor practica para los conductores de conexion es:

  • a.Hacerlos lo mas largos posible por flexibilidad
  • b.Enrollar el exceso detras del tablero
  • c.Mantenerlos lo mas cortos y rectos que sea practico
  • d.Enrutarlos junto al conductor del electrodo de tierra en toda su longitud

El desempeno del SPD depende de una baja impedancia del conductor, por lo que las conexiones deben ser lo mas cortas y rectas posible para minimizar el voltaje adicional por la inductancia durante una sobretension. Conductores largos o enrollados elevan el voltaje dejado pasar y reducen la proteccion, anulando el proposito del dispositivo.

Servicios y Distribución

En un calculo de carga residencial estandar, el factor de demanda de alumbrado general y tomacorrientes aplica 100% a:

  • a.Los primeros 3000 VA
  • b.Los primeros 10,000 VA
  • c.Todos los VA sobre 120,000
  • d.Ninguna parte de la carga

Segun la Tabla 220.42, los primeros 3000 VA de carga de alumbrado/tomacorrientes se toman al 100%, la porcion de 3001 a 120,000 VA al 35%, y el resto al 25%. Las demas opciones tergiversan los umbrales de la tabla de factores de demanda.2023 NEC §220.42

Servicios y Distribución

Una combinacion con clasificacion en serie de dispositivos de sobrecorriente puede proteger equipo donde la corriente de falla excede la capacidad interruptiva de un dispositivo aguas abajo, siempre que la combinacion:

  • a.Sean dos interruptores cualesquiera de distintos fabricantes
  • b.Se ensamble en campo sin documentacion
  • c.Se clasifique solo sumando las dos capacidades interruptivas
  • d.Este probada y marcada/listada como combinacion en serie reconocida, y el equipo este marcado en campo

Segun 240.86, las clasificaciones en serie solo pueden usarse cuando la combinacion esta listada y marcada como combinacion en serie probada (o disenada segun 240.86(A)), y el equipo final esta marcado en campo de forma legible indicando la clasificacion. Emparejar interruptores arbitrarios o sumar capacidades no se permite.2023 NEC §240.86

Circuitos Ramales y Cableado

En una sala de una vivienda, los tomacorrientes de uso general deben colocarse de modo que ningun punto medido horizontalmente a lo largo de la linea de piso de la pared quede a mas de que distancia de un tomacorriente?

  • a.6 pies
  • b.8 pies
  • c.10 pies
  • d.12 pies

La 210.52(A) exige tomacorrientes de modo que ningun punto de la linea de pared quede a mas de 6 pies de una salida, lo que limita el espaciamiento a 12 pies. Asi un cordon de 6 pies alcanza una salida sin extension. 8, 10 y 12 pies exceden el alcance de 6 pies que protege la regla.2023 NEC §210.52(A)

Circuitos Ramales y Cableado

Para el espaciamiento de tomacorrientes de vivienda segun 210.52(A), un espacio de pared de que ancho o mayor se cuenta como pared utilizable que requiere un tomacorriente?

  • a.1 pie
  • b.18 pulg
  • c.2 pies
  • d.4 pies

La 210.52(A)(2) define el espacio de pared para incluir cualquier tramo de 2 pies o mas de ancho, incluidas las esquinas. Un tramo de al menos 2 pies debe tener tomacorriente. 1 pie y 18 pulg estan por debajo del umbral, y 4 pies es mayor que el minimo del codigo.2023 NEC §210.52(A)

Circuitos Ramales y Cableado

A lo largo de la encimera de cocina de una vivienda, los tomacorrientes deben instalarse de modo que ningun punto de la encimera junto a la pared quede a mas de que distancia horizontal de un tomacorriente?

  • a.12 pulg
  • b.24 pulg
  • c.36 pulg
  • d.48 pulg

La 210.52(C)(1) exige tomacorrientes de encimera de modo que ningun punto de la linea de encimera quede a mas de 24 pulg de un tomacorriente, lo que da un maximo de 4 pies. 12 pulg es mas estricto de lo exigido; 36 y 48 pulg dejarian puntos fuera del alcance de un cordon tipico.2023 NEC §210.52(C)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

Un espacio de encimera de cocina junto a la pared requiere un tomacorriente de encimera cuando la encimera tiene al menos que ancho?

  • a.6 pulg
  • b.9 pulg
  • c.10 pulg
  • d.12 pulg

La 210.52(C)(1) aplica a encimeras junto a la pared de 12 pulg o mas de ancho. Una encimera mas angosta de 12 pulg no requiere tomacorriente de encimera dedicado. 6, 9 y 10 pulg estan por debajo del disparador de 12 pulg.2023 NEC §210.52(C)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

Cual es el numero minimo de circuitos ramales de 20 amperios para pequenos electrodomesticos que se requieren para los tomacorrientes de la cocina, despensa, desayunador y comedor de una vivienda?

  • a.2
  • b.1
  • c.3
  • d.4

La 210.11(C)(1) exige al menos dos circuitos ramales de 20 A para pequenos electrodomesticos en estas areas. Sirven tomacorrientes de encimera y no pueden alimentar iluminacion. Uno es insuficiente; tres o cuatro superan el minimo del codigo.2023 NEC §210.11(C)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

Los tomacorrientes de lavanderia de vivienda exigidos por 210.52(F) deben ser alimentados por un circuito ramal de al menos que capacidad, dedicado a la lavanderia?

  • a.15 A
  • b.20 A
  • c.30 A
  • d.40 A

La 210.11(C)(2) exige al menos un circuito ramal adicional de 20 A para los tomacorrientes de lavanderia, sin otras salidas. Un circuito de 15 A es muy pequeno; 30 y 40 A no son el minimo exigido para tomacorrientes generales de lavanderia.2023 NEC §210.11(C)(2)

Circuitos Ramales y Cableado

Un tomacorriente de bano de vivienda debe ser alimentado por un circuito ramal de al menos que capacidad que sirva solo tomacorrientes de bano?

  • a.10 A
  • b.15 A
  • c.20 A
  • d.30 A

La 210.11(C)(3) exige al menos un circuito ramal de 20 A para los tomacorrientes de bano. Cuando ese circuito sirve un solo bano, tambien puede alimentar otros equipos del mismo bano. 10 y 15 A estan por debajo, y 30 A no se especifica.2023 NEC §210.11(C)(3)

Circuitos Ramales y Cableado

Un tomacorriente de 125 voltios y 20 amperios instalado en un bano de vivienda debe tener que proteccion?

  • a.Solo AFCI
  • b.Proteccion contra sobretensiones
  • c.Ninguna proteccion especial
  • d.GFCI

La 210.8(A)(1) exige proteccion GFCI para todos los tomacorrientes de 125 V a 250 V en banos de vivienda por el ambiente humedo cerca de lavabos y tinas. El AFCI atiende fallas de arco, no descargas en lugares humedos; la proteccion contra sobretensiones y 'ninguna' no cumplen.2023 NEC §210.8(A)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

Segun 210.8(A), un tomacorriente de 125 V ubicado a cuantos pies de un fregadero de lavanderia, servicio o barra humeda (medido desde el borde exterior del fregadero) requiere proteccion GFCI?

  • a.6 pies
  • b.3 pies
  • c.10 pies
  • d.4 pies

La 210.8(A)(7) exige proteccion GFCI para tomacorrientes ubicados a menos de 6 pies del borde exterior de un fregadero. La distancia se mide al borde mas cercano. 3 y 4 pies son muy cortos, y 10 pies excede el radio del codigo.2023 NEC §210.8(A)

Circuitos Ramales y Cableado

Un tomacorriente de 125 V y 20 A instalado en la parte sin terminar de un sotano de vivienda usada para almacenamiento o area de trabajo requiere que proteccion?

  • a.Solo AFCI
  • b.GFCI
  • c.Ninguna proteccion
  • d.Tierra aislada

La 210.8(A)(5) exige proteccion GFCI para tomacorrientes en areas de sotano sin terminar no destinadas a habitacion, como almacenamiento y trabajo, por el ambiente humedo del concreto. Solo AFCI no da proteccion contra descargas; 'ninguna' y una tierra aislada no cumplen.2023 NEC §210.8(A)(5)

Circuitos Ramales y Cableado

Los tomacorrientes de 125 V y 20 A instalados en un garaje adjunto de vivienda deben tener que proteccion?

  • a.Solo AFCI
  • b.Proteccion contra sobretensiones
  • c.GFCI
  • d.Ninguna si es dedicado

La 210.8(A)(2) exige proteccion GFCI para todos los tomacorrientes de 125 V a 250 V en garajes y edificios accesorios de vivienda, incluidos los de congeladores o abrepuertas. AFCI, sobretensiones y una excepcion 'dedicada' no eliminan el requisito GFCI.2023 NEC §210.8(A)(2)

Circuitos Ramales y Cableado

Segun 210.8(A), los tomacorrientes exteriores de una vivienda de 125 V y 20 A generalmente requieren que proteccion?

  • a.AFCI
  • b.Solo tapa a prueba de intemperie
  • c.Ninguna proteccion
  • d.GFCI

La 210.8(A)(3) exige proteccion GFCI para tomacorrientes exteriores de viviendas por la exposicion a la humedad. La 406.9 tambien exige tapa a prueba de intemperie, pero no reemplaza al GFCI. AFCI y 'ninguna' no atienden el riesgo de descarga exterior.2023 NEC §210.8(A)(3)

Circuitos Ramales y Cableado

Segun 210.8(A), un tomacorriente de 125 V y 20 A que sirve la superficie de encimera de cocina de una vivienda requiere que proteccion?

  • a.GFCI
  • b.Solo AFCI
  • c.Solo sobretensiones
  • d.Ninguna

La 210.8(A)(6) exige proteccion GFCI para tomacorrientes que sirven encimeras de cocina de vivienda por la cercania al agua. El AFCI se exige aparte para el circuito pero no cumple la regla GFCI; sobretensiones y 'ninguna' no protegen contra descargas.2023 NEC §210.8(A)(6)

Circuitos Ramales y Cableado

Que proteccion se requiere para los circuitos ramales de 120 V, 15 y 20 A que alimentan tomacorrientes en los dormitorios de una vivienda?

  • a.Solo GFCI
  • b.AFCI
  • c.Solo sobretensiones
  • d.Ninguna

La 210.12(A) exige proteccion de interruptor de falla de arco (AFCI) para circuitos ramales de 120 V, 15 y 20 A que alimentan salidas en dormitorios y muchas otras areas habitables. El AFCI protege contra fallas de arco que inician incendios. El GFCI atiende descargas, no arcos; sobretensiones y 'ninguna' no cumplen.2023 NEC §210.12(A)

Circuitos Ramales y Cableado

En un bano de vivienda, al menos un tomacorriente debe instalarse a que distancia del borde exterior de cada lavabo?

  • a.12 pulg
  • b.2 pies
  • c.3 pies
  • d.6 pies

La 210.52(D) exige un tomacorriente a menos de 3 pies del borde exterior de cada lavabo del bano. Debe estar en una pared o particion adyacente al lavabo, o en el lado de la encimera o mueble. 12 pulg y 2 pies son mas estrictos; 6 pies excede el limite.2023 NEC §210.52(D)

Circuitos Ramales y Cableado

Para una vivienda unifamiliar, cuantos tomacorrientes exteriores se requieren y donde?

  • a.Uno, solo al frente
  • b.Uno, en el garaje
  • c.Ninguno
  • d.Al menos uno al frente y uno atras, accesibles desde el nivel del suelo

La 210.52(E)(1) exige al menos un tomacorriente accesible desde el nivel del suelo tanto al frente como atras de una vivienda unifamiliar, a no mas de 6.5 pies del suelo. Uno solo al frente, uno solo en el garaje y 'ninguno' no cumplen el requisito de frente y atras.2023 NEC §210.52(E)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

En una vivienda, un pasillo de que longitud o mas debe tener al menos un tomacorriente?

  • a.10 pies
  • b.6 pies
  • c.15 pies
  • d.20 pies

La 210.52(H) exige al menos un tomacorriente en pasillos de vivienda de 10 pies o mas de longitud, medidos a lo largo de la linea central sin pasar por una puerta. Pasillos menores de 10 pies no lo requieren; 15 y 20 pies son mayores que el disparador.2023 NEC §210.52(H)

Circuitos Ramales y Cableado

Cual es la profundidad minima del espacio de trabajo frente a equipo electrico que opera a 0 a 150 voltios a tierra, con partes vivas expuestas de un lado y sin partes vivas ni puestas a tierra del otro (Condicion 1)?

  • a.2.5 pies
  • b.3 pies
  • c.3.5 pies
  • d.4 pies

La Tabla 110.26(A)(1) exige una separacion de trabajo minima de 3 pies (Condicion 1) para equipo de 0-150 V a tierra. Esta profundidad permite operacion y mantenimiento seguros. 2.5 pies es menor que el minimo; 3.5 y 4 pies aplican a mayor voltaje o condiciones mas peligrosas.2023 NEC §110.26(A)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

El ancho del espacio de trabajo frente al equipo electrico debe ser al menos el ancho del equipo o que minimo, el que sea mayor?

  • a.24 pulg
  • b.28 pulg
  • c.30 pulg
  • d.36 pulg

La 110.26(A)(2) exige que el ancho del espacio de trabajo sea el ancho del equipo o 30 pulg, el que sea mayor. El espacio tambien debe permitir abrir las puertas al menos 90 grados. 24 y 28 pulg estan por debajo; 36 pulg es mas de lo exigido.2023 NEC §110.26(A)(2)

Circuitos Ramales y Cableado

Cual es la altura minima (espacio libre superior) del espacio de trabajo alrededor de equipo electrico como tableros, generalmente exigida por 110.26?

  • a.6 pies
  • b.6 pies 2 pulg
  • c.6 pies 4 pulg
  • d.6 pies 6 pulg

La 110.26(A)(3) exige que el espacio de trabajo este despejado desde el piso hasta 6.5 pies (6 pies 6 pulg) o la altura del equipo, la que sea mayor. Las alturas menores no cumplen el espacio libre minimo.2023 NEC §110.26(A)(3)

Circuitos Ramales y Cableado

El tubo metalico electrico (EMT) debe fijarse de forma segura a que distancia de cada caja de salida, caja de union o accesorio?

  • a.3 pies
  • b.4 pies
  • c.5 pies
  • d.6 pies

La 358.30(A) exige fijar el EMT de forma segura a menos de 3 pies de cada caja, gabinete o terminacion, y soportarlo a intervalos no mayores de 10 pies. 4, 5 y 6 pies exceden la distancia de fijacion de 3 pies desde las cajas.2023 NEC §358.30(A)

Circuitos Ramales y Cableado

Despues de la fijacion requerida cerca de las cajas, el EMT debe soportarse a intervalos no mayores de que distancia?

  • a.8 pies
  • b.10 pies
  • c.12 pies
  • d.6 pies

La 358.30(A) exige soportar el EMT al menos cada 10 pies a lo largo del tramo. Junto con la fijacion a menos de 3 pies de las cajas, mantiene el tubo firme. 8 y 6 pies son mas estrictos, y 12 pies excede el maximo.2023 NEC §358.30(A)

Circuitos Ramales y Cableado

Entre puntos de tiro (por ejemplo, de caja a caja), el numero total de curvas en un tramo de EMT no debe exceder el equivalente de cuantos grados?

  • a.180
  • b.270
  • c.360
  • d.450

La 358.26 limita el total de curvas entre puntos de tiro al equivalente de cuatro curvas de un cuarto, o 360 grados. Excederlo dificulta el tiro de conductores y arriesga el aislamiento. 180 y 270 estan por debajo; 450 excede el maximo.2023 NEC §358.26

Circuitos Ramales y Cableado

El conducto metalico flexible hermetico a liquidos (LFMC) debe fijarse de forma segura a que distancia de cada caja, gabinete o accesorio cuando no se pasa por fisura?

  • a.3 pies
  • b.2 pies
  • c.18 pulg
  • d.12 pulg

La 350.30(A) exige fijar el LFMC a menos de 12 pulg de cada caja, gabinete o terminacion y soportarlo a intervalos no mayores de 4.5 pies. Las distancias de 3 pies, 2 pies y 18 pulg exceden el requisito de 12 pulg del LFMC.2023 NEC §350.30(A)

Circuitos Ramales y Cableado

A lo largo de su longitud, el conducto metalico flexible hermetico a liquidos (LFMC) debe soportarse a intervalos no mayores de que distancia?

  • a.4.5 pies
  • b.6 pies
  • c.8 pies
  • d.10 pies

La 350.30(A) exige soportar el LFMC a intervalos no mayores de 4.5 pies (1.4 m) a lo largo del tramo, ademas de fijarlo a menos de 12 pulg de las cajas. 6, 8 y 10 pies exceden el maximo de este conducto flexible.2023 NEC §350.30(B)

Circuitos Ramales y Cableado

El conducto metalico rigido (RMC) debe fijarse de forma segura a que distancia de cada caja de salida, caja de union o terminacion?

  • a.2 pies
  • b.3 pies
  • c.5 pies
  • d.6 pies

La 344.30(A) exige fijar el RMC de forma segura a menos de 3 pies de cada caja, gabinete o accesorio. Los intervalos de soporte luego siguen la Tabla 344.30(B). 2 pies es mas estricto que el minimo, mientras 5 y 6 pies exceden la distancia de fijacion.2023 NEC §344.30(A)

Circuitos Ramales y Cableado

Para conducto metalico rigido (RMC) de tamano comercial de 1/2 a 3/4 de pulgada, cual es el espaciamiento maximo entre soportes en un tramo horizontal recto segun la Tabla 344.30(B)?

  • a.6 pies
  • b.8 pies
  • c.10 pies
  • d.14 pies

La Tabla 344.30(B) permite un espaciamiento maximo de soporte de 10 pies para RMC de 1/2 y 3/4 de pulgada. Los tamanos mayores permiten mas separacion. 6 y 8 pies son mas estrictos; 14 pies aplica solo a tamanos grandes como 2.5 pulg y mayores.2023 NEC §344.30(B)

Circuitos Ramales y Cableado

Para conducto rigido de PVC de tamano comercial de 1/2 a 1 pulgada, cual es el espaciamiento maximo de soporte segun la Tabla 352.30?

  • a.5 pies
  • b.4 pies
  • c.6 pies
  • d.3 pies

La Tabla 352.30 exige soportar el conducto rigido de PVC de 1/2 a 1 pulgada a intervalos no mayores de 3 pies porque el PVC es mas flexible que el metal. Los tamanos mayores permiten mas separacion. 5, 4 y 6 pies exceden el maximo de 3 pies.2023 NEC §352.30(B)

Circuitos Ramales y Cableado

Los accesorios de expansion para conducto rigido de PVC deben instalarse para compensar la expansion y contraccion termica cuando el cambio de longitud previsto sea de al menos cuanto?

  • a.1/4 pulg
  • b.1/2 pulg
  • c.1 pulg
  • d.2 pulg

La 352.44 exige accesorios de expansion cuando el cambio de longitud del PVC por temperatura se espere de 1/4 de pulgada o mas. El PVC se expande y contrae notablemente con la temperatura. 1/2, 1 y 2 pulg superan el umbral de 1/4 de pulgada.2023 NEC §352.44

Circuitos Ramales y Cableado

Segun la Tabla 300.5, cual es la profundidad minima de enterramiento para un conducto metalico rigido (RMC) enterrado directamente bajo la entrada de vehiculos de una vivienda unifamiliar?

  • a.12 pulg
  • b.18 pulg
  • c.24 pulg
  • d.6 pulg

La Tabla 300.5 exige 18 pulg minimo de cobertura para RMC e IMC bajo entradas de vehiculos de viviendas de una y dos familias. En ubicaciones generales el RMC permite 6 pulg, pero la columna de entrada de vehiculos lo aumenta. 12 y 6 pulg son muy poco; 24 pulg es para cable enterrado directo, no RMC bajo entrada.2023 NEC §300.5

Circuitos Ramales y Cableado

Segun la Tabla 300.5, cual es la cobertura minima para cable UF enterrado directamente (sin otra proteccion) fuera de una entrada de vehiculos, en una aplicacion de circuito ramal residencial?

  • a.6 pulg
  • b.12 pulg
  • c.24 pulg
  • d.36 pulg

La Tabla 300.5 exige 24 pulg de cobertura para cables y conductores enterrados directamente en la columna general. Un circuito ramal residencial de 120 V y 20 A protegido por GFCI puede reducirse a 12 pulg, pero el requisito base es 24 pulg. 6 pulg es muy poco; 36 pulg no se exige aqui.2023 NEC §300.5

Circuitos Ramales y Cableado

Cuando los cables o canalizaciones se instalan paralelos a los miembros estructurales, el cableado debe mantenerse al menos a que distancia del borde mas cercano de un montante de madera donde probablemente haya clavos o tornillos, salvo que este protegido por una placa de acero?

  • a.3/4 pulg
  • b.1 pulg
  • c.1-1/8 pulg
  • d.1-1/4 pulg

La 300.4(D) exige que los cables y canalizaciones paralelos a la estructura esten al menos a 1-1/4 pulg del borde mas cercano donde haya clavos o tornillos; de lo contrario se requiere una placa de acero de 1/16 pulg. Las distancias de 3/4, 1 y 1-1/8 pulg no dan el retiro requerido.2023 NEC §300.4(D)

Circuitos Ramales y Cableado

Los conductores de circuito ramal deben tener una ampacidad no menor que la carga maxima a servir y, antes de aplicar factores de ajuste o correccion, no menor que que porcion de la carga continua?

  • a.125 por ciento
  • b.100 por ciento
  • c.80 por ciento
  • d.150 por ciento

La 210.19(A) exige dimensionar los conductores de circuito ramal a no menos del 125 por ciento de la carga continua mas el 100 por ciento de la no continua. Este margen considera el calentamiento bajo carga sostenida. 100 y 80 por ciento son muy poco; 150 por ciento es mas de lo exigido.2023 NEC §210.19(A)

Circuitos Ramales y Cableado

Un tomacorriente sencillo instalado en un circuito ramal individual debe tener una capacidad en amperios no menor que que valor respecto al circuito ramal?

  • a.50 por ciento del circuito
  • b.La capacidad del circuito ramal
  • c.125 por ciento del circuito
  • d.No aplica minimo

La 210.21(B)(1) exige que un tomacorriente sencillo en un circuito ramal individual tenga una capacidad no menor que la del circuito ramal. Un circuito individual de 20 A necesita al menos un tomacorriente de 20 A. La mitad del circuito y 'sin minimo' son incorrectos, y no se exige 125 por ciento.2023 NEC §210.21(B)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

En un circuito ramal de 20 amperios que alimenta dos o mas tomacorrientes, un solo equipo de utilizacion conectado por cordon y clavija no debe tener una capacidad que exceda que valor?

  • a.10 A
  • b.12 A
  • c.16 A
  • d.20 A

La 210.23(A)(1) limita cualquier equipo de utilizacion conectado por cordon y clavija al 80 por ciento de la capacidad del circuito cuando este alimenta dos o mas salidas. En un circuito de 20 A eso es 16 A. 10 y 12 A son mas estrictos; 20 A no deja margen y excede el limite del 80 por ciento.2023 NEC §210.23(A)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

Cada circuito ramal multiconductor debe contar con un medio para desconectar simultaneamente todos los que conductores, en el punto donde se origina el circuito?

  • a.Conductores puestos a tierra
  • b.Conductores de puesta a tierra de equipos
  • c.Solo conductores neutros
  • d.Conductores no puestos a tierra

La 210.4(B) exige un medio para desconectar simultaneamente todos los conductores no puestos a tierra (vivos) de un circuito ramal multiconductor en su origen, tipicamente una barra de manijas o interruptor de disparo comun. Esto evita descargas al dar servicio a un neutro compartido. Las otras opciones describen mal la regla.2023 NEC §210.4(B)

Circuitos Ramales y Cableado

En una unidad de vivienda, el voltaje entre conductores que alimentan portalamparas, luminarias y tomacorrientes de 15 y 20 amperios no debe exceder que valor?

  • a.120 V
  • b.208 V
  • c.240 V
  • d.277 V

La 210.6(A) limita a 120 V entre conductores los circuitos que alimentan portalamparas y tomacorrientes estandar de 15 y 20 A en viviendas. Voltajes mayores como 208, 240 y 277 V solo se permiten para equipos especificos y circuitos mayores, no para iluminacion y tomacorrientes generales.2023 NEC §210.6(A)

Circuitos Ramales y Cableado

Según el NEC 2023 210.52(C)(3), ¿cómo puede instalarse un receptáculo para la encimera de una cocina?

  • a.Boca arriba en la superficie de la encimera, si está a menos de 6 pulgadas del borde
  • b.Hasta 12 pulgadas por debajo de la encimera si el voladizo es de 6 pulgadas o menos
  • c.Sobre o encima de la encimera, a no más de 20 pulgadas (boca arriba solo si está listado para encimeras)
  • d.En el gabinete de pared sobre la encimera, a menos de 30 pulgadas

El NEC 2023 210.52(C)(3) exige que los receptáculos de encimera se ubiquen sobre o encima del mostrador, a no más de 20 pulgadas (500 mm); boca arriba solo se permite si está listado para encimeras/superficies de trabajo. El montaje por debajo (antes permitido hasta 12 pulgadas) se eliminó en el NEC 2020, y no hay permiso para boca arriba a 6 pulgadas del borde ni en el gabinete superior.2023 NEC §210.52(C)(3)

Circuitos Ramales y Cableado

Un tomacorriente que sirve una encimera de vivienda debe ubicarse a no mas de que distancia sobre la superficie de la encimera?

  • a.12 pulg
  • b.18 pulg
  • c.20 pulg
  • d.24 pulg

La 210.52(C)(5) exige que los tomacorrientes de encimera se ubiquen a no mas de 20 pulg sobre la encimera. Asi el tomacorriente queda al alcance de los electrodomesticos. 12 y 18 pulg son mas estrictos; 24 pulg excede la altura maxima.2023 NEC §210.52(C)(3)

Circuitos Ramales y Cableado

En una vivienda, al menos una salida de iluminacion controlada por interruptor de pared debe instalarse en cual de los siguientes?

  • a.Solo la cocina
  • b.Solo dormitorios
  • c.Solo banos
  • d.Cada habitacion habitable y bano

La 210.70(A)(1) exige al menos una salida de iluminacion controlada por interruptor de pared en cada habitacion habitable y bano de una vivienda. Limitarla a solo la cocina, solo dormitorios o solo banos dejaria otras habitaciones sin iluminacion conmutada.2023 NEC §210.70(A)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

Para equipo de 1200 amperios o mas y de mas de 6 pies de ancho que contenga dispositivos de sobrecorriente, cuantas entradas de tamano adecuado se requieren para dar acceso al espacio de trabajo?

  • a.Una en cada extremo (dos en total)
  • b.Una en total
  • c.Tres en total
  • d.Ninguna requerida

La 110.26(C)(2) exige una entrada de al menos 24 pulg de ancho y 6.5 pies de alto en cada extremo del espacio de trabajo para equipo de 1200 A o mas y de mas de 6 pies de ancho, es decir dos entradas. Una sola entrada solo se permite bajo excepciones especificas. Tres y 'ninguna' son incorrectas.2023 NEC §110.26(C)(2)

Circuitos Ramales y Cableado

El espacio dedicado sobre un tablero en interiores se extiende desde la parte superior del equipo hasta que altura, o hasta el techo estructural si es mas bajo?

  • a.3 pies
  • b.6 pies
  • c.4 pies
  • d.10 pies

La 110.26(E)(1)(a) exige que el espacio dedicado sobre equipo electrico interior como tableros se extienda 6 pies sobre el equipo o hasta el techo estructural, lo que sea mas bajo, libre de tuberias y ductos ajenos. 3 y 4 pies son muy poco; 10 pies es mas de lo exigido.2023 NEC §110.26(E)

Circuitos Ramales y Cableado

En cada punto de empalme de conductores, salida, punto de interruptor o union en un sistema de canalizacion o cable, que debe instalarse generalmente?

  • a.Una abrazadera de tierra
  • b.Un accesorio de expansion
  • c.Una caja o cuerpo de conducto
  • d.Un casquillo

La 300.15 exige una caja o cuerpo de conducto en cada empalme, salida, interruptor, union o punto de tiro en sistemas de canalizacion y cable, dando acceso y encerramiento a las conexiones. Una abrazadera de tierra, un accesorio de expansion y un casquillo tienen otros fines y no cumplen este requisito.2023 NEC §300.15

Circuitos Ramales y Cableado

Las canalizaciones, cables, cajas y accesorios deben fijarse de forma segura. Los alambres de soporte que no dan soporte seguro solo se permiten si se cumple que condicion?

  • a.Estan pintados
  • b.Son de cobre
  • c.Son de calibre 12 o mayor
  • d.Se provee un medio independiente de soporte seguro

La 300.11(A) exige que el cableado electrico se fije de forma segura y prohibe usar alambres de soporte de techo salvo que se provea un medio independiente de soporte seguro. El color, el tipo de metal o el calibre por si solos no cumplen el requisito de soporte seguro.2023 NEC §300.11(A)

Circuitos Ramales y Cableado

Al contar conductores para el llenado de una caja de dispositivo, cada conductor de 14 AWG portador de corriente que se origina fuera de la caja y termina o se empalma dentro cuenta como cuantos conductores?

  • a.Uno
  • b.Dos
  • c.Un medio
  • d.Cero

La 314.16(B)(1) cuenta cada conductor que pasa por la caja o termina en ella como un conductor para el volumen de llenado. Un conductor de 14 AWG que entra y termina cuenta como uno a 2.0 pulgadas cubicas. Contarlo como dos, un medio o cero aplicaria mal el calculo.2023 NEC §314.16

Circuitos Ramales y Cableado

Un tomacorriente de 125 V ubicado a menos de 6 pies del borde exterior de una tina o regadera en una vivienda requiere que proteccion?

  • a.Solo AFCI
  • b.GFCI
  • c.Ninguna proteccion
  • d.Solo sobretensiones

La 210.8(A)(9) exige proteccion GFCI para tomacorrientes ubicados a menos de 6 pies del borde exterior de una tina o regadera por el ambiente humedo. Solo AFCI protege contra arcos, no descargas; 'ninguna' y solo sobretensiones no cumplen.2023 NEC §210.8(A)(9)

Circuitos Ramales y Cableado

Segun 210.8(F), las salidas exteriores de viviendas que alimentan equipos como condensadores de aire acondicionado, de 150 V o menos a tierra y 60 A o menos, generalmente requieren que?

  • a.Proteccion AFCI
  • b.Proteccion contra sobretensiones
  • c.Proteccion GFCI
  • d.Ninguna proteccion

La 210.8(F) exige proteccion GFCI para salidas exteriores que alimentan equipos de vivienda de 150 V o menos a tierra y 60 A o menos, incluidas muchas unidades condensadoras de HVAC. AFCI y sobretensiones no atienden el riesgo exterior, y 'ninguna' no cumple.2023 NEC §210.8(F)

Circuitos Ramales y Cableado

En un garaje adjunto de vivienda con dos espacios para vehiculos, cuantos tomacorrientes se requieren como minimo y en que ubicacion?

  • a.Uno en total, cualquier pared
  • b.Uno solo cerca de la puerta
  • c.Ninguno
  • d.Al menos uno en cada espacio de vehiculo

La 210.52(G)(1) exige al menos un tomacorriente en cada espacio de vehiculo de un garaje de vivienda, a no mas de 5.5 pies del piso. Un garaje de dos espacios necesita al menos dos. 'Uno en total', 'uno cerca de la puerta' y 'ninguno' no cumplen el requisito por espacio.2023 NEC §210.52(G)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

Un garaje adjunto de vivienda requiere al menos un circuito ramal de que capacidad para alimentar los tomacorrientes exigidos del garaje?

  • a.120 voltios, 20 amperios
  • b.120 voltios, 15 amperios
  • c.240 voltios, 30 amperios
  • d.120 voltios, 40 amperios

La 210.11(C)(4) exige al menos un circuito ramal de 120 V y 20 A para los tomacorrientes exigidos en un garaje adjunto, y generalmente no debe alimentar salidas fuera del garaje. Un circuito de 15 A es muy pequeno, y las opciones de 30 A y 40 A no son el minimo especificado.2023 NEC §210.11(C)(4)

Circuitos Ramales y Cableado

Un tomacorriente de 125 V, 15 o 20 A para servicio debe instalarse a que distancia del equipo de calefaccion, aire acondicionado y refrigeracion?

  • a.15 pies
  • b.25 pies
  • c.50 pies
  • d.10 pies

La 210.63 exige un tomacorriente de 125 V, monofasico, 15 o 20 A a menos de 25 pies del equipo de HVAC y refrigeracion, y en el mismo nivel, para servicio. 15 y 10 pies son mas estrictos; 50 pies excede la distancia maxima permitida.2023 NEC §210.63

Circuitos Ramales y Cableado

Las curvas en el tubo metalico electrico (EMT) deben hacerse de modo que cual de las siguientes sea verdadera?

  • a.Se usen al menos seis curvas
  • b.El tubo se caliente primero
  • c.El tubo no se dane y su diametro interno no se reduzca efectivamente
  • d.El radio sea lo mas cerrado posible

La 358.24 exige que las curvas del EMT se hagan sin danar el tubo ni reducir efectivamente su diametro interno, usando al menos el radio de la Tabla 2 del Capitulo 9. Doblar o aplastar el tubo lo viola. Calentar el EMT, forzar el radio mas cerrado o un numero fijo de curvas no son la norma.2023 NEC §358.24

Circuitos Ramales y Cableado

Los conductores o cables enterrados directamente que emergen del suelo deben protegerse con envolventes o canalizaciones desde la profundidad de cobertura requerida hasta que altura sobre el nivel del suelo terminado?

  • a.3 pies
  • b.5 pies
  • c.6 pies
  • d.8 pies

La 300.5(D)(1) exige que los conductores y cables enterrados que emergen del suelo se protejan con envolventes o canalizaciones desde la profundidad requerida hasta al menos 8 pies sobre el nivel terminado. Las alturas menores de 3, 5 y 6 pies dejan expuestos los conductores.2023 NEC §300.5(D)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

El conducto rigido de cloruro de polivinilo (PVC) se permite usar en cual de las siguientes ubicaciones?

  • a.Lugares mojados y enterramiento directo donde este listado
  • b.Solo en interiores secos
  • c.Solo donde este expuesto al sol
  • d.Solo dentro de envolventes metalicas

La 352.10 permite el conducto rigido de PVC en lugares mojados, ambientes corrosivos, trabajo oculto y enterramiento directo donde este listado y armado correctamente. Limitarlo a interiores secos, solo al sol o dentro de envolventes metalicas describe mal sus usos. El PVC se usa mucho bajo tierra.2023 NEC §352.10

Circuitos Ramales y Cableado

El tubo metalico electrico (EMT) generalmente no se permite usar en que condicion?

  • a.Oculto en paredes
  • b.Donde este sujeto a dano fisico severo
  • c.En interiores secos
  • d.Expuesto sobre mamposteria

La 358.12 prohibe el EMT donde este sujeto a dano fisico severo. El EMT se permite oculto en paredes, en lugares secos y expuesto sobre mamposteria cuando se soporta y protege bien. Solo la condicion de dano fisico severo es una prohibicion listada entre estas opciones.2023 NEC §358.12

Circuitos Ramales y Cableado

El conducto metalico flexible hermetico a liquidos (LFMC) es especialmente adecuado para cual de los siguientes usos?

  • a.Solo como canalizacion de iluminacion en cielos secos
  • b.Solo para conductores de acometida
  • c.Conexiones a equipos donde se necesita flexibilidad y proteccion contra liquidos
  • d.Solo para enterramiento directo sin accesorios

La 350.10 permite el LFMC donde se requiere flexibilidad o proteccion contra liquidos, vapores o solidos, como conexiones a motores y equipos exteriores. No se limita a cielos secos, no es especifico para acometidas y requiere accesorios listados, no enterramiento desnudo.2023 NEC §350.10

Circuitos Ramales y Cableado

El conducto metalico rigido (RMC) se permite usar bajo cual de las siguientes condiciones?

  • a.Solo en lugares secos
  • b.Solo donde este oculto
  • c.Solo en viviendas
  • d.En todas las condiciones atmosfericas y ocupaciones

La 344.10 permite el RMC en todas las condiciones atmosfericas y ocupaciones, con proteccion contra corrosion donde sea necesaria. Es una de las canalizaciones mas robustas. Limitarlo a lugares secos, ocultos o solo viviendas subestima el permiso amplio del codigo.2023 NEC §344.10

Circuitos Ramales y Cableado

Los cables o canalizaciones instalados bajo cubierta de lamina metalica corrugada deben mantenerse al menos a que distancia desde la superficie mas baja de la cubierta hasta la parte superior de la canalizacion o cable?

  • a.1-1/2 pulg
  • b.3/4 pulg
  • c.1 pulg
  • d.2 pulg

La 300.4(E) exige mantener los cables y canalizaciones bajo cubierta metalica corrugada al menos a 1-1/2 pulg de la superficie mas baja, protegiendo el cableado de los tornillos del techo. Las distancias de 3/4 y 1 pulg son insuficientes, y 2 pulg es mas que el minimo.2023 NEC §300.4(E)

Circuitos Ramales y Cableado

Cual es la profundidad minima del espacio de trabajo para equipo que opera a 151 a 600 voltios a tierra en Condicion 2 (partes vivas expuestas de un lado y partes puestas a tierra del otro)?

  • a.3 pies
  • b.3.5 pies
  • c.4 pies
  • d.2.5 pies

La Tabla 110.26(A)(1) exige 3.5 pies de espacio de trabajo para 151-600 V a tierra en Condicion 2. La Condicion 1 a ese voltaje es 3 pies y la Condicion 3 es 4 pies. 2.5 pies esta por debajo de cualquier minimo en este rango.2023 NEC §110.26(A)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

En un edificio comercial (que no sea vivienda), un tomacorriente de 125 V y 20 A instalado en un bano debe tener que proteccion?

  • a.Solo AFCI
  • b.Ninguna proteccion
  • c.GFCI
  • d.Solo sobretensiones

La 210.8(B) exige proteccion GFCI para tomacorrientes de 125 V a 250 V en banos, cocinas, azoteas y lugares similares que no sean vivienda. El AFCI no es el requisito aqui; 'ninguna' y solo sobretensiones dejan sin atender el riesgo de descarga.2023 NEC §210.8(B)

Circuitos Ramales y Cableado

Segun 240.4(D), cual es la maxima proteccion contra sobrecorriente permitida para un conductor de circuito ramal de cobre 14 AWG, sin una excepcion especifica?

  • a.30 A
  • b.25 A
  • c.20 A
  • d.15 A

La 240.4(D)(3) limita los conductores de cobre 14 AWG a un dispositivo de sobrecorriente maximo de 15 A. Por eso el 14 AWG se usa en circuitos de 15 A. 20, 25 y 30 A exceden el limite de proteccion para el cobre 14 AWG.2023 NEC §240.4(D)

Circuitos Ramales y Cableado

Segun 240.4(D), cual es la maxima proteccion contra sobrecorriente permitida para un conductor de circuito ramal de cobre 12 AWG, sin una excepcion especifica?

  • a.20 A
  • b.25 A
  • c.30 A
  • d.40 A

La 240.4(D)(5) limita los conductores de cobre 12 AWG a un dispositivo de sobrecorriente maximo de 20 A, por lo que el 12 AWG es estandar para circuitos de 20 A. 25, 30 y 40 A exceden el limite para el cobre 12 AWG.2023 NEC §240.4(D)

Circuitos Ramales y Cableado

La capacidad de un circuito ramal que alimenta dos o mas salidas se determina por que?

  • a.El conductor mas grande
  • b.La capacidad en amperios del dispositivo de sobrecorriente que protege el circuito
  • c.El numero de tomacorrientes
  • d.Solo el voltaje

La 210.3 establece que la capacidad de un circuito ramal se determina por la capacidad maxima permitida del dispositivo de sobrecorriente que protege el circuito, con tamanos estandar como 15, 20, 30, 40 y 50 A. El tamano del conductor, el numero de tomacorrientes o solo el voltaje no la definen.2023 NEC §210.18

Circuitos Ramales y Cableado

El espacio de trabajo requerido frente al equipo electrico debe mantenerse despejado y, en general, puede usarse para que proposito?

  • a.Almacenar conducto
  • b.Colocar piezas temporalmente
  • c.Ningun almacenamiento; debe permanecer despejado para el acceso
  • d.Montar un subtablero

La 110.26(B) exige mantener despejado el espacio de trabajo y prohibe usarlo para almacenamiento; cuando el equipo energizado necesita servicio, debe estar despejado. Usarlo para conducto, piezas o montar otro tablero obstruiria el acceso a partes vivas.2023 NEC §110.26(B)

Circuitos Ramales y Cableado

Los acoplamientos y conectores usados con tubo metalico electrico (EMT) en un lugar mojado deben ser que?

  • a.Roscados
  • b.Tipo tornillo de fijacion
  • c.Pintados
  • d.Listados para uso en lugares mojados

La 358.42 exige que los acoplamientos y conectores de EMT usados en lugares mojados esten listados para lugares mojados, comunmente del tipo de compresion a prueba de lluvia. Los de tornillo de fijacion no son a prueba de lluvia, el roscado no aplica al EMT y la pintura no hace apto un accesorio.2023 NEC §358.42

Circuitos Ramales y Cableado

Una caja de salida usada como unico soporte de un ventilador de techo (de aspas) debe ser que?

  • a.Listada y marcada para ese proposito
  • b.Cualquier caja cuadrada de 4 pulgadas
  • c.Una caja plastica de dispositivo
  • d.Una caja tipo handy

La 314.27(C) exige que una caja de salida usada como unico soporte de un ventilador de techo de aspas este listada y marcada para esa aplicacion y soporte el peso del ventilador. Una caja cuadrada estandar de 4 pulg, una caja plastica o una tipo handy no listada no puede ser el unico soporte.2023 NEC §314.27(C)

Circuitos Ramales y Cableado

Una caja cuadrada de 4" x 1-1/2" tiene un volumen de 21.0 in³. Sin conectores, dispositivos ni otras asignaciones, ¿cuántos conductores 14 AWG puede usted instalar como máximo?

  • a.10
  • b.9
  • c.11
  • d.8

Cada conductor 14 AWG requiere 2.00 in³ según la Tabla 314.16(B). 21.0 ÷ 2.00 = 10.5, y se redondea hacia abajo a 10 conductores. Redondear a 11 excede el volumen de la caja, y 9 u 8 subestiman la cuenta.2023 NEC §314.16(B)

Circuitos Ramales y Cableado

Usando la misma caja de 21.0 in³ sin otras asignaciones de relleno, ¿cuántos conductores 12 AWG puede usted instalar como máximo?

  • a.10
  • b.9
  • c.8
  • d.7

Cada conductor 12 AWG requiere 2.25 in³ según la Tabla 314.16(B). 21.0 ÷ 2.25 = 9.33, redondeado hacia abajo a 9 conductores. 10 excede el volumen y 8 o 7 quedan cortos.2023 NEC §314.16(B)

Circuitos Ramales y Cableado

Según la Tabla 314.16(B), ¿qué asignación de volumen de espacio libre requiere un solo conductor 12 AWG?

  • a.2.00 in³
  • b.2.50 in³
  • c.2.25 in³
  • d.3.00 in³

La Tabla 314.16(B) asigna 2.25 in³ por conductor 12 AWG. 2.00 in³ corresponde a 14 AWG, 2.50 in³ a 10 AWG y 3.00 in³ a 8 AWG.2023 NEC §314.16(B)

Circuitos Ramales y Cableado

En un cálculo de relleno de caja, un solo dispositivo (un receptáculo o interruptor montado en un yugo o abrazadera) cuenta como cuántas asignaciones de volumen de conductor?

  • a.1
  • b.0
  • c.3
  • d.2

Según 314.16(B)(4), cada yugo o abrazadera con uno o más dispositivos cuenta como dos asignaciones de volumen, según el conductor más grande conectado al dispositivo. Contarlo como 1 o 0 subestima el relleno; un dispositivo simple no es 3.2023 NEC §314.16(B)(4)

Circuitos Ramales y Cableado

Una caja contiene tres conectores de cable internos. En el cálculo de relleno, ¿cuántas asignaciones de volumen requieren los conectores en total?

  • a.1 (una sola asignación)
  • b.3 (uno por conector)
  • c.0 (los conectores están exentos)
  • d.6 (dos por conector)

Según 314.16(B)(2), cuando hay uno o más conectores internos, se requiere una sola asignación de volumen según el conductor más grande de la caja, no uno por conector. Así, tres conectores cuentan como una sola asignación.2023 NEC §314.16(B)(2)

Circuitos Ramales y Cableado

Una caja tiene cuatro conductores de puesta a tierra de equipos 12 AWG entrando. ¿Cómo se cuentan en el cálculo de relleno?

  • a.Cada uno cuenta individualmente (cuatro asignaciones)
  • b.Todos juntos cuentan como una sola asignación de volumen
  • c.Nunca se cuentan
  • d.Cuentan como dos asignaciones

Según 314.16(B)(5), todos los conductores de puesta a tierra de equipos juntos cuentan como una sola asignación de volumen, según el EGC más grande presente. Contarlos individualmente exagera el relleno, y no están exentos del cálculo.2023 NEC §314.16(B)(5)

Circuitos Ramales y Cableado

Una caja contiene cinco conductores portadores 12 AWG, un conductor de puesta a tierra 12 AWG, un conector de cable interno y un interruptor en un yugo (todos los conductores 12 AWG). ¿Qué volumen total de caja se requiere?

  • a.18.00 in³
  • b.15.75 in³
  • c.20.25 in³
  • d.22.50 in³

A 2.25 in³ cada uno: cinco conductores = 11.25, EGC (como uno) = 2.25, conector (como uno) = 2.25, y el yugo = 2 × 2.25 = 4.50. Total = 11.25 + 2.25 + 2.25 + 4.50 = 20.25 in³. Los otros valores omiten una o más asignaciones requeridas.2023 NEC §314.16(B)

Circuitos Ramales y Cableado

Un solo conductor sin cortar pasa directamente a través de una caja sin empalme ni terminación. Para el relleno de caja, ¿como cuántos conductores se cuenta?

  • a.Dos
  • b.Cero
  • c.Un medio
  • d.Uno

Según 314.16(B)(1), cada conductor que atraviesa la caja sin empalme ni terminación se cuenta una vez. No está exento (cero) ni se duplica; un conductor solo se cuenta dos veces cuando se enrolla sin cortar con una longitud de al menos el doble del mínimo requerido para conductores libres.2023 NEC §314.16(B)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

¿Cómo se tratan los conductores que se originan y terminan dentro de la caja (como colas o puentes cortos) en un cálculo de relleno?

  • a.No se cuentan
  • b.Cuentan como uno cada uno
  • c.Cuentan como dos cada uno
  • d.Cuentan como asignaciones de conector

Según 314.16(B)(1), un conductor que se origina y termina dentro de la caja, como una cola, no se cuenta en el relleno. Solo los conductores que entran y no se empalman (o que terminan en un dispositivo) reciben una asignación.2023 NEC §314.16(B)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

Según el Capítulo 9, Tabla 1, ¿cuál es el porcentaje máximo de relleno de conducto permitido cuando se instalan tres o más conductores en una canalización?

  • a.31%
  • b.40%
  • c.53%
  • d.60%

El Capítulo 9, Tabla 1 limita el relleno al 40% para tres o más conductores. 53% es el límite para un solo conductor, 31% para exactamente dos, y 60% no es un valor de relleno del código.2023 NEC Chapter 9, Table 1

Circuitos Ramales y Cableado

Según el Capítulo 9, Tabla 1, ¿cuál es el porcentaje máximo de relleno permitido cuando se instalan exactamente dos conductores en un conducto?

  • a.40%
  • b.53%
  • c.31%
  • d.25%

La Tabla 1 fija un límite de relleno del 31% para exactamente dos conductores, por la relación de atasco. 40% aplica a tres o más, 53% a un solo conductor, y 25% no se usa.2023 NEC Chapter 9, Table 1

Circuitos Ramales y Cableado

Según el Capítulo 9, Tabla 1, ¿cuál es el porcentaje máximo de relleno permitido cuando solo se instala un conductor en un conducto?

  • a.31%
  • b.40%
  • c.60%
  • d.53%

Un solo conductor puede llenar hasta el 53% del área interna del conducto según la Tabla 1. 31% es para dos conductores, 40% para tres o más, y 60% no es un valor del código.2023 NEC Chapter 9, Table 1

Circuitos Ramales y Cableado

Según el Anexo C, Tabla C.1, ¿cuál es el número máximo de conductores 12 AWG THHN permitidos en EMT de 1/2"?

  • a.9
  • b.12
  • c.7
  • d.5

La Tabla C.1 indica 9 para 12 AWG THHN en EMT de 1/2". 12 es la cantidad para 14 AWG, 5 para 10 AWG, y 7 no es un valor listado.2023 NEC Annex C, Table C.1

Circuitos Ramales y Cableado

Según el Anexo C, Tabla C.1, ¿cuál es el número máximo de conductores 14 AWG THHN permitidos en EMT de 1/2"?

  • a.9
  • b.12
  • c.10
  • d.15

La Tabla C.1 indica 12 para 14 AWG THHN en EMT de 1/2". 9 es la cantidad para 12 AWG, y 10 o 15 no son valores listados para este tamaño.2023 NEC Annex C, Table C.1

Circuitos Ramales y Cableado

Según el Anexo C, Tabla C.1, ¿cuál es el número máximo de conductores 12 AWG THHN permitidos en EMT de 3/4"?

  • a.9
  • b.22
  • c.16
  • d.12

La Tabla C.1 indica 16 para 12 AWG THHN en EMT de 3/4". 22 es la cantidad para 14 AWG en EMT de 3/4", y 9 es la de 12 AWG en la EMT más pequeña de 1/2".2023 NEC Annex C, Table C.1

Circuitos Ramales y Cableado

Según el Anexo C, Tabla C.1, ¿cuál es el número máximo de conductores 10 AWG THHN permitidos en EMT de 1/2"?

  • a.9
  • b.7
  • c.3
  • d.5

La Tabla C.1 indica 5 para 10 AWG THHN en EMT de 1/2". 9 corresponde a 12 AWG, 3 a 8 AWG, y 7 no está listado para este tamaño.2023 NEC Annex C, Table C.1

Circuitos Ramales y Cableado

El área transversal interna de la EMT de 1/2" es 0.304 in² según la Tabla 4. Para tres o más conductores, ¿qué área de relleno utilizable (40%) hay disponible?

  • a.0.122 in²
  • b.0.094 in²
  • c.0.161 in²
  • d.0.304 in²

0.304 × 0.40 = 0.122 in². El área al 31% (dos conductores) sería 0.094 in² y al 53% (un conductor) sería 0.161 in²; 0.304 es el área completa al 100%.2023 NEC Chapter 9, Table 4

Circuitos Ramales y Cableado

El área interna de la EMT de 3/4" es 0.533 in² según la Tabla 4. ¿Cuál es el área de relleno utilizable al 40% para tres o más conductores?

  • a.0.165 in²
  • b.0.213 in²
  • c.0.283 in²
  • d.0.122 in²

0.533 × 0.40 = 0.213 in². El área al 31% es 0.165 in² y al 53% es 0.283 in²; 0.122 in² es el área al 40% de la EMT más pequeña de 1/2".2023 NEC Chapter 9, Table 4

Circuitos Ramales y Cableado

Dada un área de relleno al 40% de 0.213 in² (EMT de 3/4") y un área transversal de 12 AWG THHN de 0.0133 in² (Tabla 5), ¿cuántos conductores 12 AWG THHN caben?

  • a.9
  • b.12
  • c.16
  • d.22

0.213 ÷ 0.0133 = 16.0, así que caben 16 conductores, coincidiendo con el Anexo C. 9 corresponde a EMT de 1/2", 22 es la cantidad de 14 AWG para 3/4", y 12 no es correcto aquí.2023 NEC Chapter 9, Table 4

Circuitos Ramales y Cableado

Seis conductores portadores 12 AWG THHN (90°C, base 30 A) comparten una canalización. Aplicando solo el factor de ajuste para 4–6 conductores, ¿cuál es la ampacidad ajustada?

  • a.30 A
  • b.21 A
  • c.27 A
  • d.24 A

El factor de ajuste para 4–6 conductores portadores es 80%. 30 A × 0.80 = 24 A. El 70% (21 A) aplica a 7–9 conductores, y 30 A ignora el ajuste requerido.2023 NEC §310.15(C)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

Según la Tabla 310.15(C)(1), ¿qué factor de ajuste (reducción) aplica cuando hay de 7 a 9 conductores portadores en una canalización?

  • a.70%
  • b.80%
  • c.50%
  • d.60%

La tabla asigna 70% para 7–9 conductores portadores. 80% es para 4–6, 50% para 10–20, y 60% no es un factor listado.2023 NEC §310.15(C)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

Según la Tabla 310.15(C)(1), ¿qué factor de ajuste aplica cuando hay de 4 a 6 conductores portadores en una canalización?

  • a.70%
  • b.80%
  • c.60%
  • d.50%

La tabla asigna 80% para 4–6 conductores portadores. 70% es para 7–9, 50% para 10–20, y 60% no es un factor listado.2023 NEC §310.15(C)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

Según la Tabla 310.15(C)(1), ¿qué factor de ajuste aplica cuando hay de 10 a 20 conductores portadores en una canalización?

  • a.70%
  • b.80%
  • c.50%
  • d.45%

La tabla asigna 50% para 10–20 conductores portadores. 80% es para 4–6, 70% para 7–9, y 45% para 21–30 conductores.2023 NEC §310.15(C)(1)

Circuitos Ramales y Cableado

En un circuito monofásico de 3 hilos (dos fases y un neutro), ¿cómo se trata el neutro al contar conductores portadores para el ajuste?

  • a.Siempre se cuenta como portador
  • b.Se cuenta solo si es 12 AWG
  • c.Se cuenta como medio conductor
  • d.No se cuenta, porque solo lleva corriente desequilibrada

Según 310.15(E), el neutro de un circuito monofásico de 3 hilos lleva solo la corriente desequilibrada y no se cuenta como conductor portador. Solo se contaría en un sistema estrella de 4 hilos con carga no lineal (armónica) significativa.2023 NEC §310.15(E)

Circuitos Ramales y Cableado

En un circuito trifásico estrella de 4 hilos que alimenta cargas no lineales (que producen armónicos), ¿cómo se trata el neutro para el ajuste por cantidad de conductores?

  • a.Se cuenta como conductor portador
  • b.Nunca se cuenta
  • c.Se cuenta como medio
  • d.Solo cuenta si es desnudo

Según 310.15(E), cuando la mayor parte de la carga es no lineal, las corrientes armónicas cargan el neutro, por lo que debe contarse como conductor portador. Esto difiere del neutro de un sistema estrella balanceado, que normalmente no se cuenta.2023 NEC §310.15(E)

Circuitos Ramales y Cableado

¿Se cuenta alguna vez un conductor de puesta a tierra de equipos (EGC) como conductor portador al aplicar los factores de ajuste por cantidad de conductores?

  • a.Sí, siempre
  • b.No, nunca se cuenta
  • c.Solo cuando es 12 AWG
  • d.Solo cuando es desnudo

Según 310.15(E), un conductor de tierra o de unión no se cuenta como portador porque solo lleva corriente en condiciones de falla. Su tamaño o si es desnudo no cambian esto.2023 NEC §310.15(E)

Circuitos Ramales y Cableado

Un conductor de cobre 8 AWG THHN (55 A en la columna de 90°C) se instala donde la temperatura ambiente es 46–50°C. Usando el factor de corrección de 90°C de 0.82, ¿cuál es la ampacidad corregida?

  • a.55 A
  • b.50 A
  • c.45 A
  • d.41 A

55 A × 0.82 = 45.1 A, redondeado a 45 A. No corregir (55 A) ignora el ambiente elevado, y los otros valores aplican el factor equivocado.2023 NEC §310.15(B)

Circuitos Ramales y Cableado

Seis conductores de cobre 10 AWG THHN portadores (40 A a 90°C) van en una canalización a 40°C de ambiente. Aplicando la corrección ambiental de 0.91 y el ajuste por cantidad de 0.80, ¿cuál es la ampacidad resultante?

  • a.40 A
  • b.35 A
  • c.32 A
  • d.29 A

40 A × 0.91 × 0.80 = 29.1 A, o sea unos 29 A. Ambos factores deben aplicarse desde la base de 90°C; usar solo uno exagera el resultado.2023 NEC §310.15

Circuitos Ramales y Cableado

Para un circuito ramal de 100 A o menos, ¿qué columna de temperatura debe usarse para la ampacidad del conductor en las terminaciones, a menos que el equipo o terminales estén listados para mayor temperatura?

  • a.60°C
  • b.75°C
  • c.90°C
  • d.Cualquier columna

Según 110.14(C)(1), para circuitos de 100 A o menos aplica la columna de 60°C salvo que el equipo/terminales estén listados para 75°C (o más). La columna de 90°C nunca es el límite de terminación, y no se elige libremente.2023 NEC §110.14(C)

Circuitos Ramales y Cableado

Un conductor con clasificación de 90°C se termina en un equipo cuyos terminales están listados para 75°C. ¿Qué columna de temperatura limita la ampacidad final del conductor en esa terminación?

  • a.90°C
  • b.75°C
  • c.60°C
  • d.55°C

Según 110.14(C), la ampacidad final no puede exceder la terminación de menor clasificación, aquí 75°C. La clasificación de 90°C solo sirve para los cálculos de reducción, y 60°C aplicaría solo si los terminales fueran de 60°C.2023 NEC §110.14(C)

Circuitos Ramales y Cableado

¿En qué circunstancia puede usarse la columna de ampacidad de 90°C de la Tabla 310.16?

  • a.Para el dimensionamiento final del conductor en los terminales
  • b.Para el cálculo de carga del circuito ramal
  • c.Solo para aplicar factores de ajuste y corrección (reducción)
  • d.Nunca puede usarse

La columna de 90°C sirve solo como punto de partida para los factores de ajuste y corrección, siempre que el conductor sea de 90°C. La ampacidad final sigue limitada por la temperatura de terminación según 110.14(C), por lo que no fija directamente el tamaño final.2023 NEC §110.14(C)

Circuitos Ramales y Cableado

Según la Tabla 310.16, ¿cuál es la ampacidad de un conductor de cobre 8 AWG THHN en la columna de 90°C?

  • a.40 A
  • b.50 A
  • c.45 A
  • d.55 A

La Tabla 310.16 indica 55 A para cobre 8 AWG a 90°C. 40 A es el valor de 60°C y 50 A el de 75°C para cobre 8 AWG; 45 A no es un valor listado para este tamaño.2023 NEC §310.16

Circuitos Ramales y Cableado

Según la Tabla 310.16, ¿cuál es la ampacidad de un conductor de cobre 12 AWG en la columna de 75°C (antes del límite de sobrecorriente para conductores pequeños)?

  • a.25 A
  • b.20 A
  • c.30 A
  • d.35 A

La Tabla 310.16 indica 25 A para cobre 12 AWG a 75°C. 20 A es el valor de 60°C (y también el límite de OCPD de 240.4(D)), mientras que 30 A es el de 90°C; 35 A corresponde a 10 AWG.2023 NEC §310.16

Circuitos Ramales y Cableado

Según la Tabla 310.16, ¿cuál es la ampacidad de un conductor de cobre 10 AWG en la columna de 60°C?

  • a.35 A
  • b.30 A
  • c.40 A
  • d.25 A

La Tabla 310.16 indica 30 A para cobre 10 AWG a 60°C. 35 A es el valor de 75°C y 40 A el de 90°C para cobre 10 AWG; 25 A es el de 12 AWG (75°C).2023 NEC §310.16

Circuitos Ramales y Cableado

Según la Tabla 310.16, ¿cuál es la ampacidad de un conductor de cobre 6 AWG en la columna de 75°C?

  • a.55 A
  • b.75 A
  • c.65 A
  • d.85 A

La Tabla 310.16 indica 65 A para cobre 6 AWG a 75°C. 55 A es el valor de 60°C y 75 A el de 90°C para cobre 6 AWG; 85 A es el de 75°C para 4 AWG.2023 NEC §310.16

Circuitos Ramales y Cableado

Según 334.80, la ampacidad del cable Tipo NM (con cubierta no metálica) se basa en qué columna de temperatura de la Tabla 310.16?

  • a.90°C
  • b.75°C
  • c.Cualquier columna, a elección del instalador
  • d.60°C

La sección 334.80 exige tomar la ampacidad del cable NM de la columna de 60°C, aunque los conductores sean de 90°C. La clasificación de 90°C solo sirve para los cálculos de reducción, no como ampacidad base.2023 NEC §334.80

Circuitos Ramales y Cableado

Para el cable Tipo NM, ¿con qué fin puede usarse la clasificación de 90°C de sus conductores?

  • a.Solo para cálculos de ajuste y corrección (reducción)
  • b.Para establecer la ampacidad final
  • c.No puede usarse en absoluto
  • d.Para el cálculo de carga

Según 334.80, la columna de 90°C puede usarse como punto de partida al aplicar factores ambientales y de cantidad, pero la ampacidad final del NM sigue regida por la columna de 60°C. No fija la ampacidad final directamente.2023 NEC §334.80

Circuitos Ramales y Cableado

Un cable Tipo NM 12-2 (dos conductores 12 AWG más tierra) se usa para un circuito ramal general. Usando la columna de temperatura requerida para NM, ¿cuál es la ampacidad de sus conductores 12 AWG?

  • a.25 A
  • b.20 A
  • c.30 A
  • d.15 A

La ampacidad del NM usa la columna de 60°C, donde el cobre 12 AWG es 20 A. 25 A es el valor de 75°C y 30 A el de 90°C, ninguno aplica como base para NM; 15 A es el de 14 AWG (60°C).2023 NEC §334.80

Circuitos Ramales y Cableado

Según 334.30, el cable Tipo NM debe asegurarse y soportarse a intervalos que no excedan qué distancia a lo largo del tramo?

  • a.3 pies (900 mm)
  • b.6 pies (1.8 m)
  • c.4-1/2 pies (1.4 m)
  • d.10 pies (3.0 m)

La sección 334.30 exige asegurar el cable NM a intervalos que no excedan 4-1/2 pies, y a 12 pulg de cada caja o accesorio. 6 pies es el intervalo del MC, mientras que 3 y 10 pies no son valores de soporte del NM.2023 NEC §334.30

Circuitos Ramales y Cableado

Según 334.12, ¿cuál de las siguientes instalaciones NO se permite para el cable Tipo NM?

  • a.Muro interior seco con montantes de una vivienda
  • b.Expuesto en un lugar seco y protegido
  • c.Oculto en un ático seco
  • d.Embebido en concreto vertido

La sección 334.12 prohíbe embeber el cable NM en concreto vertido, agregado o yeso, y en lugares mojados o húmedos. Los muros interiores secos, áticos secos y tramos expuestos secos y protegidos son usos permitidos según 334.10.2023 NEC §334.12

Circuitos Ramales y Cableado

Según 330.30, ¿el cable Tipo MC debe soportarse y asegurarse a intervalos que no excedan qué distancia?

  • a.6 pies (1.8 m)
  • b.4-1/2 pies (1.4 m)
  • c.3 pies (900 mm)
  • d.10 pies (3.0 m)

La sección 330.30 exige asegurar el cable MC a intervalos que no excedan 6 pies, y a 12 pulg de una caja donde sea posible. 4-1/2 pies es el intervalo del NM/AC; 3 y 10 pies no son valores de soporte del MC.2023 NEC §330.30

Circuitos Ramales y Cableado

¿Cuál afirmación sobre la ampacidad del cable Tipo MC es correcta?

  • a.Como el NM, la ampacidad del MC se limita a la columna de 60°C
  • b.La ampacidad del MC puede basarse en la clasificación de 75°C o 90°C de sus conductores, sujeta a las terminaciones
  • c.El MC siempre se limita a la columna de 75°C
  • d.El MC siempre se toma en la columna de 90°C sin importar las terminaciones

Según 330.80, la ampacidad del MC sigue 310.15 según la clasificación de temperatura del conductor (comúnmente 90°C para reducción), luego limitada por la temperatura de terminación según 110.14(C). A diferencia del NM, no se limita a 60°C, pero tampoco se toma simplemente a 90°C en los terminales.2023 NEC §330.80

Circuitos Ramales y Cableado

¿Bajo qué condición puede instalarse el cable Tipo MC en un lugar mojado?

  • a.Nunca, el MC es solo para lugares secos
  • b.Siempre, el MC no tiene restricciones
  • c.Solo cuando está listado e identificado para lugares mojados con una cubierta impermeable a la humedad adecuada
  • d.Solo donde se instala bajo tierra

Según 330.10, el cable MC puede usarse en lugares mojados solo donde la cubierta metálica sea impermeable a la humedad (o tenga cubierta) y el cable esté listado/identificado para ese uso. No es ilimitado, ni el uso en lugares mojados se limita a tramos subterráneos.2023 NEC §330.10

Circuitos Ramales y Cableado

Según 320.40, ¿qué debe instalarse en cada terminación del cable Tipo AC (armado) para proteger los conductores del borde cortado de la armadura metálica?

  • a.Un buje de puesta a tierra
  • b.Una contratuerca
  • c.Solo un conector de cable
  • d.Un buje aislante antifricción ("red head")

La sección 320.40 exige un buje aislante antifricción, comúnmente llamado red head, en cada terminación de cable armado para proteger el aislamiento del conductor de la armadura filosa. Una contratuerca o conector por sí solos no protegen contra el borde cortado, y un buje de tierra cumple otro fin.2023 NEC §320.40

Circuitos Ramales y Cableado

Según 320.30, ¿el cable Tipo AC debe asegurarse y soportarse a intervalos que no excedan qué distancia?

  • a.4-1/2 pies (1.4 m)
  • b.6 pies (1.8 m)
  • c.3 pies (900 mm)
  • d.10 pies (3.0 m)

La sección 320.30 exige asegurar el cable AC a intervalos que no excedan 4-1/2 pies, y a 12 pulg de cada caja o accesorio. 6 pies es el intervalo del MC; 3 y 10 pies no son valores de soporte del AC.2023 NEC §320.30

Circuitos Ramales y Cableado

¿Qué cable depende de su armadura metálica junto con una tira de unión de aluminio interna para servir como trayectoria de puesta a tierra de equipos?

  • a.Tipo MC
  • b.Tipo AC
  • c.Tipo NM
  • d.Tipo UF

Según 320.100, el cable Tipo AC incluye una tira de unión interna que, combinada con la armadura, forma una trayectoria efectiva de retorno de falla a tierra. El Tipo MC suele incluir un EGC separado, mientras que NM y UF usan un EGC aislado o desnudo, no la armadura.2023 NEC §320.100

Circuitos Ramales y Cableado

La nota informativa del NEC recomienda que la caída de tensión en un circuito ramal no exceda qué porcentaje del voltaje del circuito?

  • a.5%
  • b.2%
  • c.3%
  • d.10%

La nota informativa de 210.19(A) recomienda una caída de tensión máxima del 3% en un circuito ramal para eficiencia razonable. 5% es la recomendación combinada de alimentador más ramal, y 2% o 10% no son la cifra del ramal.2023 NEC §210.19(A), Informational Note

Circuitos Ramales y Cableado

Para el alimentador más el circuito ramal combinados, la nota informativa del NEC recomienda que la caída de tensión total no exceda qué porcentaje?

  • a.3%
  • b.2%
  • c.8%
  • d.5%

Las notas informativas recomiendan no más de 3% en el alimentador y no más de 5% combinado para alimentador más ramal. El 3% solo es la cifra del ramal, y 2% u 8% no son los totales recomendados.2023 NEC §215.2(A)(1), Informational Note

Circuitos Ramales y Cableado

Un circuito monofásico de 120 V usa cobre 12 AWG (6,530 cmil) llevando 20 A por una longitud de ida de 100 pies. Usando VD = 2 × K × I × L ÷ cmil con K = 12.9, ¿cuál es la caída de tensión aproximada?

  • a.7.9 V (unos 6.6%)
  • b.3.9 V (unos 3.3%)
  • c.2.0 V (unos 1.7%)
  • d.5.0 V (unos 4.2%)

VD = 2 × 12.9 × 20 × 100 ÷ 6,530 = 51,600 ÷ 6,530 ≈ 7.9 V, que es 7.9/120 ≈ 6.6%. Los valores menores requerirían un tramo más corto o un conductor más grande.

Circuitos Ramales y Cableado

El circuito del escenario anterior tiene una caída de tensión de aproximadamente 6.6%, muy por encima del 3% recomendado para un ramal. ¿Cuál es la acción correctiva más apropiada?

  • a.Déjelo; 6.6% es aceptable
  • b.Aumentar el tamaño del conductor para reducir la caída de tensión
  • c.Aumentar el interruptor a 30 A
  • d.Agregar una segunda varilla de tierra

Aumentar el área transversal del conductor (más circular mils) reduce la caída de tensión, ya que VD es inversamente proporcional a los cmil. Subir el interruptor no reduce la caída (y puede violar la ampacidad), y los cambios de tierra no afectan la caída.

Circuitos Ramales y Cableado

Un circuito monofásico de 240 V usa cobre 10 AWG (10,380 cmil) llevando 24 A por una longitud de ida de 150 pies, con K = 12.9. ¿Cuál es la caída de tensión aproximada y su porcentaje?

  • a.4.5 V, unos 1.9%
  • b.17.9 V, unos 7.5%
  • c.8.9 V, unos 3.7%
  • d.2.2 V, unos 0.9%

VD = 2 × 12.9 × 24 × 150 ÷ 10,380 = 92,880 ÷ 10,380 ≈ 8.9 V, que es 8.9/240 ≈ 3.7%. Las otras opciones colocan mal la longitud, la corriente o dividen por el valor de circular mil equivocado.

Circuitos Ramales y Cableado

En la fórmula de caída de tensión para un circuito trifásico balanceado, ¿qué multiplicador reemplaza el factor de 2 usado en los cálculos monofásicos?

  • a.2
  • b.1
  • c.3
  • d.1.732

La caída de tensión trifásica usa 1.732 (la raíz cuadrada de 3) en lugar del factor 2 monofásico. Usar 2 sería la forma monofásica, y 1 o 3 son multiplicadores incorrectos.

Circuitos Ramales y Cableado

Para reducir la caída de tensión en un tramo largo de circuito ramal sin cambiar la carga, ¿cuál es el método más efectivo?

  • a.Aumentar el área transversal del conductor (más circular mils)
  • b.Aumentar la clasificación del dispositivo de sobrecorriente
  • c.Bajar la clasificación de temperatura del aislamiento
  • d.Agregar terminaciones adicionales a lo largo del tramo

La caída de tensión es inversamente proporcional a los circular mils del conductor, así que usar un conductor más grande es el remedio directo. Aumentar el interruptor o cambiar el aislamiento no reduce la caída, y las terminaciones extra solo agregan resistencia y puntos de falla.

Circuitos Ramales y Cableado

Si la longitud de ida de un tramo de circuito se duplica mientras la corriente y el tamaño del conductor permanecen iguales, ¿qué pasa con la caída de tensión?

  • a.Se reduce a la mitad
  • b.Se duplica
  • c.Permanece igual
  • d.Se cuadruplica

La caída de tensión es directamente proporcional a la longitud del conductor, así que duplicar la longitud duplica la caída. No permanece constante ni se cuadruplica, y ciertamente no disminuye.

Circuitos Ramales y Cableado

Según 200.6(A), un conductor puesto a tierra (neutro) de 6 AWG o más pequeño debe identificarse mediante cuál de los siguientes?

  • a.Aislamiento verde
  • b.Aislamiento rojo
  • c.Un acabado exterior blanco o gris continuo (o tres franjas blancas/grises)
  • d.Aislamiento naranja

La sección 200.6(A) exige que los conductores puestos a tierra de 6 AWG o menores sean blancos o grises, o tengan tres franjas continuas blancas/grises. El verde se reserva para tierra, y el rojo o naranja se usan para conductores no puestos a tierra (fase).2023 NEC §200.6(A)

Circuitos Ramales y Cableado

Según 250.119, un conductor de puesta a tierra de equipos puede identificarse mediante cuál de los siguientes?

  • a.Aislamiento blanco
  • b.Aislamiento gris
  • c.Aislamiento azul
  • d.Verde, verde con franja amarilla, o desnudo

La sección 250.119 permite que los conductores de puesta a tierra de equipos sean verdes, verdes con una o más franjas amarillas, o desnudos. El blanco y el gris se reservan para conductores puestos a tierra (neutro), y el azul se usa como color de conductor no puesto a tierra.2023 NEC §250.119

Circuitos Ramales y Cableado

Según 110.15, en un sistema delta de 4 hilos de 120/240 V, la pata alta (el conductor con mayor voltaje a tierra) debe identificarse con qué color?

  • a.Naranja
  • b.Azul
  • c.Blanco
  • d.Verde

La sección 110.15 exige marcar de forma duradera la pata alta (unos 208 V a tierra) de color naranja o por otro medio efectivo. El blanco es para el neutro y el verde para tierra, y el azul es un color normal de fase que no advertiría de la pata alta.2023 NEC §110.15

Circuitos Ramales y Cableado

¿Qué conjunto de colores NO se permite para conductores no puestos a tierra (fase), porque están reservados para otros usos?

  • a.Negro y rojo
  • b.Blanco, gris y verde
  • c.Azul y marrón
  • d.Naranja y amarillo

El blanco y el gris se reservan para conductores puestos a tierra (neutro) y el verde (o verde/amarillo) para tierra, así que ninguno puede usarse para conductores de fase. Negro, rojo, azul, marrón, naranja y amarillo son colores de fase aceptables.2023 NEC §200.6

Circuitos Ramales y Cableado

Según 210.5(C), cuando un edificio es alimentado por más de un sistema de voltaje nominal, ¿cómo deben tratarse los conductores de fase de los circuitos ramales?

  • a.Todos deben ser negros
  • b.Todos los sistemas pueden compartir el mismo color
  • c.Los conductores de fase de cada sistema deben identificarse (p. ej., por color), con el método publicado en cada tablero
  • d.Pueden dejarse sin marcar

La sección 210.5(C) exige identificar los conductores de fase de cada sistema por fase o línea y sistema, con el método documentado y disponible (publicado) en cada tablero de circuitos ramales. Dejarlos sin marcar o usar un color para todos anula la intención de seguridad.2023 NEC §210.5(C)

Circuitos Ramales y Cableado

Según 200.6(B), ¿cómo puede identificarse un conductor puesto a tierra (neutro) mayor que 6 AWG?

  • a.Debe fabricarse solo con aislamiento blanco
  • b.Envolviendo cinta verde en cada extremo
  • c.Con aislamiento naranja
  • d.Con aislamiento blanco/gris, o con marcas distintivas blancas/grises (como cinta) en cada terminación y punto accesible

La sección 200.6(B) permite que los conductores puestos a tierra mayores de 6 AWG sean blancos o grises, o se marquen con identificación envolvente blanca o gris distintiva en las terminaciones y donde sean accesibles. El verde es para tierra y el naranja indica pata alta, así que ninguno identifica un neutro.2023 NEC §200.6(B)

Equipos y Sistemas

Según la Tabla 430.250 del NEC, ¿cuál es la corriente a plena carga (FLC) de un motor trifásico de 10 HP y 460 voltios de jaula de ardilla?

  • a.14 A
  • b.28 A
  • c.21 A
  • d.11 A

La Tabla 430.250 del NEC indica 14 A para un motor de 10 HP a 460 V trifásico; para dimensionar conductores y protección usted usa estos valores de tabla, no los de la placa. 28 A corresponde a 230 V, 21 A a 15 HP y 11 A a 7.5 HP en 460 V.2023 NEC Table 430.250

Equipos y Sistemas

Según la Tabla 430.248 del NEC, ¿cuál es la corriente a plena carga de un motor monofásico de 5 HP y 230 voltios?

  • a.56 A
  • b.28 A
  • c.17 A
  • d.40 A

La Tabla 430.248 indica 28 A para un motor monofásico de 5 HP a 230 V. 56 A es el valor a 115 V para el mismo HP, 17 A es un motor de 3 HP a 230 V y 40 A es uno de 7.5 HP a 230 V.2023 NEC Table 430.248

Equipos y Sistemas

Un solo motor trifásico de servicio continuo de 25 HP a 460 V tiene una FLC de 34 A (Tabla 430.250). ¿Qué ampacidad mínima de conductor requiere su circuito ramal?

  • a.34 A
  • b.38.25 A
  • c.42.5 A
  • d.46.75 A

El NEC 430.22 exige dimensionar los conductores de un solo motor de servicio continuo al 125% de la FLC: 34 A x 1.25 = 42.5 A. 34 A ignora el factor de 125%, 38.25 A usa 112.5% y 46.75 A usa 137.5%.2023 NEC §430.22

Equipos y Sistemas

La placa de un motor indica una corriente a plena carga de 40 A y un factor de servicio de 1.15. Según el NEC 430.32(A)(1), ¿cuál es el valor máximo del dispositivo de sobrecarga al 125% de la FLA de placa?

  • a.40 A
  • b.44 A
  • c.46 A
  • d.50 A

Para un motor con factor de servicio marcado de 1.15 o mayor, 430.32(A)(1) permite protección de sobrecarga hasta el 125% de la FLA de placa: 40 x 1.25 = 50 A. 44 A es 110%, 46 A es 115% (solo para otros motores) y 40 A no aplica multiplicador.2023 NEC §430.32

Equipos y Sistemas

Para un motor trifásico de 20 HP a 460 V (FLC 27 A), ¿cuál es el valor máximo del interruptor de tiempo inverso para protección de cortocircuito y falla a tierra del ramal, usando el 250% de la Tabla 430.52?

  • a.67.5 A
  • b.47.25 A
  • c.81 A
  • d.54 A

La Tabla 430.52 permite un interruptor de tiempo inverso al 250% de la FLC: 27 x 2.50 = 67.5 A (luego puede aplicar la regla del siguiente tamaño estándar de 430.52(C)(1) Ex.). 47.25 A es 175% (fusible de doble elemento), 81 A es 300% (fusible sin retardo) y 54 A es 200%.2023 NEC §430.52

Equipos y Sistemas

Con el mismo motor de 20 HP a 460 V (FLC 27 A), ¿cuál es el fusible máximo de doble elemento (con retardo) permitido por la Tabla 430.52 para protección de cortocircuito y falla a tierra del ramal?

  • a.67.5 A
  • b.47.25 A
  • c.81 A
  • d.33.75 A

La Tabla 430.52 permite un fusible de doble elemento con retardo al 175% de la FLC: 27 x 1.75 = 47.25 A. 67.5 A es 250% (interruptor de tiempo inverso), 81 A es 300% (fusible sin retardo) y 33.75 A es 125%.2023 NEC §430.52

Equipos y Sistemas

Un motor trifásico de 5 HP a 230 V tiene una FLC de 15.2 A. ¿Cuál es el fusible sin retardo máximo permitido por la Tabla 430.52 para la protección del ramal?

  • a.26.6 A
  • b.38 A
  • c.45.6 A
  • d.121.6 A

Un fusible sin retardo puede dimensionarse hasta el 300% de la FLC: 15.2 x 3.00 = 45.6 A. 26.6 A es 175% (fusible de doble elemento), 38 A es 250% (interruptor de tiempo inverso) y 121.6 A es 800% (interruptor de disparo instantáneo).2023 NEC §430.52

Equipos y Sistemas

Para el mismo motor de 5 HP a 230 V (FLC 15.2 A), ¿cuál es el ajuste máximo del interruptor de disparo instantáneo permitido por la Tabla 430.52?

  • a.45.6 A
  • b.38 A
  • c.76 A
  • d.121.6 A

La Tabla 430.52 permite un interruptor de disparo instantáneo hasta el 800% de la FLC para la mayoría de los motores: 15.2 x 8 = 121.6 A. 45.6 A es 300%, 38 A es 250% y 76 A es 500%.2023 NEC §430.52

Equipos y Sistemas

Al dimensionar los conductores del ramal y la protección de cortocircuito/falla a tierra de un motor estándar, ¿qué valor de corriente exige usar el NEC?

  • a.La corriente a plena carga de las Tablas 430.247 a 430.250
  • b.Los amperios a plena carga de la placa
  • c.La corriente de rotor bloqueado
  • d.Los amperios del factor de servicio

El NEC 430.6(A)(1) exige los valores de FLC de tabla (430.247-430.250) para dimensionar conductores y protección del ramal. La FLA de placa solo se usa para la protección de sobrecarga; el rotor bloqueado y el factor de servicio sirven para otros fines.2023 NEC §430.6

Equipos y Sistemas

¿Qué valor de corriente del motor se usa para seleccionar el dispositivo de protección de sobrecarga (marcha)?

  • a.La corriente a plena carga de la Tabla 430.250
  • b.Los amperios a plena carga de la placa del motor
  • c.La corriente de rotor bloqueado de la Tabla 430.251
  • d.El 250% de la corriente a plena carga

El NEC 430.6(A)(2) y 430.32 basan la protección de sobrecarga en la FLA de placa, porque la sobrecarga protege el motor real. La FLC de tabla se usa para conductores y protección de cortocircuito, no para la sobrecarga.2023 NEC §430.32

Equipos y Sistemas

La placa de un motor indica 28 A a plena carga, factor de servicio 1.0, sin aumento de temperatura marcado. ¿Cuál es la sobrecarga máxima según el NEC 430.32(A)(1)?

  • a.28 A
  • b.35 A
  • c.32.2 A
  • d.30.8 A

Los motores sin factor de servicio de 1.15+ ni aumento de temperatura marcado de 40C o menos se limitan al 115% de la FLA: 28 x 1.15 = 32.2 A. El 125% (35 A) solo aplica a motores con SF >=1.15 o aumento <=40C, y 30.8 A es 110%.2023 NEC §430.32

Equipos y Sistemas

Un alimentador sirve dos motores trifásicos de 460 V: 20 HP (FLC 27 A) y 10 HP (FLC 14 A). Según el NEC 430.24, ¿qué ampacidad mínima de conductor de alimentador se requiere?

  • a.41 A
  • b.51.25 A
  • c.54 A
  • d.47.75 A

El NEC 430.24 exige el 125% de la FLC del motor mayor más la suma de los demás: (27 x 1.25) + 14 = 33.75 + 14 = 47.75 A. 41 A omite el factor de 125%, 51.25 A aplica 125% a ambos y 54 A duplica el mayor.2023 NEC §430.24

Equipos y Sistemas

El medio de desconexión de un motor debe tener un valor en amperios de al menos el 115% de la FLC. Para un motor trifásico de 15 HP a 460 V (FLC 21 A), ¿cuál es el valor mínimo del desconectador?

  • a.24.15 A
  • b.21 A
  • c.26.25 A
  • d.18.9 A

El NEC 430.110(A) exige que el desconectador tenga al menos el 115% de la FLC: 21 x 1.15 = 24.15 A. 21 A ignora el factor de 115%, 26.25 A es 125% y 18.9 A es 90%.2023 NEC §430.110

Equipos y Sistemas

En una instalación de motor, ¿cuál es la función principal del controlador del motor?

  • a.Proporcionar protección de cortocircuito y falla a tierra
  • b.Arrancar y parar el motor conectándolo y desconectándolo de la fuente de energía
  • c.Proteger los conductores solo contra sobrecarga
  • d.Servir como el medio de desconexión requerido para mantenimiento

El Artículo 430 Parte VII del NEC define el controlador como el dispositivo que arranca y para el motor abriendo y cerrando la corriente del circuito. La protección de cortocircuito, la de sobrecarga y el desconectador son elementos separados requeridos, aunque un dispositivo a veces cumple más de un rol.2023 NEC §430.81

Equipos y Sistemas

Un circuito de control de motor derivado del lado de carga de la protección del ramal se protege contra sobrecorriente generalmente según ¿qué disposición del NEC?

  • a.Solo el Artículo 240
  • b.La Tabla 430.52
  • c.NEC 430.72 (circuitos de control de motor)
  • d.El Artículo 450

El NEC 430.72 y la Tabla 430.72(B) rigen la protección contra sobrecorriente de los conductores del circuito de control, incluidos los derivados. La Tabla 430.52 cubre la protección del ramal (potencia), el Artículo 240 los circuitos generales y el Artículo 450 los transformadores.2023 NEC §430.72

Equipos y Sistemas

Un solo motocompresor hermético de refrigerante tiene una corriente de carga nominal de 24 A. Según el NEC 440.32, ¿qué ampacidad mínima de conductor de ramal se requiere?

  • a.24 A
  • b.26 A
  • c.28.8 A
  • d.30 A

El NEC 440.32 exige dimensionar los conductores de un solo motocompresor al 125% de la corriente de carga nominal o de selección del ramal, la que sea mayor: 24 x 1.25 = 30 A. 24 A omite el factor, 26 A es ~108% y 28.8 A es 120%.2023 NEC §440.32

Equipos y Sistemas

En la placa de una unidad de aire acondicionado, ¿qué le indica al instalador el valor de 'Ampacidad Mínima del Circuito (MCA)'?

  • a.La ampacidad mínima que deben tener los conductores del ramal
  • b.El tamaño máximo de fusible o interruptor permitido
  • c.La corriente a plena carga solo del ventilador del condensador
  • d.La corriente de rotor bloqueado del compresor

La MCA es la ampacidad mínima de conductor requerida para la unidad, ya calculada por el fabricante (125% del motor mayor más otras cargas). El dispositivo máximo es el valor separado MOCP/'Max Fuse'; la MCA no es un valor de ventilador ni de rotor bloqueado.2023 NEC §440.4

Equipos y Sistemas

El valor del 'Dispositivo Máximo de Protección contra Sobrecorriente' (MOCP o 'Max Fuse/HACR Breaker') en la placa de un equipo HVAC especifica ¿qué?

  • a.El interruptor más pequeño que arrancará la unidad
  • b.El fusible o interruptor más grande permitido para proteger el ramal
  • c.El tamaño de conductor requerido
  • d.Solo el valor del interruptor de desconexión

El MOCP es el tamaño máximo de fusible o interruptor con clasificación HACR permitido para el ramal; usted puede instalar ese tamaño o menor, pero no mayor. La MCA fija la ampacidad del conductor; ambos valores se usan juntos según 440.4(B).2023 NEC §440.4

Equipos y Sistemas

Una unidad condensadora de A/C tiene un compresor con corriente de carga nominal de 18 A y un motor de ventilador de 2 A. Usando el método del 125% del motor mayor más los demás, ¿cuál es la ampacidad mínima del circuito (MCA)?

  • a.20 A
  • b.25 A
  • c.24.5 A
  • d.27.5 A

MCA = 125% del motor mayor + suma de las otras cargas: (18 x 1.25) + 2 = 22.5 + 2 = 24.5 A. 20 A omite el factor, 25 A aplica 125% a los 20 A completos y 27.5 A aplica 125% a ambas cargas.2023 NEC §440.33

Equipos y Sistemas

Para un motocompresor hermético con corriente de carga nominal de 18 A, ¿cuál es el dispositivo máximo de protección de cortocircuito/falla a tierra del ramal, según el 175% del NEC 440.22(A)?

  • a.22.5 A
  • b.27 A
  • c.40.5 A
  • d.31.5 A

El NEC 440.22(A) dimensiona el dispositivo a no más del 175% de la corriente de carga nominal (o de selección): 18 x 1.75 = 31.5 A. 22.5 A es 125% (factor de conductor), 27 A es 150% y 40.5 A es 225% (el máximo absoluto solo cuando se necesita para arrancar).2023 NEC §440.22

Equipos y Sistemas

Si un motocompresor (carga nominal 18 A) no arranca con el dispositivo del 175%, el NEC 440.22(A) permite aumentar la protección hasta un máximo de ¿qué valor?

  • a.225% = 40.5 A
  • b.200% = 36 A
  • c.250% = 45 A
  • d.300% = 54 A

El NEC 440.22(A) permite aumentar hasta el 225% de la corriente de carga nominal cuando el dispositivo del 175% no soporta el arranque: 18 x 2.25 = 40.5 A. 200%, 250% y 300% no son los límites permitidos para la protección del motocompresor hermético.2023 NEC §440.22

Equipos y Sistemas

Un transformador trifásico de 30 kVA tiene un primario de 480 V (corriente primaria ~36 A). Con protección solo en el primario y sin condición supervisada, ¿cuál es el dispositivo máximo usando el 125% de la Tabla 450.3(B)?

  • a.36 A
  • b.45 A
  • c.60 A
  • d.72 A

Para un transformador con corriente primaria de 9 A o más, la Tabla 450.3(B) limita la protección solo en primario al 125%: 36 x 1.25 = 45 A (con la nota que permite el siguiente tamaño estándar cuando el 125% no corresponde). 36 A omite el factor, 60 A es ~167% y 72 A es 200%.2023 NEC §450.3

Equipos y Sistemas

Los porcentajes de protección contra sobrecorriente del NEC 450.3(B) para transformadores de 1000 V o menos se basan en ¿qué?

  • a.La ampacidad del conductor secundario
  • b.Los kVA de la carga conectada
  • c.La corriente nominal primaria (y secundaria cuando aplique) del transformador
  • d.La corriente de falla disponible

Los porcentajes de la Tabla 450.3(B) (p. ej., 125%, 167%, 250%, 300%) se aplican a la corriente nominal primaria o secundaria del transformador, no a la carga ni a la falla. Esto protege el transformador; reglas separadas protegen los conductores secundarios.2023 NEC §450.3

Equipos y Sistemas

¿Cuál es la corriente primaria nominal de un transformador monofásico de 25 kVA con primario de 240 V?

  • a.60 A
  • b.83 A
  • c.96 A
  • d.104 A

Para un transformador monofásico, I = VA / V = 25,000 / 240 = 104 A. Usar 208 V daría 120 A, 300 V da 83 A y 416 V da 60 A; solo el correcto de 240 V da unos 104 A.

Equipos y Sistemas

Un transformador trifásico de 45 kVA tiene un secundario de 208 V. ¿Cuál es la corriente secundaria nominal?

  • a.125 A
  • b.108 A
  • c.216 A
  • d.150 A

Para trifásico, I = VA / (1.732 x V) = 45,000 / (1.732 x 208) = 45,000 / 360 = unos 125 A. Dividir solo entre 208 (216 A) ignora el factor raíz de 3, y los otros valores usan voltajes incorrectos.

Equipos y Sistemas

¿Por qué un circuito de motor debe tener protección de sobrecarga Y protección de cortocircuito/falla a tierra?

  • a.Son el mismo dispositivo requerido en dos lugares
  • b.La sobrecarga protege contra sobrecorrientes sostenidas de la marcha, mientras que la de cortocircuito/falla a tierra despeja fallas de gran magnitud
  • c.Las sobrecargas despejan fallas más rápido que los interruptores
  • d.Los dispositivos de cortocircuito también detectan la sobrecarga de marcha

Los dispositivos de sobrecarga (~115-125% de la FLA) protegen el motor y los conductores de sobrecargas sostenidas, pero son lentos para fallas; los del ramal (dimensionados mucho más alto según la Tabla 430.52) despejan corrientes de falla altas. El NEC 430 exige ambos porque cada uno atiende un peligro distinto.2023 NEC §430.31

Equipos y Sistemas

Un motor trifásico de 30 HP a 460 V tiene una FLC de 40 A. ¿Cuál es el valor mínimo en amperios del medio de desconexión (115% de la FLC)?

  • a.40 A
  • b.44 A
  • c.46 A
  • d.50 A

El NEC 430.110(A) exige que el desconectador sea al menos el 115% de la FLC: 40 x 1.15 = 46 A. 40 A ignora el factor, 44 A es 110% y 50 A es 125% (para conductores, no el mínimo del desconectador).2023 NEC §430.110

Equipos y Sistemas

Según el NEC 430.102(B), ¿dónde debe ubicarse generalmente el medio de desconexión de un motor?

  • a.Solo en el equipo de acometida
  • b.A al menos 50 pies del motor
  • c.En cualquier lugar del edificio
  • d.A la vista desde el motor y la maquinaria impulsada

El NEC 430.102(B) exige un desconectador a la vista desde el motor y la maquinaria impulsada (con excepciones limitadas donde se permite un desconectador con candado en otro lugar). 'A la vista' significa visible y a no más de 50 pies. Ubicarlo solo en la acometida o remoto no cumple la regla.2023 NEC §430.102

Equipos y Sistemas

Según la Tabla 430.248 del NEC, ¿cuál es la corriente a plena carga de un motor monofásico de 3 HP y 115 V?

  • a.34 A
  • b.17 A
  • c.24 A
  • d.56 A

La Tabla 430.248 indica 34 A para un motor monofásico de 3 HP a 115 V. 17 A es el mismo HP a 230 V, 24 A es un motor de 2 HP a 115 V y 56 A es uno de 5 HP a 115 V.2023 NEC Table 430.248

Equipos y Sistemas

Para el motor monofásico de 3 HP a 115 V (FLC 34 A), ¿qué ampacidad mínima de conductor exige el NEC 430.22?

  • a.34 A
  • b.42.5 A
  • c.38.25 A
  • d.46.75 A

El NEC 430.22 exige el 125% de la FLC para un solo motor de servicio continuo: 34 x 1.25 = 42.5 A. 34 A omite el factor, 38.25 A usa 112.5% y 46.75 A usa 137.5%.2023 NEC §430.22

Equipos y Sistemas

Según la Tabla 430.250 del NEC, ¿cuál es la corriente a plena carga de un motor trifásico de 50 HP y 460 V?

  • a.52 A
  • b.77 A
  • c.65 A
  • d.96 A

La Tabla 430.250 indica 65 A para un motor trifásico de 50 HP a 460 V. 52 A es 40 HP, 77 A es 60 HP y 96 A es 75 HP a 460 V.2023 NEC Table 430.250

Equipos y Sistemas

Para el motor de 50 HP a 460 V (FLC 65 A), ¿qué ampacidad mínima de conductor exige el NEC 430.22?

  • a.65 A
  • b.71.5 A
  • c.74.75 A
  • d.81.25 A

El 430.22 exige el 125% de la FLC: 65 x 1.25 = 81.25 A. 65 A omite el factor, 71.5 A es 110% y 74.75 A es 115%.2023 NEC §430.22

Equipos y Sistemas

Para el motor de 50 HP a 460 V (FLC 65 A), ¿cuál es el interruptor de tiempo inverso máximo según la columna del 250% de la Tabla 430.52?

  • a.162.5 A
  • b.113.75 A
  • c.195 A
  • d.520 A

Interruptor de tiempo inverso: 250% de la FLC = 65 x 2.50 = 162.5 A (luego puede aplicar el siguiente tamaño estándar). 113.75 A es 175% (fusible de doble elemento), 195 A es 300% (fusible sin retardo) y 520 A es 800% (disparo instantáneo).2023 NEC §430.52

Equipos y Sistemas

Para un motor trifásico de servicio continuo de más de 1 HP sin protección de sobrecarga integral, ¿cuántas unidades de sobrecarga se requieren generalmente?

  • a.Una unidad de sobrecarga en total
  • b.Una unidad en cada fase (tres para un motor trifásico)
  • c.Dos unidades para cualquier motor
  • d.Ninguna si se usa un interruptor

El NEC 430.37 y la Tabla 430.37 exigen una unidad de sobrecarga en cada conductor no puesto a tierra - tres para un motor trifásico - para detectar la pérdida de una fase o sobrecarga desbalanceada. Una sola unidad no basta, y un interruptor del ramal no da protección de sobrecarga de marcha.2023 NEC §430.37

Equipos y Sistemas

Un motor de servicio continuo tiene una FLA de placa de 62 A y factor de servicio de 1.15. ¿Cuál es la sobrecarga máxima al 125% según el NEC 430.32(A)(1)?

  • a.62 A
  • b.71.3 A
  • c.77.5 A
  • d.86.8 A

125% de la FLA para un motor con SF >=1.15: 62 x 1.25 = 77.5 A. 62 A omite el factor, 71.3 A es 115% y 86.8 A es 140% (el tope superior de disparo de 430.32(C), solo cuando el dispositivo del 125% no permite arrancar).2023 NEC §430.32

Equipos y Sistemas

Si el dispositivo del 125% no permite arrancar un motor de 62 A (SF 1.15), el NEC 430.32(C) permite aumentar el ajuste de disparo hasta un máximo de ¿qué valor?

  • a.77.5 A (125%)
  • b.80.6 A (130%)
  • c.83.7 A (135%)
  • d.86.8 A (140%)

El NEC 430.32(C) permite aumentar el disparo hasta un máximo del 140% de la FLA (motores con SF >=1.15) cuando el dispositivo no deja arrancar: 62 x 1.40 = 86.8 A. 130% y 135% no son el tope del código, y 125% es el valor inicial.2023 NEC §430.32

Equipos y Sistemas

Según la Tabla 430.248 del NEC, ¿cuál es la corriente a plena carga de un motor monofásico de 2 HP y 230 V?

  • a.12 A
  • b.24 A
  • c.10 A
  • d.17 A

La Tabla 430.248 indica 12 A para un motor monofásico de 2 HP a 230 V. 24 A es el mismo HP a 115 V, 10 A es un motor de 1.5 HP a 230 V y 17 A es uno de 3 HP a 230 V.2023 NEC Table 430.248

Equipos y Sistemas

Según la Tabla 430.250 del NEC, ¿cuál es la corriente a plena carga de un motor trifásico de 100 HP y 460 V?

  • a.156 A
  • b.124 A
  • c.96 A
  • d.248 A

La Tabla 430.250 indica 124 A para un motor trifásico de 100 HP a 460 V. 156 A es 125 HP, 96 A es 75 HP y 248 A es un motor de 100 HP a 230 V.2023 NEC Table 430.250

Equipos y Sistemas

Para un motor de 100 HP a 460 V (FLC 124 A), ¿qué ampacidad mínima de conductor exige el NEC 430.22?

  • a.124 A
  • b.136.4 A
  • c.155 A
  • d.174.6 A

El 430.22 exige el 125% de la FLC: 124 x 1.25 = 155 A. 124 A omite el factor, 136.4 A es 110% y 174.6 A es cerca del 141%.2023 NEC §430.22

Equipos y Sistemas

Para el motor de 100 HP a 460 V (FLC 124 A), ¿cuál es el fusible máximo de doble elemento (con retardo) según la Tabla 430.52 (175%)?

  • a.310 A
  • b.372 A
  • c.155 A
  • d.217 A

Fusible de doble elemento con retardo: 175% de la FLC = 124 x 1.75 = 217 A. 310 A es 250% (interruptor de tiempo inverso), 372 A es 300% (fusible sin retardo) y 155 A es 125% (factor de conductor).2023 NEC §430.52

Equipos y Sistemas

En un circuito de motor típico, ¿qué secuencia enumera correctamente los componentes desde la fuente hacia el motor?

  • a.Dispositivo de cortocircuito/falla a tierra del ramal, medio de desconexión, controlador, dispositivo de sobrecarga, motor
  • b.Motor, sobrecarga, controlador, desconexión, fusible
  • c.Sobrecarga, motor, controlador, desconexión
  • d.Controlador, motor, fusible, desconexión

El Artículo 430 ordena el circuito así: protección de cortocircuito/falla a tierra del ramal, luego el medio de desconexión, luego el controlador, luego el dispositivo de sobrecarga y finalmente el motor. Las otras secuencias colocan mal los elementos de protección y control.2023 NEC §430.1

Equipos y Sistemas

Una placa de HVAC indica MCA = 27.5 A y MOCP = 45 A. ¿Cuál es la ampacidad mínima que deben tener los conductores del ramal?

  • a.45 A
  • b.27.5 A
  • c.22 A
  • d.35 A

Los conductores deben tener una ampacidad al menos igual a la MCA (27.5 A); el MOCP (45 A) es el dispositivo máximo, no la ampacidad. Dimensionar a 45 A sería excesivo/incorrecto, y 22 A está por debajo de la MCA requerida.2023 NEC §440.4

Equipos y Sistemas

Una unidad de A/C de azotea tiene un compresor de 30 A de carga nominal y un ventilador de condensador de 1.5 A. ¿Cuál es la MCA, usando 125% del motor mayor más otras cargas?

  • a.37.5 A
  • b.31.5 A
  • c.39 A
  • d.40.5 A

MCA = (30 x 1.25) + 1.5 = 37.5 + 1.5 = 39 A. 37.5 A olvida el ventilador, 31.5 A aplica 125% a una base incorrecta y 40.5 A aplica 125% a ambas cargas.2023 NEC §440.33

Equipos y Sistemas

Una placa de HVAC especifica 'Fusible Máximo o Interruptor HACR.' ¿Qué indica HACR?

  • a.El interruptor debe ser tipo GFCI
  • b.El interruptor debe estar clasificado para servicio continuo al 100%
  • c.Solo se pueden usar fusibles, no interruptores
  • d.El interruptor está clasificado/listado para aplicaciones de motores en grupo de calefacción, aire acondicionado y refrigeración

Los interruptores con clasificación HACR están listados para equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración con cargas de motocompresores en grupo. La placa permite un fusible o un interruptor HACR hasta el valor marcado; no obliga a GFCI ni a solo fusibles.2023 NEC §440.22

Equipos y Sistemas

¿Cuál es la corriente secundaria nominal de un transformador trifásico de 75 kVA con secundario de 208 V?

  • a.208 A
  • b.360 A
  • c.180 A
  • d.125 A

Corriente trifásica: I = 75,000 / (1.732 x 208) = 75,000 / 360 = unos 208 A. Dividir solo entre 208 V (360 A) omite la raíz de 3, y los otros valores usan kVA o voltaje incorrectos.

Equipos y Sistemas

Para el transformador de 75 kVA con secundario de 208 A, ¿cuál es el dispositivo máximo de protección secundaria usando el 125% de la Tabla 450.3(B)?

  • a.208 A
  • b.260 A
  • c.347 A
  • d.416 A

La Tabla 450.3(B) permite protección secundaria al 125% de la corriente secundaria nominal (corrientes >=9 A): 208 x 1.25 = 260 A. 208 A omite el factor, 347 A es cerca del 167% y 416 A es 200%.2023 NEC §450.3

Equipos y Sistemas

El NEC 450.9 exige que las aberturas de ventilación del transformador se dispongan de modo que:

  • a.Siempre tengan ventiladores
  • b.Miren solo hacia abajo
  • c.No estén bloqueadas por paredes u obstrucciones, permitiendo el flujo de aire requerido para disipar el calor
  • d.Estén selladas para evitar el polvo

El NEC 450.9 exige ventilación para que los transformadores disipen las pérdidas a plena carga sin exceder sus valores de temperatura; las aberturas no deben estar bloqueadas por paredes u obstrucciones. No siempre se requiere ventilación forzada, y sellar las aberturas anularía el enfriamiento.2023 NEC §450.9

Equipos y Sistemas

Un alimentador sirve tres motores trifásicos de 460 V: 25 HP (34 A), 15 HP (21 A) y 10 HP (14 A). Según el NEC 430.24, ¿qué ampacidad mínima de alimentador se requiere?

  • a.69 A
  • b.86.25 A
  • c.84 A
  • d.77.5 A

El 430.24 exige el 125% de la FLC mayor más la suma del resto: (34 x 1.25) + 21 + 14 = 42.5 + 35 = 77.5 A. 69 A omite el factor, 86.25 A aplica 125% a todos y 84 A duplica erróneamente.2023 NEC §430.24

Equipos y Sistemas

Según el NEC 430.62, el dispositivo máximo del alimentador para varios motores es el mayor dispositivo del ramal más la suma de las FLC de los demás motores. Si el dispositivo del motor mayor es 90 A y las FLC de los demás suman 35 A, ¿cuál es el dispositivo máximo del alimentador?

  • a.125 A
  • b.215 A
  • c.90 A
  • d.160 A

430.62(A): 90 A (mayor dispositivo del ramal) + 35 A (suma de las otras FLC) = 125 A máximo. 215 A suma erróneamente todos los dispositivos, 90 A ignora los demás motores y 160 A usa una suma incorrecta.2023 NEC §430.62

Equipos y Sistemas

El conductor de puesta a tierra de equipos de un ramal de motor se dimensiona según ¿qué, conforme al NEC 250.122?

  • a.La potencia del motor en HP
  • b.El valor del dispositivo de cortocircuito/falla a tierra del ramal
  • c.Solo la corriente a plena carga
  • d.La temperatura del aislamiento del conductor

El NEC 250.122 dimensiona el conductor de puesta a tierra de equipos según la Tabla 250.122 usando el valor del dispositivo de sobrecorriente (el de cortocircuito/falla a tierra del ramal) antes del equipo. El HP, la FLC sola y el aislamiento no fijan directamente ese tamaño.2023 NEC §250.122

Equipos y Sistemas

Según la Tabla 430.250 del NEC, ¿cuál es la corriente a plena carga de un motor trifásico de 7.5 HP y 230 V?

  • a.15.2 A
  • b.28 A
  • c.22 A
  • d.11 A

La Tabla 430.250 indica 22 A para un motor trifásico de 7.5 HP a 230 V. 15.2 A es 5 HP, 28 A es 10 HP a 230 V y 11 A es 7.5 HP a 460 V.2023 NEC Table 430.250

Equipos y Sistemas

Para el motor de 7.5 HP a 230 V (FLC 22 A), ¿qué ampacidad mínima de conductor exige el NEC 430.22?

  • a.22 A
  • b.24.2 A
  • c.25.3 A
  • d.27.5 A

125% de la FLC: 22 x 1.25 = 27.5 A. 22 A omite el factor, 24.2 A es 110% y 25.3 A es 115%.2023 NEC §430.22

Equipos y Sistemas

Para el motor de 7.5 HP a 230 V (FLC 22 A), ¿cuál es el fusible sin retardo máximo según la Tabla 430.52 (300%)?

  • a.66 A
  • b.55 A
  • c.38.5 A
  • d.176 A

Fusible sin retardo: 300% de la FLC = 22 x 3.00 = 66 A. 55 A es 250% (interruptor de tiempo inverso), 38.5 A es 175% (fusible de doble elemento) y 176 A es 800% (disparo instantáneo).2023 NEC §430.52

Equipos y Sistemas

Cuando el porcentaje de la Tabla 430.52 produce un valor que no corresponde a un tamaño estándar de fusible o interruptor, el NEC 430.52(C)(1) Excepción No. 1 le permite:

  • a.Redondear al siguiente tamaño estándar menor
  • b.Usar el siguiente tamaño estándar mayor del dispositivo
  • c.Duplicar el valor
  • d.Ignorar la tabla y usar la ampacidad del conductor

La Excepción No. 1 de 430.52(C)(1) permite usar el siguiente tamaño estándar mayor cuando el máximo calculado no coincide con un valor estándar, para que el motor arranque. Redondear hacia abajo podría causar disparos molestos; duplicar o ignorar la tabla no está permitido.2023 NEC §430.52

Equipos y Sistemas

Según la Tabla 430.248 del NEC, ¿cuál es la corriente a plena carga de un motor monofásico de 1 HP y 115 V?

  • a.9.8 A
  • b.13.8 A
  • c.16 A
  • d.20 A

La Tabla 430.248 indica 16 A para un motor monofásico de 1 HP a 115 V. 9.8 A es 1/2 HP, 13.8 A es 3/4 HP y 20 A es 1.5 HP a 115 V.2023 NEC Table 430.248

Equipos y Sistemas

Un motor monofásico pequeño tiene una FLA de placa de 14 A, factor de servicio 1.0, sin aumento de temperatura marcado. ¿Cuál es la sobrecarga máxima según el NEC 430.32(A)(1)?

  • a.14 A
  • b.17.5 A
  • c.15.4 A
  • d.16.1 A

Sin SF de 1.15+ ni aumento marcado de <=40C, la sobrecarga se limita al 115% de la placa: 14 x 1.15 = 16.1 A. El 125% (17.5 A) solo aplica a motores calificados, 15.4 A es 110% y 14 A no aplica factor.2023 NEC §430.32

Equipos y Sistemas

El NEC 430.75 exige que los circuitos de control de motor se dispongan de modo que:

  • a.El circuito de control se desconecte de todas las fuentes cuando el desconectador esté abierto
  • b.Los circuitos de control sean siempre de 24 V
  • c.Los conductores de control sean del mismo calibre que los de potencia
  • d.Los circuitos de control no necesiten protección contra sobrecorriente

El NEC 430.75 exige que el desconectador abra el circuito de control de todas las fuentes al ponerlo en apagado (con excepciones limitadas), para que el técnico no quede expuesto a controles energizados. El nivel de voltaje, la igualdad de calibre y 'sin protección' no son la regla.2023 NEC §430.75

Equipos y Sistemas

Un transformador monofásico de 15 kVA tiene un primario de 480 V. ¿Cuál es la corriente primaria nominal?

  • a.62.5 A
  • b.31.25 A
  • c.36 A
  • d.72 A

Monofásico: I = 15,000 / 480 = 31.25 A. Usar 240 V daría 62.5 A, y los otros valores usan voltajes incorrectos o el factor raíz de 3 que no aplica al monofásico.

Equipos y Sistemas

Para el transformador monofásico de 15 kVA a 480 V (corriente primaria 31.25 A), ¿cuál es el dispositivo máximo solo en primario usando el 125% de la Tabla 450.3(B)?

  • a.31.25 A
  • b.46.9 A
  • c.39.1 A
  • d.62.5 A

Con corriente primaria >=9 A, la protección solo en primario se limita al 125%: 31.25 x 1.25 = 39.1 A (se permite el siguiente tamaño estándar cuando se necesita). 31.25 A omite el factor, 46.9 A es 150% y 62.5 A es 200%.2023 NEC §450.3

Equipos y Sistemas

¿Cuál de los siguientes NO exige el NEC 430.7 que se marque en la placa de un motor?

  • a.Amperios nominales a plena carga
  • b.Voltaje nominal y potencia en HP (o kW)
  • c.Frecuencia nominal y número de fases
  • d.El calibre del conductor del ramal a instalar

El NEC 430.7 exige en la placa el fabricante, voltaje, HP/kW, FLA, frecuencia, fases, velocidad y datos similares, pero no el calibre del conductor del ramal en campo - eso es cálculo de diseño del instalador. Todos los demás son marcas requeridas en la placa.2023 NEC §430.7

Equipos y Sistemas

Para una piscina instalada permanentemente, ¿qué conductor se requiere para la malla de conexion equipotencial?

  • a.Cobre trenzado No. 10 AWG
  • b.Cobre solido No. 8 AWG
  • c.Aluminio solido No. 6 AWG
  • d.Cobre aislado No. 12 AWG

La seccion 680.26(B) exige que usted establezca la conexion equipotencial con un conductor de cobre solido minimo No. 8 AWG. El aluminio no se permite en contacto con estructuras de piscina, y conductores mas pequenos o trenzados no se aceptan para la malla.2023 NEC §680.26

Equipos y Sistemas

Un luminario empotrado que no es Tipo IC debe estar separado al menos cuanto del material combustible, excepto en los puntos de soporte?

  • a.1/2 pulgada
  • b.1 pulgada
  • c.3 pulgadas
  • d.6 pulgadas

La seccion 410.116(A)(1) exige un espacio minimo de 1/2 pulgada entre un luminario empotrado no Tipo IC y el material combustible, excepto en los puntos de soporte. Separaciones mayores como 3 pulgadas aplican al aislamiento termico, no al espaciado general del combustible.2023 NEC §410.116

Equipos y Sistemas

El aislamiento termico debe mantenerse al menos a que distancia del gabinete de un luminario empotrado que no es Tipo IC?

  • a.1/2 pulgada
  • b.1 pulgada
  • c.3 pulgadas
  • d.6 pulgadas

La seccion 410.116(B) exige mantener el aislamiento termico al menos a 3 pulgadas del gabinete de un luminario empotrado no Tipo IC para que no se atrape el calor. Solo un luminario identificado como Tipo IC puede estar en contacto directo con el aislamiento.2023 NEC §410.116

Equipos y Sistemas

Un sistema de emergencia debe poner energia disponible a las cargas requeridas dentro de que tiempo maximo despues de perderse la energia normal?

  • a.10 segundos
  • b.60 segundos
  • c.2 minutos
  • d.Inmediatamente, sin retraso permitido

La seccion 700.12 exige que el suministro a las cargas de emergencia este disponible dentro de 10 segundos tras la falla del suministro normal. Los 60 segundos son el limite para sistemas de reserva requeridos legalmente (Articulo 701); el de reserva opcional (Articulo 702) no tiene limite.2023 NEC §700.12

Equipos y Sistemas

Un sistema de reserva requerido legalmente debe restaurar energia a sus cargas dentro de que tiempo maximo tras perderse el suministro normal?

  • a.10 segundos
  • b.30 segundos
  • c.60 segundos
  • d.120 segundos

La seccion 701.12 exige que un sistema de reserva requerido legalmente suministre a sus cargas dentro de 60 segundos de una falla del suministro normal. Los 10 segundos aplican a sistemas de emergencia verdaderos (Articulo 700), que sirven cargas de seguridad humana.2023 NEC §701.12

Equipos y Sistemas

Como se determina la corriente maxima de un circuito de fuente FV para dimensionar conductores y proteccion contra sobrecorriente?

  • a.Solo por la corriente nominal de operacion
  • b.1.0 veces la corriente de cortocircuito
  • c.0.8 veces la corriente de cortocircuito
  • d.1.25 veces la corriente de cortocircuito (Isc)

La seccion 690.8(A) fija la corriente maxima del circuito de fuente FV en 1.25 veces la corriente de cortocircuito del modulo (Isc) para considerar irradiancia sobre las condiciones estandar. Luego los conductores y dispositivos se dimensionan segun 690.8(B); usar solo la corriente de operacion subdimensionaria el circuito.2023 NEC §690.8

Equipos y Sistemas

El apagado rapido exige que los conductores controlados a mas de 1 pie fuera del limite del arreglo se limiten a que valor dentro de 30 segundos?

  • a.80 voltios en 10 segundos
  • b.30 voltios en 30 segundos
  • c.50 voltios en 1 minuto
  • d.0 voltios al instante

La seccion 690.12 exige que los conductores que salen del limite del arreglo se reduzcan a no mas de 30 voltios dentro de 30 segundos tras iniciar el apagado rapido. Esto protege a los bomberos; el limite de 80 voltios aplica solo dentro del limite del arreglo.2023 NEC §690.12

Equipos y Sistemas

La capacidad de corriente de los conductores desde la terminal del generador hasta el primer dispositivo de sobrecorriente debe ser al menos que porcentaje de la corriente nominal de placa del generador?

  • a.100%
  • b.110%
  • c.115%
  • d.125%

La seccion 445.13(A) exige que los conductores desde las terminales del generador hasta el primer dispositivo tengan una capacidad no menor al 115 por ciento de la corriente de placa. Este margen cubre la capacidad del generador de entregar corriente sobre su valor continuo; 100 o 110 por ciento seria insuficiente.2023 NEC §445.13

Equipos y Sistemas

En un armario de ropa, un luminario incandescente o LED de superficie con fuente de luz completamente cerrada debe mantener que separacion minima al espacio de almacenamiento mas cercano?

  • a.12 pulgadas
  • b.6 pulgadas
  • c.18 pulgadas
  • d.3 pulgadas

La seccion 410.16(C)(1) exige una separacion minima de 12 pulgadas entre un luminario de superficie incandescente o LED completamente cerrado y el punto mas cercano del espacio de almacenamiento. Los empotrados permiten 6 pulgadas porque su calor queda contenido en el techo.2023 NEC §410.16

Equipos y Sistemas

En un armario de ropa, un luminario empotrado incandescente o LED con fuente de luz completamente cerrada debe mantener que separacion minima al espacio de almacenamiento mas cercano?

  • a.12 pulgadas
  • b.18 pulgadas
  • c.24 pulgadas
  • d.6 pulgadas

La seccion 410.16(C)(3) permite una separacion minima de 6 pulgadas para luminarios empotrados incandescentes o LED completamente cerrados porque el gabinete empotrado limita el calor expuesto. Las unidades de superficie requieren las 12 pulgadas.2023 NEC §410.16

Equipos y Sistemas

Segun el NEC 2023, que carga unitaria se usa para calcular la carga de iluminacion general de una unidad de vivienda?

  • a.1 VA por pie cuadrado
  • b.3 VA por pie cuadrado
  • c.5 VA por pie cuadrado
  • d.10 VA por pie cuadrado

La Tabla 220.12 del NEC 2023 asigna 3 VA por pie cuadrado para la iluminacion general y los receptaculos de uso general de una vivienda. Este valor se multiplica por el area (usando dimensiones exteriores) para determinar la carga calculada de iluminacion general.2023 NEC §220.41

Equipos y Sistemas

Un luminario instalado en una ubicacion mojada debe estar marcado con que designacion?

  • a.Solo ubicaciones humedas
  • b.Resistente a la intemperie
  • c.Adecuado para Ubicaciones Mojadas (Suitable for Wet Locations)
  • d.Uso exterior

La seccion 410.10(A) exige que los luminarios en ubicaciones mojadas esten marcados 'Suitable for Wet Locations' e instalados de modo que el agua no entre ni se acumule en compartimientos de cableado o portalamparas. La marca de ubicacion humeda no basta para una ubicacion mojada expuesta a lluvia o manguera.2023 NEC §410.10

Equipos y Sistemas

Los luminarios conectados con cordon, colgantes y equipo similar no deben tener partes dentro de que zona medida desde el borde de la banera o el umbral de la ducha, salvo que esten marcados para ubicaciones humedas o mojadas?

  • a.3 pies horizontal y 8 pies vertical
  • b.5 pies horizontal y 8 pies vertical
  • c.3 pies horizontal y 6 pies vertical
  • d.6 pies horizontal y 10 pies vertical

La seccion 410.10(D) prohibe tales partes de luminario dentro de una zona de 3 pies horizontal y 8 pies vertical desde el borde de la banera o el umbral de la ducha, salvo que el luminario este listado para ubicaciones humedas o mojadas. Esto mantiene los aparatos ordinarios fuera del alcance de la persona.2023 NEC §410.10

Equipos y Sistemas

La parte superior del lente de un luminario subacuatico de nicho humedo (que no sea unidad de bajo voltaje listada) debe instalarse al menos a que distancia bajo el nivel normal del agua?

  • a.6 pulgadas
  • b.12 pulgadas
  • c.24 pulgadas
  • d.18 pulgadas

La seccion 680.23(A)(5) exige que la parte superior del lente del luminario de nicho humedo quede al menos 18 pulgadas bajo el nivel normal del agua. Los luminarios de bajo voltaje listados sin partes metalicas expuestas pueden estar solo a 4 pulgadas, pero la regla general es 18 pulgadas.2023 NEC §680.23

Equipos y Sistemas

Cual es el voltaje maximo permitido para un luminario subacuatico de nicho humedo en piscina?

  • a.120 voltios
  • b.150 voltios
  • c.250 voltios
  • d.60 voltios

La seccion 680.23(A)(4) limita los luminarios subacuaticos a un maximo de 150 voltios entre conductores. Voltajes mayores como 250 voltios no se permiten para iluminacion subacuatica por el peligro de choque en y alrededor del agua.2023 NEC §680.23

Equipos y Sistemas

Como debe disponerse en general el cableado de un sistema de emergencia respecto a todo el demas cableado?

  • a.En el mismo conducto que los circuitos ramales normales
  • b.Combinado con el cableado de reserva requerido legalmente
  • c.Totalmente independiente de todo el demas cableado
  • d.Solo en conducto metalico compartido con los alimentadores

La seccion 700.10(B) exige que el cableado del sistema de emergencia se mantenga totalmente independiente de todo otro cableado y equipo, con excepciones limitadas como equipo de transferencia o cajas comunes en aparatos. No se permite compartir conductos con cableado normal o de reserva legal.2023 NEC §700.10

Equipos y Sistemas

El equipo de transferencia usado para un sistema de emergencia debe ser que?

  • a.Automatico y listado para uso de emergencia
  • b.Un interruptor de cuchilla manual
  • c.Cualquier interruptor de uso general con capacidad para la carga
  • d.Solo un interruptor termomagnetico de caja moldeada

La seccion 700.5 exige que el equipo de transferencia para sistemas de emergencia sea automatico, identificado para uso de emergencia y aprobado por la autoridad competente. Un interruptor de cuchilla manual o de uso general no cumple los requisitos de transferencia automatica y listado para cargas de seguridad humana.2023 NEC §700.5

Equipos y Sistemas

Para un sistema de reserva opcional, que senalizacion exige el NEC?

  • a.No se requiere senalizacion
  • b.Un letrero solo dentro del gabinete del generador
  • c.Un letrero solo si el sistema supera 600 voltios
  • d.Un letrero en la ubicacion del equipo de servicio que indique el tipo y ubicacion de la fuente de reserva opcional en sitio

La seccion 702.7 exige un letrero en el equipo de servicio o el electrodo de tierra que indique el tipo y ubicacion de cada fuente de reserva opcional en sitio. Esto advierte a quien trabaja en el servicio que existe una segunda fuente; no se limita a sistemas de alto voltaje ni al gabinete del generador.2023 NEC §702.7

Equipos y Sistemas

En un generador portatil, la proteccion GFCI para personal generalmente se requiere en cuales receptaculos?

  • a.No se requiere en generadores
  • b.En receptaculos de 125 V, 15 A y 20 A
  • c.Solo por encima de 50 A
  • d.Solo en tomas de 240 V

La seccion 445.20 exige que los receptaculos de 125 voltios, 15 y 20 amperios en generadores portatiles tengan proteccion GFCI listada para personal (o cumplan la excepcion limitada para equipo antiguo). La proteccion apunta a los tomas comunes de 125 voltios usados con cordones, no solo a circuitos de alta corriente.2023 NEC §445.20

Equipos y Sistemas

Un medio de desconexion de generador debe poder hacer que?

  • a.Es opcional para unidades de reserva
  • b.Solo abrir el conductor neutro
  • c.Desconectar el generador y todos los dispositivos de proteccion y control, y poder bloquearse en posicion abierta
  • d.Servir solo como clavija y receptaculo

La seccion 445.18 exige un medio de desconexion que apague el generador, lo desconecte junto con todos los dispositivos de proteccion y control de la carga, y pueda bloquearse en posicion abierta. Abrir solo el neutro o depender de una conexion de cordon y clavija no cumple el requisito completo.2023 NEC §445.18

Equipos y Sistemas

Como debe disponerse la iluminacion de emergencia respecto a la falla de un solo elemento de iluminacion?

  • a.La falla de cualquier elemento individual no debe dejar el area en total oscuridad
  • b.Una sola bombilla por cuarto es aceptable
  • c.Solo se requieren letreros de salida
  • d.Los paquetes de baterias estan prohibidos

La seccion 700.16 exige que la iluminacion de emergencia se diseine de modo que la falla de cualquier elemento individual, como una lampara que se quema, no deje ningun espacio que requiera iluminacion de emergencia en total oscuridad. Depender de una sola bombilla por cuarto violaria este requisito de falla unica.2023 NEC §700.16

Equipos y Sistemas

Cuales cargas suele servir un sistema de reserva requerido legalmente?

  • a.Cargas de confort personal en una vivienda
  • b.Solo iluminacion de egreso de seguridad humana
  • c.Equipo de ingresos de centro de datos elegido por el dueno
  • d.Ventilacion, extraccion de humo y sistemas de comunicacion exigidos por codigo por seguridad

Los sistemas de reserva requeridos legalmente (Articulo 701) alimentan cargas como calefaccion y ventilacion, extraccion de humo, drenaje de aguas negras y comunicaciones cuya falla podria crear peligros o dificultar el rescate. Las cargas de egreso de seguridad humana caen en emergencia (700) y las de conveniencia del dueno en reserva opcional (702).2023 NEC §701.2

Equipos y Sistemas

El equipo de transferencia de un sistema de reserva opcional debe hacer que respecto a las fuentes normal y de reserva?

  • a.Permitir que el generador retroalimente libremente la red
  • b.Impedir la interconexion involuntaria de las fuentes normal y de reserva
  • c.No requerir enclavamiento entre fuentes
  • d.Ser siempre de tipo automatico

La seccion 702.5 exige que el equipo de transferencia impida la interconexion involuntaria de la fuente normal y cualquier fuente de reserva opcional, salvo que se diseine para operacion en paralelo segun el Articulo 705. Permitir retroalimentacion libre pondria en peligro a los linieros; este equipo puede ser manual o automatico.2023 NEC §702.5

Equipos y Sistemas

Que exige el NEC respecto a la prueba de sistemas de emergencia?

  • a.Sin prueba una vez puesto en servicio
  • b.Prueba solo cada 10 anos
  • c.Prueba periodica programada bajo carga simulada o maxima
  • d.Prueba realizada solo por la empresa de servicios

La seccion 700.3 exige probar los sistemas de emergencia periodicamente segun un programa aceptable para la autoridad competente para asegurar que se mantengan en condicion operativa, incluida una prueba de aceptacion presenciada en la instalacion. Dejar el sistema sin probar violaria este requisito.2023 NEC §700.3

Equipos y Sistemas

Que capacidad debe tener la fuente de un sistema de emergencia?

  • a.Capacidad adecuada para llevar todas las cargas de emergencia simultaneamente
  • b.50% de la carga de emergencia conectada
  • c.Solo la carga individual mas grande
  • d.No se especifica capacidad minima

La seccion 700.4 exige que la fuente de emergencia tenga capacidad y clasificacion adecuadas para suministrar todas las cargas que operaran simultaneamente. Dimensionar solo para una fraccion o la carga mayor dejaria cargas de emergencia sin suministro durante una interrupcion.2023 NEC §700.4

Equipos y Sistemas

Una fuente de emergencia de bateria debe poder mantener la carga total de emergencia por que tiempo y voltaje minimos?

  • a.30 minutos al 80% del nominal
  • b.1 hora al 90% del nominal
  • c.2 horas al 100% del nominal
  • d.1 1/2 horas a no menos del 87 1/2% del voltaje nominal

La seccion 700.12 exige que una bateria como fuente de emergencia mantenga la carga total un minimo de 1 1/2 horas sin que el voltaje baje del 87 1/2 por ciento del nominal. Duraciones mas cortas o umbrales de voltaje menores no cumplen el requisito.2023 NEC §700.12

Equipos y Sistemas

Como debe instalarse el medio de desconexion de un sistema FV?

  • a.Ubicado solo en el techo
  • b.Facilmente accesible y marcado claramente como desconexion del sistema FV
  • c.Opcional para sistemas menores de 100 voltios
  • d.Oculto detras de la cubierta del inversor

La seccion 690.13 exige que el medio de desconexion del sistema FV sea facilmente accesible y este marcado legiblemente como la desconexion del sistema fotovoltaico. Una desconexion oculta en el techo o detras del inversor no seria facilmente accesible como se requiere.2023 NEC §690.13

Equipos y Sistemas

Para una vivienda de una o dos familias, cual es el voltaje maximo permitido de CC del sistema FV?

  • a.1000 voltios
  • b.300 voltios
  • c.600 voltios
  • d.1500 voltios

La seccion 690.7 limita el voltaje maximo de CC del sistema FV en viviendas de una y dos familias a 600 voltios. Los niveles mayores de 1000 y 1500 voltios se usan en instalaciones comerciales y de servicios publicos, no en viviendas.2023 NEC §690.7

Equipos y Sistemas

Bajo la regla de interconexion de barra colectora, la suma del dispositivo principal de la red mas el dispositivo del inversor generalmente no puede exceder que porcentaje de la clasificacion de la barra?

  • a.120% de la capacidad de la barra
  • b.100% de la capacidad de la barra
  • c.150% de la capacidad de la barra
  • d.80% de la capacidad de la barra

La seccion 705.12(B)(3) permite que la suma de los dispositivos de sobrecorriente principal y de produccion (inversor) llegue al 120 por ciento de la clasificacion de la barra cuando el interruptor del inversor esta en el extremo opuesto al principal. Exceder el 120 por ciento arriesgaria sobrecargar la barra.2023 NEC §705.12

Equipos y Sistemas

La etiqueta de la desconexion de CC del sistema FV debe mostrar que informacion?

  • a.Solo el nombre del fabricante
  • b.No se requiere nada
  • c.La frecuencia de CA del sistema
  • d.Voltaje maximo del sistema FV y corriente maxima del circuito de CC

La seccion 690.53 exige que la desconexion de CC del sistema fotovoltaico se marque con el voltaje maximo nominal y la corriente maxima del circuito de CC, entre otros valores. Esta informacion ayuda al personal a entender el peligro de CC; solo el nombre del fabricante o la frecuencia de CA no cumpliria el requisito.2023 NEC §690.53

Equipos y Sistemas

Una fuente de alarma contra incendio de potencia limitada (PLFA) se limita a que salida maxima?

  • a.50 VA
  • b.100 VA
  • c.250 VA
  • d.1000 VA

La seccion 760.121 limita una fuente PLFA a la salida de un suministro Clase 3 listado que no exceda 100 voltios-amperios. Las fuentes que superan estos limites se tratan como circuitos de alarma no limitados en potencia (NPLFA) y deben seguir los metodos de cableado del Capitulo 3.2023 NEC §760.121

Equipos y Sistemas

Como deben instalarse y soportarse los cables de circuito de alarma contra incendio?

  • a.Sin soporte sobre los cielos rasos
  • b.Solo dentro de tubo EMT
  • c.De manera limpia y profesional y soportados para que el cable no se dane por el uso normal del edificio
  • d.Agrupados junto con conductores de potencia

La seccion 760.24 exige instalar los cables de alarma de manera limpia y profesional, soportados adecuadamente por la estructura y protegidos de dano fisico. No se permite dejar el cable sin soporte sobre el cielo raso ni agruparlo con conductores de potencia; el tubo no es el unico metodo permitido.2023 NEC §760.24

Equipos y Sistemas

Que caracteriza mejor a un circuito Clase 2?

  • a.Su potencia esta limitada por una fuente Clase 2 listada, dando proteccion contra choque electrico e ignicion de incendio
  • b.Opera por encima de 600 voltios
  • c.No requiere proteccion de sobrecorriente porque es de alta potencia
  • d.Es identico a un circuito Clase 1

La seguridad de un circuito Clase 2 proviene de limitar la potencia disponible de una fuente Clase 2 listada, lo que restringe los peligros de choque e ignicion. Esta limitacion de potencia es la razon por la que el cableado Clase 2 se trata distinto que el Clase 1 y los circuitos de potencia.2023 NEC §725.121

Equipos y Sistemas

Como deben separarse en general los conductores Clase 2 de los conductores de alumbrado y potencia?

  • a.Pueden mezclarse libremente con conductores de 480 V
  • b.6 pulgadas sin excepciones
  • c.12 pulgadas siempre
  • d.Al menos 2 pulgadas de los conductores de potencia salvo que se use un metodo de separacion permitido

La seccion 725.136 generalmente exige separar los conductores Clase 2 al menos 2 pulgadas de los conductores de alumbrado, potencia y Clase 1, salvo que se use un metodo de separacion permitido (como una barrera o cable listado). No se permite mezclarlos libremente en un conducto con conductores de potencia.2023 NEC §725.136

Equipos y Sistemas

Cuando se requiere un protector primario en un circuito de comunicaciones?

  • a.Nunca se requiere
  • b.Donde el circuito esta expuesto a rayos o a contacto accidental con conductores de potencia de mas de 300 V a tierra
  • c.Solo para circuitos interiores
  • d.Solo para cable de fibra optica

La seccion 805.90 exige un protector primario listado donde los circuitos de comunicaciones estan expuestos a contacto accidental con conductores de potencia de mas de 300 voltios a tierra o a rayos. Los cables de fibra optica no llevan conductores metalicos, por lo que no requieren este protector electrico.2023 NEC §805.90

Equipos y Sistemas

Cual es el tamano minimo del conductor de conexion/puesta a tierra para un sistema de comunicaciones?

  • a.18 AWG cobre
  • b.16 AWG cobre
  • c.14 AWG cobre
  • d.10 AWG cobre

La seccion 800.100 exige que el conductor de conexion o de electrodo de tierra de comunicaciones no sea menor de 14 AWG de cobre (o equivalente). Los conductores mas pequenos de 16 o 18 AWG no cumplen el minimo, y el 10 AWG es mayor de lo requerido.2023 NEC §800.100

Equipos y Sistemas

La conexion equipotencial de las superficies perimetrales alrededor de una piscina permanente debe extenderse hasta que distancia desde las paredes internas de la piscina?

  • a.3 pies horizontalmente alrededor de las paredes internas y externas
  • b.5 pies
  • c.10 pies
  • d.1 pie

La seccion 680.26(B)(2) exige que la conexion de superficies perimetrales se extienda 3 pies horizontalmente mas alla de las paredes internas de la piscina e incluya andadores y superficies en esa zona. Distancias mayores como 5 o 10 pies no son requeridas por la regla equipotencial.2023 NEC §680.26

Equipos y Sistemas

El medio de desconexion para equipo de piscina como un motor de bomba debe estar a la vista y ubicado al menos a que distancia de las paredes internas de la piscina?

  • a.3 pies
  • b.10 pies
  • c.20 pies
  • d.5 pies

La seccion 680.12 exige que el medio de desconexion del equipo de piscina sea facilmente accesible, a la vista del equipo y ubicado al menos a 5 pies horizontalmente de las paredes internas, salvo que exista una barrera permanente. Los 5 pies impiden que una persona alcance la desconexion desde el agua.2023 NEC §680.12

Equipos y Sistemas

Los receptaculos de uso general que sirven a una piscina de vivienda deben ubicarse al menos a que distancia de las paredes internas de la piscina?

  • a.3 pies
  • b.6 pies
  • c.10 pies
  • d.20 pies

La seccion 680.22(A) exige que los receptaculos de uso general se ubiquen al menos a 6 pies de las paredes internas de la piscina. Un receptaculo requerido para el motor de bomba puede estar entre 6 y 20 pies con proteccion GFCI; colocar receptaculos generales a menos de 6 pies no se permite.2023 NEC §680.22

Equipos y Sistemas

Que requisito de GFCI aplica a las salidas que alimentan una tina de hidromasaje o spa autonoma?

  • a.No se requiere
  • b.Requerido solo para spas interiores
  • c.Proteccion GFCI requerida para las salidas que alimentan el spa o tina
  • d.Requerido solo por encima de 240 voltios

La seccion 680.44 generalmente exige que las salidas que alimentan un spa o tina autonoma esten protegidas por un interruptor de circuito por falla a tierra. Esta proteccion aplica a unidades interiores y exteriores y no se limita a circuitos de mayor voltaje.2023 NEC §680.44

Equipos y Sistemas

Como debe conectarse el agua de una piscina permanente al sistema de conexion equipotencial?

  • a.Mediante una superficie conductora de al menos 9 pulgadas cuadradas en contacto con el agua
  • b.Mediante 1 pulgada cuadrada de superficie conductora
  • c.Mediante 36 pulgadas cuadradas de superficie conductora
  • d.El agua de la piscina no necesita conectarse

La seccion 680.26(C) exige conectar el agua de la piscina usando una superficie conductora expuesta al agua con un area total de al menos 9 pulgadas cuadradas, como un accesorio metalico listado. Esto asegura que el agua este al mismo potencial que las partes conectadas circundantes.2023 NEC §680.26

Equipos y Sistemas

Los sistemas de iluminacion de bajo voltaje cubiertos por el Articulo 411 se limitan generalmente a que voltaje maximo?

  • a.120 voltios
  • b.60 voltios
  • c.Solo 12 voltios
  • d.30 voltios (o 15 voltios en contacto directo con agua)

La seccion 411.7 limita los sistemas de iluminacion de bajo voltaje a un maximo de 30 voltios (42.4 voltios pico), reducido a 15 voltios (21.2 pico) donde los luminarios estan en contacto con agua como en una fuente. Los 12 voltios son un voltaje comun de operacion pero no el maximo del codigo.2023 NEC §411.3

Equipos y Sistemas

Como deben coordinarse los dispositivos de sobrecorriente en un sistema de emergencia?

  • a.La coordinacion esta prohibida
  • b.Coordinados selectivamente con todos los dispositivos de sobrecorriente del lado de la fuente
  • c.La coordinacion se requiere solo por encima de 1000 voltios
  • d.El NEC no trata la coordinacion

La seccion 700.32 exige que los dispositivos de sobrecorriente del sistema de emergencia esten coordinados selectivamente con todos los del lado de la fuente. La coordinacion selectiva asegura que solo abra el dispositivo mas cercano a la falla, de modo que una falla en una rama no apague todo el sistema de emergencia.2023 NEC §700.32

Equipos y Sistemas

En que difiere un circuito Clase 3 de uno Clase 2?

  • a.Clase 3 siempre es de menor potencia que Clase 2
  • b.Clase 2 y Clase 3 son identicos
  • c.Los circuitos Clase 3 se permiten a mayor voltaje y potencia que Clase 2 y requieren proteccion adicional contra choque
  • d.Clase 3 es un circuito de potencia a voltaje de linea

Las fuentes Clase 3 pueden suministrar niveles de voltaje y potencia mayores que Clase 2, por lo que el Articulo 725 impone requisitos adicionales para proteger contra choque electrico. Clase 3 sigue siendo un circuito de energia limitada, no un circuito de potencia a voltaje de linea.2023 NEC §725.121

Equipos y Sistemas

Cuando los conductores de comunicaciones comparten un gabinete con conductores de alumbrado o potencia, que se requiere?

  • a.Deben separarse mediante una barrera o espacio mantenido de los conductores de potencia
  • b.Pueden compartir el mismo compartimiento libremente
  • c.Deben empalmarse entre si
  • d.No se requiere separacion a ningun voltaje

La seccion 800.133 exige separar los conductores de comunicaciones de los de alumbrado, potencia y Clase 1, generalmente mediante una barrera o manteniendo un espacio minimo, cuando ocupan el mismo gabinete. No se permite mezclarlos libremente ni empalmarlos a conductores de potencia.2023 NEC §800.133

Equipos y Sistemas

Que distingue a un circuito de alarma no limitado en potencia (NPLFA) de uno limitado (PLFA)?

  • a.Ambos son circuitos de potencia limitada
  • b.Los circuitos NPLFA siempre se alimentan con bateria de 24 V
  • c.Los circuitos PLFA usan solo metodos de cableado del Capitulo 3
  • d.Los NPLFA no estan limitados en potencia y deben usar metodos del Capitulo 3, mientras que los PLFA si estan limitados en potencia

Un circuito NPLFA se alimenta de una fuente que excede las restricciones de potencia limitada y por ello debe instalarse con metodos de cableado del Capitulo 3 con conductores clasificados a 600 voltios. Los circuitos PLFA usan una fuente limitada (100 VA maximo) y pueden usar el cableado mas ligero de la Parte III del Articulo 760.2023 NEC §760.41

Equipos y Sistemas

Donde debe ubicarse el dispositivo de inicio del apagado rapido FV?

  • a.Solo dentro del inversor
  • b.Facilmente accesible y ubicado fuera del edificio, o en un lugar aprobado para socorristas
  • c.No se requiere
  • d.Solo en el techo junto al arreglo

La seccion 690.12(C) exige que el dispositivo de inicio del apagado rapido sea facilmente accesible y este ubicado fuera del edificio u otro lugar aprobado para los socorristas. Colocarlo dentro del inversor u oculto en el arreglo anularia su proposito de acceso rapido de emergencia.2023 NEC §690.12

Equipos y Sistemas

Como deben tratarse las partes metalicas expuestas que no llevan corriente de los marcos y equipos de modulos FV?

  • a.Los marcos no necesitan conexion
  • b.Conectar solo el inversor
  • c.Las partes metalicas expuestas que no llevan corriente de marcos y equipos FV deben conectarse y ponerse a tierra
  • d.Usar solo cobre desnudo tendido suelto en el techo

La seccion 690.43 exige que las partes metalicas expuestas que no llevan corriente de marcos, rieles y equipos se conecten entre si y a un conductor de puesta a tierra de equipo, usando dispositivos listados. Conectar solo el inversor o dejar los marcos sin conectar dejaria superficies metalicas energizadas durante una falla.2023 NEC §690.43

Equipos y Sistemas

Que marcado debe llevar un generador?

  • a.Una placa con el fabricante, frecuencia nominal, factor de potencia, kW o kVA, voltaje y clasificacion como continua o de reserva
  • b.No se requiere marcado
  • c.Solo el numero de serie
  • d.Solo el tipo de combustible

La seccion 445.11 exige que cada generador tenga una placa con el fabricante, frecuencia nominal, numero de fases, impedancias subtransitoria y transitoria, factor de potencia, clasificacion en kW o kVA, voltios y amperios normales, y la clasificacion (continua, de reserva o prime). Solo el numero de serie o el tipo de combustible no cumpliria.2023 NEC §445.11

Equipos y Sistemas

Un generador en sitio que sirve como fuente de emergencia debe tener suministro de combustible en sitio suficiente para que tiempo minimo de operacion a plena carga?

  • a.No se necesita combustible en sitio
  • b.Combustible para 30 minutos
  • c.Combustible para 1 hora
  • d.Combustible en sitio para no menos de 2 horas de operacion a plena demanda

La seccion 700.12 exige que un grupo generador usado como fuente de emergencia tenga suministro de combustible en sitio suficiente para no menos de 2 horas de operacion a plena demanda del sistema. Un suministro menor, o depender solo de una fuente externa, no cumpliria el requisito de emergencia.2023 NEC §700.12

Equipos y Sistemas

Que luminario empotrado puede instalarse en contacto directo con el aislamiento termico?

  • a.Cualquier lata empotrada puede tocar el aislamiento
  • b.Un luminario identificado y marcado como Tipo IC
  • c.Ningun luminario empotrado puede estar cerca del aislamiento
  • d.Solo luminarios empotrados fluorescentes

La seccion 410.116 permite que solo los luminarios empotrados identificados y marcados Tipo IC (contacto con aislamiento) se instalen en contacto directo con el aislamiento termico. Los luminarios no IC deben mantener el aislamiento al menos a 3 pulgadas, sin importar el tipo de lampara.2023 NEC §410.116

Equipos y Sistemas

Cuando puede usarse un luminario como canalizacion para conductores de circuito?

  • a.Cualquier luminario puede usarse como canalizacion
  • b.Nunca se permite
  • c.Solo los luminarios listados y marcados para uso como canalizacion pueden llevar conductores de paso
  • d.Solo en edificios comerciales

La seccion 410.64 permite usar luminarios como canalizacion para conductores de circuito solo donde estan listados y marcados para tal uso, o disenados para conexion extremo con extremo formando una canalizacion continua, o donde los conductores pasan segun se permite. Usar un luminario ordinario no listado como canalizacion esta prohibido.2023 NEC §410.64

Equipos y Sistemas

Donde no se permite instalar iluminacion de riel?

  • a.En ubicaciones mojadas o humedas, a menos de 5 pies del borde de una banera, o donde quede oculta
  • b.En cualquier lugar libremente
  • c.Solo en exteriores
  • d.Solo a menos de 3 pies de una ducha

La seccion 410.151(C) prohibe la iluminacion de riel en ubicaciones mojadas o humedas, a menos de 5 pies horizontales del borde de una banera, donde este sujeta a dano fisico, donde quede oculta o donde atraviese paredes o particiones, entre otros lugares. No es un metodo de uso general instalable en cualquier sitio.2023 NEC §410.151

Equipos y Sistemas

Como debe alimentarse el equipo de unidad de emergencia (luminarios con bateria autonoma)?

  • a.Alimentado desde cualquier circuito ramal
  • b.Mantenido portatil y desconectado cuando no se usa
  • c.Alimentado solo desde el generador de reserva
  • d.Fijado permanentemente y, para equipo de unidad, alimentado del mismo circuito ramal que la iluminacion normal del area, conectado antes de cualquier interruptor local

La seccion 700.12 exige que el equipo de unidad de emergencia este fijado permanentemente y se alimente del circuito ramal que sirve la iluminacion normal de la misma area, conectado antes de cualquier interruptor local. Esto asegura que la unidad de bateria detecte la perdida de energia normal en el momento en que se pierde la iluminacion del espacio.2023 NEC §700.12

Equipos y Sistemas

Que requisito de GFCI aplica a un luminario subacuatico de piscina que opera por encima del limite de contacto de bajo voltaje?

  • a.El GFCI nunca se requiere para luminarios subacuaticos
  • b.Los luminarios subacuaticos que operan sobre el limite de contacto de bajo voltaje (mas de 15 voltios) deben tener proteccion GFCI
  • c.El GFCI se requiere solo para unidades de 120 voltios
  • d.El GFCI se requiere solo para spas, no para piscinas

La seccion 680.23(A)(3) exige proteccion por interruptor de falla a tierra para luminarios subacuaticos alimentados por encima del limite de contacto de bajo voltaje (mas de 15 voltios). Esto protege a los baistas del choque; el requisito no se limita a unidades de 120 voltios ni es exclusivo de los spas.2023 NEC §680.23

Planificación y Estimación

Una vivienda unifamiliar tiene 2,000 ft² de área habitable. Con el método estándar, ¿cuál es la carga de iluminación general y receptáculos de uso general?

  • a.6,000 VA
  • b.4,000 VA
  • c.9,000 VA
  • d.3,000 VA

La iluminación general de vivienda se calcula a 3 VA/ft², entonces 2,000 ft² × 3 VA/ft² = 6,000 VA. Usted vería 4,000 VA solo si usara 2 VA/ft² (valor incorrecto); 3,000 VA es solo la parte de electrodomésticos/lavandería.2023 NEC §220.41

Planificación y Estimación

En un cálculo de carga de vivienda, ¿qué carga mínima debe incluir para los dos circuitos ramales de electrodomésticos pequeños requeridos?

  • a.1,500 VA
  • b.3,000 VA
  • c.4,500 VA
  • d.2,000 VA

Cada circuito ramal de 20 A para electrodomésticos pequeños se calcula a 1,500 VA, y se requieren al menos dos: 2 × 1,500 = 3,000 VA. 1,500 VA cubre solo uno; 4,500 VA serían tres circuitos.2023 NEC §220.52(A)

Planificación y Estimación

¿Cuánta carga debe incluir para el circuito ramal de lavandería en un cálculo de carga de vivienda?

  • a.1,000 VA
  • b.3,000 VA
  • c.1,500 VA
  • d.750 VA

El circuito ramal de lavandería se calcula a 1,500 VA, la misma cifra por circuito de electrodomésticos pequeños; 3,000 VA serían dos circuitos y los demás no son valores del código.2023 NEC §220.52(B)

Planificación y Estimación

La carga combinada de iluminación general, electrodomésticos y lavandería de una vivienda es 9,000 VA. Después de aplicar los factores de demanda del método estándar, ¿cuál es la carga neta?

  • a.9,000 VA
  • b.3,150 VA
  • c.4,200 VA
  • d.5,100 VA

Los primeros 3,000 VA al 100% y los restantes 6,000 VA al 35%: 3,000 + (6,000 × 0.35) = 3,000 + 2,100 = 5,100 VA. Aplicar 35% a todo u omitir el primer bloque da los distractores.2023 NEC §220.42

Planificación y Estimación

Usando la Tabla 220.55, Columna C, ¿cuál es la carga de demanda de una sola estufa eléctrica doméstica de 12 kW?

  • a.8 kVA
  • b.12 kVA
  • c.6.6 kVA
  • d.10 kVA

Para una estufa de no más de 12 kW, la Columna C da una demanda de 8 kVA. 12 kVA es el valor de placa (sin demanda aplicada), por eso es incorrecto.2023 NEC §220.55

Planificación y Estimación

Una secadora eléctrica doméstica está clasificada en 4.5 kW. ¿Qué valor se usa en el cálculo de carga del servicio?

  • a.4,500 VA
  • b.5,000 VA
  • c.5,500 VA
  • d.3,500 VA

Las secadoras se calculan a 5,000 VA o el valor de placa, el que sea mayor. Como 4,500 VA es menor que el mínimo de 5,000 VA, usted debe usar 5,000 VA.2023 NEC §220.54

Planificación y Estimación

La carga calculada de una vivienda suma 24,000 VA en un servicio monofásico de 240 V. ¿Cuál es el amperaje mínimo de servicio que exige esta carga?

  • a.60 A
  • b.90 A
  • c.100 A
  • d.125 A

Amperios = VA ÷ voltios = 24,000 ÷ 240 = 100 A. Dividir entre 120 o usar el voltaje equivocado da los otros valores; la demanda calculada es 100 A.

Planificación y Estimación

Con el método opcional, las demás cargas de una vivienda (sin calefacción/AC) suman 30 kVA. ¿Cuál es la demanda tras aplicar los factores del método opcional?

  • a.30 kVA
  • b.22 kVA
  • c.12 kVA
  • d.18 kVA

Los primeros 10 kVA al 100% y el resto al 40%: 10 + (20 × 0.40) = 10 + 8 = 18 kVA. Aplicar 40% a los 30 kVA completos u omitir el primer bloque da respuestas incorrectas.2023 NEC §220.82(B)

Planificación y Estimación

En un plano eléctrico, el símbolo de interruptor con el subíndice 3 (S3) indica ¿qué dispositivo?

  • a.Un interruptor de tres vías
  • b.Un interruptor unipolar
  • c.Un interruptor de 3 amperios
  • d.Tres interruptores agrupados

El subíndice en el símbolo indica el tipo: S3 es un interruptor de tres vías para controlar una carga desde dos lugares. Una S sola es unipolar, y el subíndice no es amperaje ni cantidad de dispositivos.

Planificación y Estimación

¿Con qué frecuencia se publica normalmente una nueva edición del Código Eléctrico Nacional (NEC), en el que se basa el Código Eléctrico de California?

  • a.Cada 2 años
  • b.Cada 3 años
  • c.Cada 5 años
  • d.Cada 10 años

El NEC se revisa en ciclo de tres años (p. ej., 2017, 2020, 2023), y California lo adopta con enmiendas estatales en ciclo similar. Los otros intervalos no coinciden con el calendario de revisión.

Planificación y Estimación

Un plano está a escala 1/4 in = 1 ft. Una pared mide 3 in en el dibujo. ¿Cuál es su longitud real?

  • a.3 ft
  • b.6 ft
  • c.12 ft
  • d.48 ft

A 1/4 in = 1 ft, cada pulgada equivale a 4 ft, entonces 3 in × 4 ft/in = 12 ft. Leer la medida del dibujo directamente (3 ft) o aplicar mal la escala da los otros valores.

Planificación y Estimación

¿Qué dibujo muestra mejor la disposición vertical del servicio y los alimentadores entre los pisos de un edificio de varios niveles?

  • a.Plano de planta
  • b.Programa de tablero
  • c.Plano de sitio
  • d.Diagrama de montante (riser)

El diagrama de montante es un esquema que muestra los conductores de servicio y alimentadores subiendo verticalmente entre pisos y hacia los tableros. El plano de planta muestra distribución horizontal, el programa lista circuitos y el plano de sitio muestra el terreno.

Planificación y Estimación

Durante el proceso de permiso, ¿cuándo se realiza normalmente la inspección eléctrica de obra gruesa (rough-in)?

  • a.Antes de cerrar o cubrir paredes y techos
  • b.Después de aplicar la pintura final
  • c.Después de ocupar el edificio
  • d.Solo cuando el contratista lo pide

La inspección de obra gruesa verifica cajas, cableado y puesta a tierra mientras todo está expuesto, por lo que debe hacerse antes de que el yeso u otros acabados oculten el trabajo. Inspeccionar después ocultaría lo que se revisa.

Planificación y Estimación

El método opcional de 220.82 puede usarse para una vivienda alimentada por un solo servicio o alimentador de 120/240 V clasificado en al menos ¿cuántos amperios?

  • a.60 A
  • b.100 A
  • c.200 A
  • d.400 A

El método opcional aplica cuando la vivienda se alimenta con un solo servicio o alimentador de 3 hilos 120/240 V (o trifásico 4 hilos) clasificado en 100 A o más. Valores menores no cumplen el umbral y 200 A/400 A no son el mínimo.2023 NEC §220.82(A)

Planificación y Estimación

El cálculo por método estándar de una vivienda de 1,500 ft² da 13,100 VA a 240 V (unos 55 A). ¿Cuál es la clasificación mínima del medio de desconexión de servicio requerida?

  • a.60 A
  • b.90 A
  • c.100 A
  • d.70 A

Aunque la demanda calculada es solo unos 55 A, el desconectador de servicio de una vivienda unifamiliar debe tener al menos 100 A. La carga calculada no anula el mínimo de 100 A, por lo que las clasificaciones menores no se permiten.2023 NEC §230.79(C)

Planificación y Estimación

Cuando cuatro o más aparatos fijos (distintos de estufa, secadora, calefacción de espacio y aire acondicionado) están en el mismo alimentador de una vivienda, ¿qué factor de demanda puede aplicarse a su carga total de placa?

  • a.100%
  • b.50%
  • c.80%
  • d.75%

Se permite un factor de demanda de 75% cuando se sirven cuatro o más de esos aparatos fijos. Con tres o menos no hay reducción, así que 100% solo se usaría en ese caso.2023 NEC §220.53

Planificación y Estimación

¿Cuál es el número mínimo de circuitos ramales de electrodomésticos pequeños de 20 A requeridos para la cocina, comedor y áreas similares de una vivienda?

  • a.2
  • b.1
  • c.3
  • d.4

Se requieren al menos dos circuitos ramales de 20 A para cocina, despensa, comedor y áreas similares. Uno es insuficiente y, aunque se pueden instalar más, dos es el mínimo del código.2023 NEC §210.11(C)(1)

Planificación y Estimación

¿Qué carga unitaria por pie cuadrado se usa para la iluminación general en una unidad de vivienda?

  • a.2 VA/ft²
  • b.3 VA/ft²
  • c.1.5 VA/ft²
  • d.5 VA/ft²

La iluminación general y los receptáculos de uso general de una vivienda se calculan a 3 VA/ft². Los otros valores no coinciden con la cifra del código para viviendas.2023 NEC §220.41

Planificación y Estimación

¿Qué cargas pueden sumarse a la carga de iluminación general y luego someterse juntas a los factores de demanda de 220.42?

  • a.La carga de la estufa eléctrica
  • b.La carga de la secadora
  • c.Las cargas de circuitos de electrodomésticos pequeños y lavandería
  • d.La carga de HVAC

Las cargas de electrodomésticos pequeños (2 × 1,500 VA) y de lavandería (1,500 VA) pueden sumarse a la iluminación general y tomarse juntas con los factores de 220.42. La estufa, la secadora y el HVAC tienen sus propias reglas de demanda.2023 NEC §220.52

Planificación y Estimación

Una vivienda tiene 9,000 VA de calefacción eléctrica y 6,000 VA de aire acondicionado que no operan al mismo tiempo. ¿Qué valor se incluye en el cálculo del servicio?

  • a.15,000 VA
  • b.3,000 VA
  • c.7,500 VA
  • d.9,000 VA

Para cargas no coincidentes que no funcionan a la vez, solo se incluye la mayor, o sea los 9,000 VA de calefacción. Sumar ambas (15,000 VA) o promediarlas ignora la regla de no coincidencia.2023 NEC §220.60

Planificación y Estimación

Una estufa doméstica tiene una demanda calculada de 8,000 VA. ¿Qué valor máximo puede usarse para la carga del neutro (puesto a tierra) del alimentador de esta estufa?

  • a.5,600 VA
  • b.8,000 VA
  • c.4,000 VA
  • d.2,800 VA

La carga del neutro de una estufa doméstica puede tomarse al 70% de la demanda: 8,000 × 0.70 = 5,600 VA. Usar los 8,000 VA completos ignora la reducción del 70%, y los otros valores aplican porcentajes incorrectos.2023 NEC §220.61(B)

Planificación y Estimación

En la estimación eléctrica, ¿qué representa una unidad de mano de obra (labor unit)?

  • a.El costo de compra del material
  • b.Las horas-hombre estimadas para instalar una unidad de material
  • c.El margen de ganancia del contratista
  • d.La tarifa del permiso

Una unidad de mano de obra es el tiempo estimado (en horas o centésimas de hora) para instalar un solo artículo, como un receptáculo o un pie de tubería. Multiplicar las unidades por las cantidades da las horas totales, algo distinto del material, la ganancia o los permisos.

Planificación y Estimación

En el proceso de licitación, ¿qué es un cómputo de materiales (takeoff)?

  • a.Retirar el cableado viejo de un edificio
  • b.Un cambio al precio del contrato
  • c.Contar y listar todos los materiales y dispositivos de los planos
  • d.La inspección final de la obra

Un cómputo es el conteo y listado sistemático de cada dispositivo, accesorio y longitud de material mostrado en los planos para poder cotizar cantidades. No es demolición, una orden de cambio ni una inspección.

Planificación y Estimación

¿Dónde se publica oficialmente el Código Eléctrico de California dentro del Código de Regulaciones de California?

  • a.Título 8
  • b.El NEC directamente sin código estatal
  • c.Título 19
  • d.Título 24, Parte 3

El Código Eléctrico de California es el Título 24, Parte 3 del Código de Regulaciones de California, basado en el NEC con enmiendas estatales. El Título 8 cubre seguridad laboral (Cal/OSHA), y el CEC es una adopción estatal, no el NEC usado directamente.

Planificación y Estimación

¿Qué conjunto de regulaciones de California contiene las reglas de seguridad laboral (Cal/OSHA) que aplican a los electricistas en la obra?

  • a.Título 8
  • b.Título 24
  • c.Capítulo 8 del NEC
  • d.Título 20

Las regulaciones de seguridad y salud ocupacional de Cal/OSHA están en el Título 8 del Código de Regulaciones de California. El Título 24 son códigos de construcción/energía, el Capítulo 8 del NEC cubre comunicaciones y el Título 20 la eficiencia de electrodomésticos.

Planificación y Estimación

Bajo el método opcional de vivienda, ¿a qué porcentaje se incluye el valor de placa del equipo de aire acondicionado en la parte de calefacción/AC del cálculo?

  • a.40%
  • b.100%
  • c.65%
  • d.75%

En el método opcional, el aire acondicionado se incluye al 100% de su valor de placa (como una de las selecciones mayores de calefacción/AC). El 65% aplica a cierta calefacción eléctrica central, y 40% es el factor de carga general del método opcional, no el del AC.2023 NEC §220.82(C)

Planificación y Estimación

Con el método opcional, las cargas de 220.82(B) de una vivienda (iluminación, aparatos, etc., sin calefacción/AC) suman 40 kVA. ¿Cuál es la demanda calculada de esa parte?

  • a.40 kVA
  • b.16 kVA
  • c.22 kVA
  • d.18 kVA

Aplique 100% a los primeros 10 kVA y 40% al resto: 10 + (30 × 0.40) = 10 + 12 = 22 kVA. Tomar 40% de los 40 kVA completos (16 kVA) omite el bloque de los primeros 10 kVA.2023 NEC §220.82(B)

Planificación y Estimación

En la secuencia normal de permiso e inspección, ¿cuándo se realiza la inspección eléctrica final?

  • a.Antes del cableado de obra gruesa
  • b.Antes de zanjar para el servicio
  • c.Antes de instalar el tablero
  • d.Después de completar todo el trabajo, antes de usar u ocupar el sistema

La inspección final ocurre tras completar todos los dispositivos, acabados y el tablero, justo antes de energizar el sistema u ocupar el edificio. Es el último paso, no algo previo a la obra gruesa, la zanja o la instalación del tablero.

Planificación y Estimación

¿Quién es normalmente responsable de obtener el permiso eléctrico de un proyecto?

  • a.El contratista licenciado que ejecuta el trabajo
  • b.La empresa eléctrica que da servicio
  • c.El arquitecto del proyecto
  • d.El inspector de construcción

El contratista licenciado que hace la instalación normalmente saca el permiso y es responsable de que el trabajo sea inspeccionado. La utilidad conecta la energía, el arquitecto diseña y el inspector revisa el trabajo, no obtiene el permiso.

Planificación y Estimación

¿Cuál es el propósito principal de un diagrama unifilar (one-line)?

  • a.Mostrar cada conductor individual del edificio
  • b.Representar el sistema general de distribución con líneas simples
  • c.Detallar el cableado interno de cada dispositivo
  • d.Mostrar la distribución de muebles del piso

Un diagrama unifilar usa líneas simples y símbolos estándar para mostrar el flujo general de energía desde el servicio a través de la aparamenta, tableros y equipos mayores. Omite a propósito el detalle de conductores y cableado de dispositivos.

Planificación y Estimación

¿Qué información proporciona un programa de tablero (panel schedule)?

  • a.Las líneas de lindero del terreno
  • b.El plano de estructura del techo
  • c.Una lista de circuitos ramales con sus interruptores y cargas conectadas
  • d.La distribución del montante de plomería

Un programa de tablero lista cada número de circuito con el tamaño del interruptor, la carga que sirve y la información de fase/polo usada para balanceo y cálculos. No tiene relación con linderos, estructura del techo ni plomería.

Planificación y Estimación

Para un circuito ramal, ¿qué caída de tensión máxima recomienda el NEC para una eficiencia razonable?

  • a.1%
  • b.10%
  • c.8%
  • d.3%

Una nota informativa recomienda que la caída de tensión del ramal no supere el 3% (con un límite combinado alimentador+ramal de cerca del 5%). Es una recomendación de eficiencia, no una regla obligatoria; los valores mayores causarían caída excesiva.

Planificación y Estimación

La carga total calculada de una vivienda es 44,000 VA en un servicio de 240 V. ¿Cuál es la clasificación de servicio estándar más pequeña que soporta esta carga?

  • a.200 A
  • b.150 A
  • c.175 A
  • d.225 A

44,000 ÷ 240 = 183 A, así que el servicio debe ser al menos 183 A; el siguiente tamaño estándar es 200 A. Un servicio de 150 A o 175 A quedaría subdimensionado para una demanda de 183 A.

Planificación y Estimación

El equipo de suministro para vehículos eléctricos se considera carga continua. ¿A qué porcentaje de su clasificación debe dimensionarse el circuito ramal y el alimentador?

  • a.100%
  • b.125%
  • c.80%
  • d.150%

El EVSE es carga continua, por lo que conductores y dispositivos de sobrecorriente se dimensionan al 125% de la clasificación del equipo. Dimensionar solo al 100% ignora el requisito de carga continua; 80% y 150% no son los factores aplicables.2023 NEC §625.42

Planificación y Estimación

Una carga continua (que opera 3 horas o más) consume 16 A. ¿Qué clasificación mínima de dispositivo de sobrecorriente/conductor debe servirla?

  • a.16 A
  • b.18 A
  • c.20 A
  • d.25 A

Las cargas continuas se multiplican por 125%: 16 A × 1.25 = 20 A. Dimensionar según la carga misma (16 A) u otros factores no cumple la regla de carga continua, por eso se requiere 20 A.2023 NEC §210.20(A)

Planificación y Estimación

En un local no residencial se instalan 20 receptáculos de uso general. ¿Qué carga debe incluir para estos receptáculos?

  • a.1,800 VA
  • b.2,000 VA
  • c.4,000 VA
  • d.3,600 VA

Los receptáculos no residenciales se calculan a 180 VA cada uno: 20 × 180 = 3,600 VA. Usar 90 VA o 100 VA cada uno daría los valores distractores menores.2023 NEC §220.14(I)

Planificación y Estimación

Un local mercantil (tienda) tiene 5,000 ft² de área y una carga de iluminación general de 3 VA/ft². ¿Cuál es la carga de iluminación general?

  • a.15,000 VA
  • b.10,000 VA
  • c.5,000 VA
  • d.20,000 VA

5,000 ft² × 3 VA/ft² = 15,000 VA. Usar 2 VA/ft² o 1 VA/ft² daría los valores menores, así que con la cifra de 3 VA/ft² lo correcto es 15,000 VA.

Planificación y Estimación

Una tienda tiene 10 pies lineales de iluminación de escaparate. Usando la carga unitaria de escaparate, ¿qué carga debe incluir?

  • a.1,000 VA
  • b.2,000 VA
  • c.3,000 VA
  • d.1,800 VA

Los escaparates se calculan a 200 VA por pie lineal: 10 ft × 200 VA = 2,000 VA. Usar 100 VA/ft o 300 VA/ft da los otros valores.2023 NEC §220.14(G)

Planificación y Estimación

Para cada local comercial accesible a peatones, debe proveerse al menos una salida para rótulo o iluminación de contorno con una carga mínima de circuito de ¿cuántos VA?

  • a.600 VA
  • b.900 VA
  • c.1,200 VA
  • d.1,500 VA

Una salida de rótulo/iluminación de contorno debe calcularse a un mínimo de 1,200 VA. Las cifras menores no cumplen el mínimo requerido para este circuito dedicado de rótulo.2023 NEC §220.14(F)

Planificación y Estimación

Los conductores del circuito ramal que alimentan un solo motor de servicio continuo deben tener una ampacidad de al menos qué porcentaje de la corriente a plena carga del motor?

  • a.80%
  • b.100%
  • c.115%
  • d.125%

Los conductores a un solo motor deben clasificarse en al menos 125% de la corriente a plena carga del motor (según las tablas del NEC). Valores por debajo del 125% subdimensionarían los conductores para el arranque y la marcha del motor.2023 NEC §430.22

Planificación y Estimación

¿Qué muestra principalmente un plano de sitio (plot plan)?

  • a.La ubicación del edificio en el terreno y las utilidades del sitio
  • b.La ubicación de cada receptáculo en un cuarto
  • c.El programa de tablero de un switchboard
  • d.El detalle de cableado interno de un dispositivo

Un plano de sitio muestra la huella del edificio en el lote, los linderos y el recorrido de utilidades como la acometida. Las ubicaciones de receptáculos, programas de tablero y cableado de dispositivos aparecen en otras láminas.

Planificación y Estimación

¿Qué muestra típicamente un dibujo de detalle en un juego de planos?

  • a.Todo el sitio y todos los edificios
  • b.Una vista ampliada de un componente o conexión específica
  • c.La factura de la empresa eléctrica
  • d.El texto del código eléctrico

Un detalle es un dibujo ampliado y cercano de una parte específica, como un soporte, una conexión o una base de equipo, para construirla correctamente. No es una vista general del sitio, una factura ni texto del código.

Planificación y Estimación

Cuando los planos o especificaciones no son claros, ¿qué documento presenta típicamente el contratista al diseñador para aclaración?

  • a.Una orden de cambio
  • b.Una solicitud de permiso
  • c.Una solicitud de información (RFI)
  • d.Una lista de pendientes (punch list)

Un RFI (solicitud de información) es la forma formal de pedir al diseñador que aclare información poco clara o contradictoria. Una orden de cambio altera precio/alcance, la solicitud de permiso inicia el permiso y la lista de pendientes detalla correcciones finales.

Planificación y Estimación

¿Cómo se llama un ajuste documentado y acordado al alcance y precio del trabajo contratado?

  • a.Una solicitud de información
  • b.Un submittal
  • c.Un cómputo de materiales
  • d.Una orden de cambio

Una orden de cambio es el documento escrito y acordado que modifica el alcance y precio del contrato. Un RFI hace una pregunta, un submittal propone productos para aprobación y un cómputo cuenta materiales.

Planificación y Estimación

¿Quién realiza típicamente las inspecciones de cumplimiento del código en un proyecto eléctrico con permiso?

  • a.El inspector del departamento de construcción local (AHJ)
  • b.El linero de la empresa eléctrica
  • c.El contratista general
  • d.El ayudante del electricista

Las inspecciones las hace el inspector del departamento de construcción local, que es la autoridad competente (AHJ). El linero conecta la energía y el contratista o ayudante ejecuta el trabajo, pero no aprueba la inspección oficial.

Planificación y Estimación

La carga neta calculada por método estándar de una vivienda es 28,600 VA en un servicio de 240 V. ¿Cuál es el tamaño de servicio estándar más pequeño que la soporta?

  • a.100 A
  • b.125 A
  • c.150 A
  • d.110 A

28,600 ÷ 240 = 119 A, así que el servicio debe superar 119 A; el siguiente tamaño estándar es 125 A. Un servicio de 100 A o 110 A sería demasiado pequeño para una demanda de 119 A.

Planificación y Estimación

Usando la Tabla 250.66, para conductores de acometida de cobre de 3/0 AWG, ¿cuál es el tamaño mínimo del conductor del electrodo de puesta a tierra de cobre?

  • a.6 AWG
  • b.8 AWG
  • c.4 AWG
  • d.2 AWG

Según la Tabla 250.66, conductores de servicio de cobre mayores a 2/0 hasta 3/0 AWG requieren un conductor de electrodo de tierra de cobre de 4 AWG. El 8 AWG sirve para 2 AWG o menor, y el GEC de 2 AWG es para conductores de servicio mayores.2023 NEC §250.66

Planificación y Estimación

En una oferta, ¿a qué se refiere el overhead (gastos generales)?

  • a.El material directo usado en la obra
  • b.La mano de obra directa instalada en la obra
  • c.La ganancia agregada al precio
  • d.Los costos indirectos del negocio asignados a la obra

El overhead es el costo indirecto de operar el negocio (renta de oficina, seguros, vehículos, herramientas, personal administrativo) que debe recuperarse entre las obras. Material directo, mano de obra directa y ganancia son partidas separadas.

Planificación y Estimación

Los estimadores agregan un factor de desperdicio a las cantidades de material para contemplar ¿qué?

  • a.Material perdido por cortes, desecho y errores
  • b.Horas de mano de obra extra
  • c.Tarifas de permisos
  • d.La ganancia del contratista

Un factor de desperdicio aumenta las cantidades pedidas para cubrir material que se corta, desecha o usa por error, evitando quedarse corto. No se relaciona con horas extra, permisos ni ganancia.

Planificación y Estimación

Un home run mide 60 ft y jala 3 conductores. Agregando 10% de desperdicio, ¿cuánto conductor debe pedir aproximadamente?

  • a.180 ft
  • b.198 ft
  • c.60 ft
  • d.540 ft

Longitud de alambre = 60 ft × 3 conductores = 180 ft, luego × 1.10 por desperdicio = 198 ft. Olvidar los tres conductores (60 ft) o el desperdicio (180 ft) da los distractores bajos.

Planificación y Estimación

Si instalar un receptáculo toma 0.5 horas-hombre, ¿cuántas horas-hombre deben estimarse para instalar 30 receptáculos?

  • a.30 horas
  • b.60 horas
  • c.15 horas
  • d.7.5 horas

Mano de obra = 30 unidades × 0.5 h = 15 horas-hombre. Multiplicar por 2 (60) o por la cantidad sola (30) aplica mal la unidad, y 7.5 usa la cantidad equivocada.

Planificación y Estimación

Con el método opcional, las cargas de 220.82(B) de una vivienda dan 19,280 VA, más 5,000 VA de aire acondicionado al 100%. En un servicio de 240 V (unos 101 A), ¿cuál es el tamaño de servicio estándar mínimo?

  • a.100 A
  • b.150 A
  • c.175 A
  • d.125 A

Total = 19,280 + 5,000 = 24,280 VA; 24,280 ÷ 240 = 101 A. Como la demanda supera 100 A, se requiere el siguiente tamaño estándar, 125 A. Un servicio de 100 A quedaría ligeramente subdimensionado.2023 NEC §220.82

Planificación y Estimación

El Código Eléctrico de California es esencialmente el NEC modificado por ¿qué?

  • a.Enmiendas estatales de California
  • b.Reglas de la empresa eléctrica local
  • c.Normas IEEE
  • d.Listados de productos UL

California adopta cada edición del NEC y luego la modifica con enmiendas estatales para crear el CEC (Título 24, Parte 3). Las reglas de la utilidad, las normas IEEE y los listados UL son documentos separados, no lo que crea el CEC.

Planificación y Estimación

En el lenguaje del código, ¿qué significa la abreviatura AHJ?

  • a.Approved Housing Judge
  • b.Authority Having Jurisdiction (autoridad competente)
  • c.Annual Home Inspection
  • d.American Home Journal

AHJ significa Authority Having Jurisdiction, la oficina o funcionario responsable de hacer cumplir el código y aprobar equipos e instalaciones. Las otras opciones no son términos del código.

Planificación y Estimación

Para un juego de conductores de acometida, el medio de desconexión de servicio se limita generalmente a un máximo de ¿cuántos interruptores o disyuntores?

  • a.2
  • b.4
  • c.6
  • d.8

El medio de desconexión de servicio se limita a un máximo de seis interruptores o disyuntores para un juego dado de conductores de servicio. El código actual también exige encerrarlos por separado, pero el límite de seis desconectadores sigue rigiendo.2023 NEC §230.71

Planificación y Estimación

El NEC 2023 exige que las viviendas de una y dos familias tengan un desconectador de emergencia instalado ¿dónde?

  • a.No se requiere
  • b.Solo dentro de la vivienda
  • c.En el ático
  • d.En un lugar exterior de fácil acceso

Un desconectador de emergencia debe instalarse en un lugar exterior de fácil acceso para que los rescatistas corten la energía. Es obligatorio, y una ubicación interior o en el ático no cumpliría el requisito de exterior de fácil acceso.2023 NEC §230.85

Planificación y Estimación

Para equipo de 120/240 V que probablemente requiera examen energizado (Condición 1), ¿cuál es la profundidad mínima del espacio de trabajo frente a él?

  • a.3 ft
  • b.2 ft
  • c.4 ft
  • d.1 ft

Bajo la Condición 1, la profundidad mínima del espacio de trabajo para equipo de 0-150 V a tierra es 3 ft. Dos o un pie es muy poco, y 4 ft aplica a mayor voltaje o peores condiciones.2023 NEC §110.26(A)(1)

Planificación y Estimación

¿Cuál es el ancho mínimo del espacio de trabajo frente al equipo eléctrico (o el ancho del equipo, lo que sea mayor)?

  • a.24 in
  • b.30 in
  • c.36 in
  • d.18 in

El espacio de trabajo debe tener al menos 30 in de ancho, o el ancho del equipo, lo que sea mayor. Dimensiones menores como 24 in o 18 in no cumplen el mínimo.2023 NEC §110.26(A)(2)

Planificación y Estimación

¿Cuál es la altura libre mínima del espacio de trabajo sobre equipo eléctrico como tableros?

  • a.6 ft
  • b.6 ft 3 in
  • c.6 ft 6 in
  • d.7 ft

La altura libre mínima del espacio de trabajo es 6 ft 6 in (o la altura del equipo si es mayor). Las alturas menores no cumplen y 7 ft excede el mínimo.2023 NEC §110.26(A)(3)

Planificación y Estimación

¿Cuál es la corriente de línea de una carga trifásica de 30 kVA suministrada a 208 V?

  • a.144 A
  • b.100 A
  • c.72 A
  • d.83 A

Para una carga trifásica, I = VA ÷ (V × 1.732) = 30,000 ÷ (208 × 1.732) = 30,000 ÷ 360 = 83 A. Dividir solo entre 208 o entre 120 da resultados de estilo monofásico incorrectos.

Planificación y Estimación

El precio completo de una oferta para un proyecto eléctrico generalmente consta de ¿cuál de lo siguiente?

  • a.Material, mano de obra, gastos generales y ganancia
  • b.Solo mano de obra
  • c.Solo material
  • d.Solo tarifas de permiso

Una oferta completa suma material directo, mano de obra directa, gastos generales (costos indirectos) y ganancia. Omitir cualquiera, como cotizar solo mano de obra o solo material, no cubriría el costo real del trabajo.

Planificación y Estimación

El NEC se actualiza en ciclo de tres años. El NEC 2023 sigue directamente a ¿cuál edición anterior?

  • a.NEC 2017
  • b.NEC 2020
  • c.NEC 2014
  • d.No hay edición anterior

En el ciclo de tres años, la edición inmediatamente anterior al NEC 2023 es el NEC 2020. Las ediciones 2017 y 2014 son ciclos previos, no la que precede directamente a 2023.

Seguridad

Usted abrió el desconectador de un circuito de motor de 480V y colocó su candado y etiqueta personal. ¿Cuál es el paso FINAL requerido antes de tratar los conductores como seguros al tacto?

  • a.Esperar 30 minutos para que se descarguen los capacitores
  • b.Confirmar que la etiqueta esté firmada y fechada
  • c.Probar los conductores con un detector de voltaje de capacidad adecuada y luego reprobar el detector en una fuente viva conocida para comprobar que funciona
  • d.Notificar por escrito al dueño del edificio

Verificar la ausencia de voltaje con un detector con capacidad adecuada, y comprobar que funciona antes y después (vivo-muerto-vivo), es el paso final requerido. Esperar y revisar la etiqueta son parte del bloqueo/etiquetado pero no confirman energía cero. Notificar al dueño no es una verificación de seguridad de los conductores.Cal/OSHA Title 8 §3314

Seguridad

¿Qué secuencia describe correctamente el procedimiento básico de bloqueo/etiquetado antes de dar servicio a equipo eléctrico?

  • a.Notificar a los empleados afectados, apagar, aislar/desconectar la fuente de energía, colocar candados y etiquetas, liberar energía almacenada y luego verificar energía cero
  • b.Colocar candados primero, luego apagar, verificar y notificar a los trabajadores
  • c.Verificar energía cero, colocar etiquetas, apagar y luego aislar
  • d.Apagar, energizar un circuito de prueba, quitar guardas y luego bloquear

El orden correcto es notificar, apagar, aislar, bloquear y etiquetar, liberar energía almacenada y por último verificar energía cero. No se puede bloquear antes de apagar, y la verificación va al final, no antes del aislamiento. Quitar guardas en un circuito vivo de prueba es inseguro.Cal/OSHA Title 8 §3314

Seguridad

Una cuadrilla de cuatro electricistas da servicio al mismo alimentador de 480V desenergizado. ¿Cómo debe manejarse el bloqueo?

  • a.Solo el capataz necesita colocar un candado
  • b.Un candado compartido se cuelga de un gancho junto al panel
  • c.El primero en entrar coloca el candado y el último en salir lo quita por todos
  • d.Cada trabajador autorizado coloca su propio candado individual para que no se pueda restablecer la energía mientras alguien esté expuesto

En el bloqueo grupal, cada trabajador expuesto coloca su propio candado (a menudo en una caja de bloqueo o portacandados) para que la energía siga apagada hasta que el último quite el suyo. Un solo candado del capataz o uno compartido deja a otros expuestos si alguien reenergiza. Depender del primero/último anula la protección individual.Cal/OSHA Title 8 §3314

Seguridad

Un electricista se fue de la obra y olvidó quitar su candado de bloqueo. ¿Cómo puede retirarse?

  • a.Cualquier oficial en la obra puede simplemente cortarlo
  • b.Solo bajo el procedimiento documentado del empleador tras verificar que el trabajador salió de la obra y hacer un esfuerzo razonable por notificarle
  • c.El capataz lo quita de inmediato sin documentación
  • d.Dejarlo puesto y abandonar el circuito permanentemente

Un candado normalmente solo lo quita quien lo colocó. Cuando eso no es posible, el empleador debe seguir un procedimiento documentado, verificar que el trabajador se retiró y hacer un esfuerzo razonable por avisarle antes de restablecer la energía. Cortar el candado sin ese procedimiento arriesga energizar un circuito mientras alguien aún trabaja.Cal/OSHA Title 8 §3314

Seguridad

En una obra de construcción, ¿qué tomacorrientes deben tener protección GFCI para el personal?

  • a.Solo los tomacorrientes de más de 250 voltios
  • b.Solo los tomacorrientes dentro de cuartos terminados
  • c.Ninguno, mientras las herramientas eléctricas sean de doble aislamiento
  • d.Todos los tomacorrientes de 125 voltios, 15, 20 y 30 amperios que no sean parte del cableado permanente del edificio

La energía temporal de construcción requiere protección GFCI en todos los tomacorrientes de 125V, 15/20/30A que no sean parte del cableado permanente (o un programa asegurado de conductor de puesta a tierra). El voltaje y el acabado del cuarto no los eximen, y las herramientas de doble aislamiento no eliminan el requisito del tomacorriente.2023 NEC §590.6

Seguridad

Un GFCI Clase A destinado a proteger a las personas se dispara aproximadamente a qué corriente de falla a tierra?

  • a.Cerca de 20 miliamperios
  • b.Cerca de 100 miliamperios
  • c.Cerca de 5 miliamperios (en el rango de 4 a 6 mA)
  • d.Cerca de 1 amperio

Un GFCI Clase A para protección del personal se dispara cuando la corriente de falla a tierra alcanza aproximadamente 4 a 6 mA, lo bastante bajo para proteger contra una descarga peligrosa. 20 mA, 100 mA y 1 A están muy por encima de los umbrales de soltar y de fibrilación ventricular y permitirían una descarga letal.

Seguridad

¿Cuál es la diferencia entre un GFCI Clase A (personal) y un dispositivo de protección de falla a tierra de 30 miliamperios para 'equipo'?

  • a.Un GFCI Clase A (cerca de 5 mA) protege a las personas de descargas, mientras que un dispositivo de 30 mA protege el equipo/cableado contra incendios y no es para protección del personal
  • b.Son idénticos en función
  • c.El dispositivo de 30 mA protege mejor a las personas que el de 5 mA
  • d.Solo el dispositivo de 30 mA se permite en obras de construcción

Los GFCI Clase A se disparan cerca de 5 mA para proteger a las personas de descargas, mientras que la protección de falla a tierra para equipo (hasta 30 mA) protege cableado y equipo y limita el riesgo de incendio, no a la persona. Un punto de disparo de 30 mA es demasiado alto para evitar de forma confiable una descarga peligrosa.

Seguridad

El límite de destello de arco (arc flash boundary) se define mejor como la distancia a la cual:

  • a.El electricista ya no puede alcanzar físicamente el equipo
  • b.La energía incidente equivale a 1.2 cal/cm², el inicio de una quemadura de segundo grado en piel expuesta
  • c.El voltaje en los conductores cae a cero
  • d.Comienza el límite de aproximación restringida

El límite de destello de arco es la distancia desde una posible fuente de arco donde la energía incidente es 1.2 cal/cm², el nivel que causaría una quemadura de segundo grado en piel sin protección. Es un límite térmico (de quemadura), no un límite de alcance ni de descarga (aproximación), y nada tiene que ver con que el voltaje llegue a cero.NFPA 70E

Seguridad

En NFPA 70E, el 'límite de aproximación limitada' se describe mejor como:

  • a.La distancia dentro de la cual siempre es obligatorio un traje completo contra arco
  • b.Una distancia desde una parte energizada expuesta dentro de la cual existe peligro de descarga; una persona no calificada no debe cruzarla sin un acompañante calificado y EPP adecuado
  • c.Exactamente la misma distancia que el límite de destello de arco
  • d.Un límite que solo aplica a sistemas de CD

El límite de aproximación limitada es un límite de protección contra descargas; cruzarlo significa que hay peligro de descarga, por lo que las personas no calificadas necesitan un acompañante calificado y EPP. Es distinto del límite de destello de arco (térmico) y aplica tanto a CA como a CD. El traje completo depende de la energía incidente, no de esta línea.NFPA 70E

Seguridad

Cruzar el límite de aproximación restringida hacia una parte energizada expuesta requiere:

  • a.Ninguna precaución especial porque está cerca del equipo
  • b.Solo lentes de seguridad
  • c.Un casco y nada más
  • d.Una persona calificada, un plan documentado/permiso de trabajo energizado y EPP contra descargas como guantes con capacidad de voltaje

El límite de aproximación restringida está cerca de la parte viva, donde hay mayor riesgo de descarga por un movimiento inadvertido. Solo una persona calificada puede cruzarlo, y solo con un plan/permiso y EPP contra descargas (p. ej., guantes con capacidad de voltaje). Lentes o casco por sí solos no bastan para el peligro de descarga a esa distancia.NFPA 70E

Seguridad

Un estudio de arco muestra una energía incidente disponible de 8 cal/cm² a la distancia de trabajo. La ropa y el EPP con clasificación de arco deben tener una clasificación de arco de:

  • a.Menor que la energía incidente para que transpire mejor
  • b.Exactamente 1.2 cal/cm²
  • c.Al menos igual o mayor que la energía incidente disponible (8 cal/cm² o más)
  • d.Cualquier ropa de algodón sin tratar es aceptable

El EPP con clasificación de arco debe tener una clasificación igual o mayor que la energía incidente disponible, aquí al menos 8 cal/cm². Elegir EPP por debajo de la energía incidente, o algodón común (que puede encenderse), no protegería al trabajador. La cifra de 1.2 cal/cm² es el umbral del límite de destello, no una clasificación de EPP para esta tarea.NFPA 70E

Seguridad

Los guantes de goma aislantes usados para trabajo energizado en un sistema de 480V deben:

  • a.Tener capacidad para el voltaje, usarse con protectores de cuero e inspeccionarse/probarse con aire antes de usar
  • b.Ser cualquier guante de cuero de trabajo que quede
  • c.Ser guantes de algodón bajo guantes de nitrilo
  • d.Requerirse solo para trabajo de más de 1,000 voltios

Los guantes de goma con capacidad de voltaje deben igualar o superar el voltaje del sistema, usarse con protectores de cuero para evitar daño mecánico e inspeccionarse (y a menudo probarse con aire) antes de cada uso. El cuero o el algodón solos no dan protección contra descargas, y esta se requiere muy por debajo de 1,000 voltios.

Seguridad

Según Cal/OSHA y NFPA 70E, la forma principal/preferida de proteger a los trabajadores de peligros eléctricos es:

  • a.Desenergizar el equipo y establecer una condición de trabajo eléctricamente segura siempre que sea factible
  • b.Ponerse un traje contra arco y trabajar el equipo energizado
  • c.Usar solo herramientas aisladas y omitir otras protecciones
  • d.Colocar un letrero de advertencia junto al panel

La jerarquía de controles hace de la desenergización y de crear una condición de trabajo eléctricamente segura la protección principal; el trabajo energizado solo se permite cuando desenergizar es inviable o introduce mayores peligros. El EPP, las herramientas aisladas y los letreros son complementarios y no reemplazan la desenergización cuando es posible.Cal/OSHA Title 8 §2320.2

Seguridad

Un permiso de trabajo eléctrico energizado generalmente se requiere cuando:

  • a.Se realiza cualquier trabajo eléctrico, incluso desenergizado
  • b.El trabajo energizado se justifica porque desenergizar introduciría peligros adicionales o es inviable, y el trabajo está dentro del límite de aproximación restringida o de destello de arco
  • c.El trabajo simplemente dura más de ocho horas
  • d.Se trabaja en un circuito de control de 24 voltios

Se requiere un permiso de trabajo energizado cuando un trabajo energizado justificado ocurre dentro del límite de aproximación restringida o de destello de arco. El trabajo desenergizado rutinario no lo necesita, la duración es irrelevante y los circuitos de muy bajo voltaje por debajo de los umbrales de descarga/arco generalmente no requieren el permiso.NFPA 70E

Seguridad

Antes de confiar en un detector de voltaje para verificar la ausencia de voltaje, usted debe:

  • a.Suponer que funciona si el indicador de batería está encendido
  • b.Probarlo solo después de que su mano ya esté sobre los conductores
  • c.No hacer nada, porque los medidores nunca fallan
  • d.Probarlo en una fuente energizada conocida antes y después de la revisión para confirmar que funciona (prueba vivo-muerto-vivo)

Un detector de voltaje debe comprobarse funcional en una fuente viva conocida justo antes y después de revisar el circuito, para que un medidor fallado no lo engañe y trate un circuito vivo como muerto. La luz de batería no prueba que el detector lea voltaje, y tocar primero anula el propósito de la verificación.

Seguridad

Usted da servicio a un circuito que alimenta un variador de frecuencia (VFD) con grandes capacitores de bus de CD. Después de desconectar la energía debe:

  • a.Tocar de inmediato las terminales para probarlas
  • b.Ignorar la energía almacenada porque es un sistema de bajo voltaje
  • c.Permitir/ayudar a que la energía almacenada se disipe y verificar que los capacitores estén descargados antes del contacto
  • d.Poner en corto la fuente a tierra mientras aún está energizada

Los capacitores en los VFD pueden retener una carga peligrosa tras cortar la energía, así que debe dejarlos descargar (según el tiempo/procedimiento del fabricante) y verificar que estén descargados antes de tocar. Tocar de inmediato o ignorar la energía almacenada arriesga una descarga, y poner en corto una fuente energizada es peligroso y puede causar un destello de arco.

Seguridad

Usted instala un tablero de 480Y/277V con partes vivas expuestas que probablemente requieran examen energizado. Hay una pared de concreto (aterrizada) al lado opuesto del espacio de trabajo (Condición 1). ¿Cuál es la profundidad mínima del espacio de trabajo frente al tablero?

  • a.2 pies
  • b.2½ pies
  • c.3 pies
  • d.4 pies

Para voltajes nominales de 151 a 600V, la Condición 1 requiere una profundidad mínima de espacio de trabajo libre de 3 pies frente al equipo. Las cifras de 3½ y 4 pies aplican a las Condiciones 2 y 3 en ese rango de voltaje, y 2 o 2½ pies nunca se permite para este equipo.2023 NEC §110.26

Seguridad

Un tablero de 480V se instala de modo que el trabajador queda entre dos secciones energizadas con partes vivas expuestas a ambos lados del espacio de trabajo (Condición 3). ¿Qué profundidad mínima de espacio de trabajo se requiere?

  • a.4 pies
  • b.3 pies
  • c.3½ pies
  • d.6 pies

Para equipo de 151 a 600V, la Condición 3 (partes vivas expuestas a ambos lados del trabajador) requiere una profundidad libre mínima de 4 pies. 3 pies es Condición 1 y 3½ pies es Condición 2 a este voltaje; 6 pies no se requiere para 480V.2023 NEC §110.26

Seguridad

El espacio de trabajo libre frente a un tablero debe tener al menos qué ancho y qué altura?

  • a.18 pulgadas de ancho y 6 pies de alto
  • b.30 pulgadas de ancho (o el ancho del equipo, lo que sea mayor) y 6½ pies de alto
  • c.24 pulgadas de ancho y 5 pies de alto
  • d.36 pulgadas de ancho y 7 pies de alto

El espacio de trabajo debe tener al menos 30 pulgadas de ancho, o el ancho del equipo si es mayor, y al menos 6½ pies de alto (o la altura del equipo). 18, 24 o 36 pulgadas y las otras alturas no coinciden con los mínimos del código para ancho y altura libre.2023 NEC §110.26

Seguridad

El 'espacio dedicado al equipo' sobre un tablero o cuadro de distribución interior:

  • a.Se extiende solo 6 pulgadas por encima del equipo
  • b.Se extiende solo 1 pie por encima del equipo
  • c.Se extiende solo 3 pies por encima del equipo
  • d.Se extiende desde la parte superior del equipo hasta 6 pies por encima (o hasta un techo estructural) y debe mantenerse libre de tuberías y ductos ajenos

El espacio dedicado se extiende desde la parte superior del equipo hacia arriba 6 pies o hasta un techo estructural, lo que sea menor, y ningún sistema ajeno (tuberías, ductos) puede ocuparlo. Las respuestas de 6 pulgadas, 1 pie y 3 pies subestiman el espacio dedicado requerido por el código sobre el equipo eléctrico.2023 NEC §110.26

Seguridad

Para equipo eléctrico clasificado en 1,200 amperios o más y de más de 6 pies de ancho, ¿cuántas entradas al espacio de trabajo se requieren generalmente?

  • a.Una puerta de 24 pulgadas es suficiente
  • b.No aplica ningún requisito de entrada
  • c.Una ventana en un extremo
  • d.Dos entradas/medios de salida, una en cada extremo del espacio de trabajo (con excepciones limitadas)

El equipo grande (1,200A o más y de más de 6 pies de ancho) generalmente requiere una entrada/salida en cada extremo del espacio de trabajo para que un trabajador escape de un destello de arco. Una puerta o ningún requisito puede dejar atrapado al trabajador. Una ventana no es un medio de salida aprobado aquí.2023 NEC §110.26

Seguridad

Las partes vivas que operan a 50 voltios o más deben protegerse contra el contacto accidental mediante:

  • a.Un letrero de advertencia colocado cerca
  • b.Pintar las partes de rojo brillante
  • c.Envolventes aprobados, o ubicación en un cuarto/bóveda accesible solo a personas calificadas, o elevación adecuada
  • d.Envolverlas con cinta eléctrica

La protección de partes vivas se logra con envolventes aprobados, acceso limitado a personas calificadas o elevación fuera de alcance. Un letrero, pintura o cinta no impiden físicamente el contacto accidental y no son un método aceptable de protección para partes energizadas expuestas de 50V o más.2023 NEC §110.27

Seguridad

Un cuarto eléctrico que contiene partes vivas expuestas y es accesible solo a personas calificadas debe tener:

  • a.Entradas marcadas con letreros de advertencia visibles que prohíban el ingreso de personas no calificadas
  • b.Ninguna señalización de ningún tipo
  • c.Alfombra en el piso
  • d.Solo un rociador contra incendios y nada más

Los cuartos o recintos con partes vivas expuestas restringidos a personas calificadas deben tener entradas marcadas con letreros de advertencia visibles que prohíban el ingreso de personas no calificadas. Omitir la señalización, poner alfombra o solo un rociador no cumple el requisito de advertir y restringir el acceso.2023 NEC §110.27

Seguridad

El propósito de seguridad principal de la puesta a tierra de equipos (unir envolventes metálicos al conductor de puesta a tierra) es:

  • a.Mejorar la regulación de voltaje del circuito
  • b.Proporcionar una trayectoria de baja impedancia para la corriente de falla, de modo que los dispositivos de sobrecorriente actúen rápido y las partes metálicas no queden energizadas
  • c.Reducir la factura eléctrica del cliente
  • d.Eliminar la necesidad de protección GFCI

La puesta a tierra de equipos ofrece una trayectoria de baja impedancia para la corriente de falla, de modo que el interruptor o fusible despeje la falla rápido y los envolventes no queden energizados a un voltaje peligroso. No regula el voltaje, no reduce la factura ni reemplaza al GFCI, que detecta pequeñas corrientes de fuga para proteger a las personas.2023 NEC §250.4

Seguridad

¿Cuál afirmación sobre el conductor puesto a tierra (neutro) y el conductor de puesta a tierra de equipos es correcta?

  • a.Pueden unirse de nuevo en cada subtablero
  • b.Se unen solo en la acometida (o fuente derivada separada) y se mantienen separados aguas abajo en los subtableros
  • c.El conductor de puesta a tierra normalmente lleva corriente de carga
  • d.Los neutros y las tierras son en efecto el mismo conductor en todas partes

El neutro y el conductor de puesta a tierra se unen solo en la acometida o fuente; los subtableros aguas abajo los mantienen aislados para que la corriente normal de carga no fluya por los conductores de tierra ni los envolventes. Volver a unirlos en subtableros o tratarlos como un conductor crea trayectorias paralelas de neutro y peligro de descarga.2023 NEC §250.24

Seguridad

Una sola varilla de puesta a tierra que no logra una resistencia a tierra de 25 ohmios o menos debe:

  • a.Retirarse y dejarse sin puesta a tierra
  • b.Dejarse como está sin más acción
  • c.Reemplazarse por un tramo de tubería de agua de cobre
  • d.Complementarse con un electrodo adicional (como una segunda varilla) separado al menos 6 pies

Si un solo electrodo fabricado no cumple 25 ohmios o menos, el código exige agregar un electrodo complementario ubicado al menos a 6 pies del primero. Dejarlo inadecuado o retirarlo anula la puesta a tierra, y una tubería de cobre cualquiera no es el método prescrito de electrodo complementario.2023 NEC §250.53

Seguridad

El propósito del puente de unión principal en una acometida es:

  • a.Conectar entre sí dos tableros de servicio separados
  • b.Unir la barra de neutro solo a la varilla de tierra
  • c.Conectar el conductor de puesta a tierra de equipos/envolvente metálico al conductor puesto a tierra (neutro) en la acometida
  • d.Llevar la carga de iluminación del edificio

El puente de unión principal une el sistema de puesta a tierra de equipos y el envolvente de servicio al conductor puesto a tierra (neutro) en la acometida, completando la trayectoria de falla de regreso a la fuente. No une dos tableros, no es solo un enlace neutro-varilla y nunca lleva corriente normal de carga.2023 NEC §250.24

Seguridad

¿Una excavación o zanja de qué profundidad requiere generalmente un sistema de protección (talud, entibado o blindaje) a menos que esté totalmente en roca estable?

  • a.5 pies o más de profundidad
  • b.10 pies o más de profundidad
  • c.2 pies o más de profundidad
  • d.20 pies o más de profundidad

Las zanjas de 5 pies o más deben tener un sistema de protección (talud/banqueo, entibado o escudo de zanja) a menos que se hagan totalmente en roca estable. La respuesta de 2 pies es muy superficial, y esperar hasta 10 o 20 pies dejaría a los trabajadores sin protección en el rango de profundidad donde ocurren los derrumbes mortales.Cal/OSHA Title 8 §1541.1

Seguridad

¿Quién debe inspeccionar una excavación en busca de peligros (antes de cada turno y al cambiar las condiciones) y clasificar el suelo?

  • a.Una persona competente que pueda identificar peligros y esté autorizada a tomar acción correctiva pronta
  • b.Cualquier peón disponible ese día
  • c.El inspector eléctrico de la ciudad
  • d.La compañía eléctrica

Las excavaciones deben ser inspeccionadas por una persona competente, alguien capaz de reconocer peligros y autorizado a tomar acción correctiva inmediata, incluido ordenar la salida de los trabajadores. Un peón sin capacitación, el inspector eléctrico o la compañía no cumplen el requisito de persona competente para la seguridad en zanjas.Cal/OSHA Title 8 §1541

Seguridad

¿A qué distancia mínima del borde de una zanja debe mantenerse el material excavado y el equipo?

  • a.6 pulgadas del borde
  • b.2 pies del borde
  • c.10 pies del borde
  • d.No hay requisito de retiro

Los montones de tierra y el equipo deben mantenerse al menos a 2 pies del borde de la zanja (o estar retenidos) para que la sobrecarga no provoque un derrumbe y el material no ruede sobre los trabajadores. 6 pulgadas es muy cerca, 10 pies es más de lo requerido, y 'no hay requisito' es incorrecto.Cal/OSHA Title 8 §1541

Seguridad

En una zanja de 4 pies o más de profundidad, debe proveerse una escalera, escalón o rampa de modo que:

  • a.Los trabajadores puedan saltar si es necesario
  • b.Solo se provea una por zanja sin importar su longitud
  • c.Sea opcional mientras la zanja sea corta
  • d.Ningún trabajador tenga que recorrer más de 25 pies de distancia lateral para llegar a una salida

Las zanjas de 4 pies o más requieren una escalera, escalinata o rampa ubicada de modo que el recorrido lateral a una salida no exceda 25 pies. Esperar que los trabajadores salten, permitir solo una sin importar la longitud, o hacerla opcional no cumple el requisito de salida para zanjas profundas.Cal/OSHA Title 8 §1541

Seguridad

Antes de excavar una zanja de 5 pies o más de profundidad a la que una persona deba descender, un empleador de California generalmente debe obtener:

  • a.Nada más que una pala
  • b.Una licencia comercial de la ciudad
  • c.Un permiso de excavación/zanja de Cal/OSHA (por proyecto o anual) para zanjas de 5 pies o más a las que entrará un trabajador
  • d.Un permiso de incendios del edificio

Cal/OSHA exige un permiso para la construcción de zanjas de 5 pies o más de profundidad a las que una persona deba descender. Una licencia comercial o permiso de incendios no autoriza la excavación, y 'nada' ignora el requisito de permiso que ayuda a asegurar que se planeen sistemas de protección.Cal/OSHA Title 8 §341

Seguridad

Antes de excavar cerca de servicios subterráneos en California, usted debe:

  • a.Solo excavar con cuidado a mano y esperar lo mejor
  • b.Llamar a los bomberos para un vigía
  • c.Contactar al centro regional de una llamada (DigAlert/811) al menos dos días hábiles antes para que marquen los servicios
  • d.No hacer nada si el trabajo es en propiedad privada

La ley de California exige notificar al centro regional de una llamada (DigAlert, 811) al menos dos días hábiles antes de excavar para que las empresas miembro marquen sus líneas. Excavar a ciegas, llamar a los bomberos o suponer que la propiedad privada está exenta arriesga golpear líneas energizadas o de gas.

Seguridad

En el trabajo de construcción en California, ¿la protección contra caídas generalmente se requiere cuando un trabajador está expuesto a una caída de qué altura o más?

  • a.7½ pies
  • b.4 pies
  • c.10 pies
  • d.20 pies

Las normas de construcción de Cal/OSHA generalmente exigen protección contra caídas cuando un trabajador está expuesto a una caída de 7½ pies o más (más estricta que la regla federal general de 6 pies en algunas situaciones). Las respuestas de 10 y 20 pies dejarían expuestos a los trabajadores, y 4 pies es el umbral tipo industria general, no el disparador de construcción aquí.

Seguridad

El riel superior de un sistema de barandal estándar debe estar aproximadamente a qué altura sobre la superficie de trabajo?

  • a.Cerca de 30 pulgadas
  • b.Cerca de 42 pulgadas (más o menos unas pulgadas)
  • c.Cerca de 54 pulgadas
  • d.Cerca de 24 pulgadas

El riel superior de un barandal estándar está a unas 42 pulgadas sobre la superficie, lo bastante alto para impedir que un trabajador se caiga por encima. 30 o 24 pulgadas es demasiado bajo para ser eficaz, y 54 pulgadas es más alto de lo que la norma especifica para el riel superior.Cal/OSHA Title 8 §3209

Seguridad

Una escalera recta o de extensión debe colocarse en un ángulo seguro poniendo su base a qué distancia de la pared?

  • a.4 pies de separación por cada 4 pies de altura
  • b.2 pies de separación por cada 4 pies de altura
  • c.3 pies de separación por cada 4 pies de altura
  • d.1 pie de la pared por cada 4 pies de longitud de trabajo de la escalera (la regla 4 a 1)

La regla 4 a 1 coloca la base de la escalera a 1 pie de la pared por cada 4 pies de longitud de trabajo, dando un ángulo estable de unos 75 grados. Colocarla a 2, 3 o 4 pies por cada 4 pies de altura la deja demasiado plana y propensa a deslizarse en la base.Cal/OSHA Title 8 §3276

Seguridad

Una escalera recta o de extensión usada para alcanzar un descanso superior debe extenderse al menos cuánto por encima de la superficie del descanso?

  • a.6 pulgadas por encima del descanso
  • b.1 pie por encima del descanso
  • c.2 pies por encima del descanso
  • d.3 pies por encima del descanso

Una escalera usada para acceder a un descanso debe extenderse al menos 3 pies por encima (o contar con pasamanos) para que el trabajador tenga un agarre seguro al subir y bajar. 6 pulgadas, 1 pie o 2 pies no dan un agarre seguro en el punto de transición.Cal/OSHA Title 8 §3276

Seguridad

Cuando un electricista puede trabajar cerca de partes eléctricas energizadas o líneas aéreas, ¿qué escalera debe usar?

  • a.Una escalera de aluminio porque es más ligera y resistente
  • b.Cualquier escalera de metal disponible
  • c.Una escalera no conductora como fibra de vidrio o madera seca, nunca una de metal cerca de trabajo eléctrico vivo
  • d.Una escalera de acero conectada a una varilla de tierra

Los electricistas deben usar escaleras no conductoras (fibra de vidrio o madera seca) cerca de partes energizadas y líneas aéreas para que la escalera no se vuelva una trayectoria eléctrica. El aluminio, otro metal o una escalera de acero 'aterrizada' pueden conducir la corriente de falla a través del trabajador y están prohibidos para este trabajo.

Seguridad

La práctica segura al subir una escalera portátil es:

  • a.Mantener tres puntos de contacto y mirar hacia la escalera al subir
  • b.Llevar herramientas en ambas manos para trabajar más rápido arriba
  • c.Subir por la parte trasera de la escalera
  • d.Pararse en la tapa superior para alcanzar más lejos

Mantener tres puntos de contacto (dos manos y un pie, o dos pies y una mano) mirando hacia la escalera lo mantiene estable si resbala. Llevar herramientas en ambas manos, subir por atrás o pararse en la tapa superior eliminan la estabilidad y son causas comunes de caídas.

Seguridad

Un espacio es un 'espacio confinado que requiere permiso' cuando es lo bastante grande para entrar, tiene medios limitados de entrada/salida, no está diseñado para ocupación continua Y:

  • a.Siempre está ubicado al aire libre
  • b.Contiene o puede contener una atmósfera peligrosa, sepultamiento, atrapamiento u otro peligro grave
  • c.Mide menos de 4 pies en cualquier dirección
  • d.Tiene buena ventilación natural

Un espacio confinado que requiere permiso agrega al menos un peligro grave (atmósfera peligrosa, sepultamiento, configuración que atrapa u otro peligro reconocido) a los criterios básicos de espacio confinado. Estar al aire libre, ser pequeño o bien ventilado no define un espacio con permiso; la presencia de un peligro grave sí.Cal/OSHA Title 8 §5157

Seguridad

Antes de entrar a un espacio confinado que requiere permiso, ¿en qué orden debe probarse la atmósfera?

  • a.Gases tóxicos primero, luego oxígeno, luego inflamables
  • b.Oxígeno primero, luego gases/vapores inflamables, luego contaminantes tóxicos del aire
  • c.Inflamables primero, luego oxígeno, luego tóxicos
  • d.No se necesita prueba si hay un ventilador funcionando

La prueba atmosférica se hace en el orden oxígeno, inflamabilidad y luego toxicidad, porque la mayoría de los sensores de inflamables y tóxicos dependen de un nivel de oxígeno conocido para leer bien. Invertir el orden puede dar lecturas falsas, y tener un ventilador no sustituye la prueba antes de entrar.Cal/OSHA Title 8 §5157

Seguridad

Una concentración de oxígeno normal y segura para respirar en un espacio confinado es aproximadamente:

  • a.19.5% a 23.5%
  • b.10% a 15%
  • c.25% a 30%
  • d.Cerca de 5%

El rango aceptable de oxígeno para entrar es de aproximadamente 19.5% (mínimo) a 23.5% (máximo); por debajo de 19.5% hay deficiencia de oxígeno y por encima de 23.5% hay enriquecimiento y riesgo de incendio. 10-15% y 5% son peligrosamente deficientes, y 25-30% está enriquecido y aumenta el riesgo de combustión.Cal/OSHA Title 8 §5157

Seguridad

La entrada a un espacio confinado que requiere permiso exige un vigía (asistente) que:

  • a.Puede entrar a ayudar si el que entró se desploma adentro
  • b.Puede dejar el puesto para tomar el almuerzo
  • c.Es opcional mientras los entrantes lleven radios
  • d.Permanece afuera, vigila a los entrantes y nunca entra a intentar el rescate, sino que llama a servicios de rescate capacitados

El vigía permanece afuera, vigila continuamente a los entrantes y llama a rescatistas capacitados en vez de entrar; muchas muertes en espacios confinados son de quienes entraron a rescatar. El vigía no puede dejar el puesto ni entrar, y las radios no eliminan al vigía requerido para un espacio con permiso.Cal/OSHA Title 8 §5157

Seguridad

En muchas obras de California, ¿qué capacitación de seguridad de OSHA se espera típicamente para supervisores frente a trabajadores de nivel inicial?

  • a.OSHA 10 para supervisores y OSHA 30 para los trabajadores
  • b.Ambos grupos toman un curso de OSHA de 4 horas
  • c.OSHA 30 para supervisores/quienes tienen responsabilidad de seguridad y OSHA 10 para trabajadores de nivel inicial
  • d.No existe ningún curso de capacitación de seguridad para construcción

El curso OSHA de 30 horas está dirigido a supervisores y trabajadores con responsabilidad de seguridad, mientras que el de 10 horas es para trabajadores de nivel inicial. Invertir los dos, un curso imaginario de 4 horas, o decir que no existe curso, todos describen mal la estructura estándar de capacitación.

Seguridad

El curso OSHA de 10 horas de Construcción cubre principalmente:

  • a.Cómo aprobar el examen de licencia C-10
  • b.Cálculos avanzados de carga eléctrica
  • c.Reconocimiento, evitación y prevención de peligros comunes en obra, incluidos los 'Cuatro Enfoques' (caídas, electrocución, golpes por objetos, atrapamiento)
  • d.Cómo calcular las cuotas sindicales

OSHA 10 enseña a los trabajadores a reconocer, evitar y prevenir peligros comunes de construcción, con énfasis en los Cuatro Enfoques. Es un curso de concientización en seguridad, no preparación para el examen de licencia, capacitación de cálculo de carga ni una clase de administración sindical.

Seguridad

La electrocución es uno de los peligros 'Cuatro Enfoques' de construcción de OSHA. Los otros tres son:

  • a.Ruido, polvo, calor y exposición al frío
  • b.Caídas, golpes por objetos y atrapamiento entre objetos
  • c.Peligros químicos, biológicos y radiológicos
  • d.Solo resbalones en pisos mojados

Los Cuatro Enfoques, responsables de la mayoría de las muertes en construcción, son caídas, electrocución, golpes por objetos y atrapamiento. El ruido/polvo, los químicos/biológicos/radiológicos y los resbalones simples son riesgos reales, pero no son los Cuatro Enfoques de OSHA para muertes en construcción.

Seguridad

Un trabajador no calificado debe pasar junto a un panel abierto de 480V con partes vivas expuestas para llegar a su área de trabajo. ¿Qué debe ocurrir?

  • a.Debe permanecer fuera del límite de aproximación limitada a menos que sea escoltado continuamente por una persona calificada y use EPP adecuado
  • b.Cruzar el límite de destello de arco está perfectamente bien para él
  • c.Puede cruzar el límite de aproximación restringida porque solo son 480V
  • d.No hay restricción alguna para equipo de 480V

Las personas no calificadas deben permanecer fuera del límite de aproximación limitada a menos que las escolte una persona calificada y estén protegidas con EPP adecuado. Nunca pueden cruzar el límite de aproximación restringida, y las partes expuestas de 480V sí presentan peligros de descarga y arco que exigen estas restricciones.NFPA 70E

Seguridad

Una etiqueta de advertencia de peligro de destello de arco colocada en el equipo debe indicar información como:

  • a.El color de pintura del envolvente
  • b.Solo el nombre del fabricante del equipo
  • c.El número telefónico de la compañía eléctrica
  • d.El voltaje nominal del sistema, el límite de destello de arco y la energía incidente disponible o el nivel de EPP requerido

Una etiqueta útil de destello de arco indica el voltaje nominal, el límite de destello y la energía incidente disponible o el EPP requerido para que los trabajadores elijan la protección adecuada. El color de pintura, solo el fabricante o el teléfono de la compañía no dicen cómo protegerse del peligro de arco.2023 NEC §110.16

Seguridad

¿Qué equipo, cuando probablemente requiera examen o servicio energizado, debe marcarse en campo o de fábrica para advertir de posibles peligros de destello de arco?

  • a.Tomacorrientes residenciales de 15 amperios
  • b.Solo equipo que opera por encima de 1,000 voltios
  • c.Transformadores de timbre domésticos
  • d.Cuadros de distribución, tableros, paneles de control industrial, cajas de socket de medidor y centros de control de motores fuera de unidades de vivienda

El código exige marcado de peligro de arco en cuadros de distribución, tableros, paneles de control industrial, cajas de socket de medidor y centros de control de motores fuera de viviendas que probablemente se trabajen energizados. Los pequeños tomacorrientes residenciales y transformadores de timbre no son el equipo objetivo, y el requisito no se limita a más de 1,000V.2023 NEC §110.16

Seguridad

Al trabajar dentro del límite de aproximación restringida de partes energizadas expuestas, las herramientas de mano deben ser:

  • a.Herramientas aisladas/con capacidad de voltaje diseñadas para el voltaje en que se trabaja
  • b.Cualquier herramienta cromada que se vea limpia
  • c.Herramientas comunes envueltas en una capa de cinta eléctrica
  • d.Irrelevantes porque los guantes solos bastan

El trabajo energizado dentro del límite de aproximación restringida requiere herramientas de mano aisladas y con capacidad de voltaje para evitar una falla o descarga si una herramienta toca una parte viva. Las herramientas cromadas, las envueltas en cinta o depender solo de guantes no dan el aislamiento probado que ofrecen las herramientas con capacidad de voltaje.

Seguridad

Para proteger a otros trabajadores de un área donde se realiza trabajo energizado justificado, la persona calificada debe:

  • a.No hacer nada porque solo ella está en riesgo
  • b.Usar barricadas, letreros de advertencia y un vigía si es necesario para mantener a las personas no calificadas fuera de los límites
  • c.Apagar las luces del cuarto para señalar el peligro
  • d.Simplemente trabajar más rápido para reducir el tiempo de exposición

Las áreas de trabajo energizado deben protegerse con barricadas, letreros y un vigía cuando sea necesario para que las personas no calificadas queden fuera de los límites de aproximación. No hacer nada expone a otros, apagar las luces crea un nuevo peligro y trabajar rápido no controla el acceso a la zona de peligro.

Seguridad

Los guantes de goma aislantes Clase 00 y Clase 0 tienen una clasificación de voltaje máximo de uso en CA de aproximadamente:

  • a.5,000 voltios y 10,000 voltios
  • b.250 voltios y 500 voltios
  • c.500 voltios y 1,000 voltios respectivamente
  • d.50 voltios y 100 voltios

Los guantes Clase 00 tienen una clasificación de unos 500V y los Clase 0 de unos 1,000V de voltaje máximo de uso en CA. Las cifras de 5,000/10,000V son para clases más altas, y 250/500V o 50/100V subestiman las clasificaciones de estas dos clases de guantes.

Seguridad

Cuando la evaluación de riesgo de arco lo requiere, además de ropa con clasificación de arco, el trabajador debe proteger la cara y la cabeza con:

  • a.Una careta con clasificación de arco con pasamontañas, o una capucha de traje contra arco con clasificación
  • b.Un par de lentes de sol polarizados
  • c.Una simple mascarilla desechable para polvo
  • d.Nada adicional además de la camisa

La protección de cara y cabeza para arco significa una careta con clasificación de arco con pasamontañas (capucha tipo calceta) o una capucha completa de traje contra arco, seleccionada según la energía incidente. Lentes de sol, mascarilla para polvo o ninguna protección adicional no resguardan la cara del intenso calor y luz de un arco.NFPA 70E

Seguridad

El EPP estándar contra destello de arco también incluye protección de cabeza y oídos porque:

  • a.Los arcos eléctricos son silenciosos e inofensivos para los oídos
  • b.Los cascos siempre son opcionales para los electricistas
  • c.Una explosión de arco produce calor, presión y sonido intensos, por lo que se requiere un casco no conductor (Clase E) y protección auditiva
  • d.Solo importan los guantes durante un evento de arco

Una explosión de arco libera calor extremo, una onda de presión y un sonido muy fuerte, por lo que un casco Clase E (eléctrico) y protección auditiva forman parte del EPP. Los arcos no son silenciosos, los cascos no son opcionales en este trabajo, y los guantes solos no atienden los peligros de cabeza, oído y explosión.

Seguridad

Para trabajo eléctrico, un casco debe ser:

  • a.Clase C (conductor/ventilado) para mejor flujo de aire
  • b.Clase E, probado para proteger contra contacto eléctrico de hasta 20,000 voltios
  • c.Cualquier gorra antigolpes sirve
  • d.Solo Clase G, probado a 1,000 voltios

Los cascos Clase E (eléctricos) se prueban dieléctricamente para proteger contra contacto de hasta unos 20,000 voltios, siendo la opción correcta para trabajo eléctrico. La Clase C es conductora e insegura cerca de electricidad, una gorra antigolpes ofrece poca protección de impacto, y la Clase G (unos 2,200V) da mucha menos protección eléctrica que la Clase E.

Seguridad

Inmediatamente después de abrir un interruptor de desconexión, todos los conductores del lado de la carga deben tratarse como:

  • a.Seguros para manipular de inmediato
  • b.Seguros en cuanto se apague la luz indicadora
  • c.Seguros tras esperar unos cinco segundos
  • d.Energizados y peligrosos hasta que haya probado y verificado la ausencia de voltaje

Los conductores deben tratarse como energizados hasta que un detector con capacidad adecuada confirme la ausencia de voltaje; un desconectador podría estar mal rotulado, retroalimentado o tener energía almacenada. Suponer seguridad por un interruptor abierto, una luz indicadora o una breve espera ha causado muchas electrocuciones.Cal/OSHA Title 8 §2320.1

Seguridad

En conductores o equipo desenergizados donde es posible una reenergización accidental o voltaje inducido, los trabajadores se protegen aplicando:

  • a.Nada adicional, ya que el interruptor está abierto
  • b.Tierras temporales de protección (un racimo de puesta a tierra) para mantener los conductores en o cerca de potencial cero
  • c.Solo mantas aislantes de goma sobre las partes
  • d.Un letrero de advertencia en el panel y nada más

Las tierras temporales de protección unen los conductores desenergizados entre sí y a tierra, de modo que cualquier reenergización accidental o voltaje inducido se desvía con seguridad en lugar de pasar por el trabajador. Un interruptor abierto, mantas o un letrero solos no protegen contra una reenergización inesperada como sí lo hacen las tierras aplicadas.

Seguridad

En una vivienda, los tomacorrientes de 125 voltios, 15 y 20 amperios deben tener protección GFCI en cuál de los siguientes grupos de ubicaciones?

  • a.Solo las recámaras
  • b.La sala
  • c.El ático
  • d.Baños, cocinas, garajes, exteriores, espacios de arrastre, sótanos sin terminar, áreas de lavandería y a menos de 6 pies de un fregadero

El código exige protección GFCI para tomacorrientes de vivienda en zonas húmedas y de mayor riesgo: baños, cocinas, garajes, exteriores, espacios de arrastre, sótanos sin terminar, lavanderías y cerca de fregaderos. Las recámaras, la sala o el ático por sí solos no son las ubicaciones GFCI que enumera el código.2023 NEC §210.8

Seguridad

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la protección AFCI y GFCI?

  • a.El GFCI protege a las personas de descargas al detectar corriente de falla a tierra (fuga), mientras que el AFCI protege contra incendios al detectar fallas de arco peligrosas
  • b.Son dispositivos idénticos con nombres distintos
  • c.El AFCI detecta la corriente de descarga de 5 mA para proteger a las personas
  • d.El GFCI está diseñado para prevenir incendios por arco en las paredes

Un GFCI detecta pequeña corriente de falla a tierra/fuga para proteger a las personas de descargas, mientras que un AFCI percibe la firma de un arco peligroso y abre para prevenir incendios. No son el mismo dispositivo, el AFCI no es un protector de descarga de 5 mA, y el GFCI no es principalmente un detector de arco para prevención de incendios.

Seguridad

Los cordones flexibles y de extensión usados en una obra de construcción deben ser:

  • a.Reparados con cinta eléctrica sobre cualquier corte
  • b.Pasados por puertas donde puedan quedar prensados
  • c.Del tipo de servicio rudo o extra rudo, incluir un conductor de puesta a tierra y estar inspeccionados y sin daños
  • d.Cordón común calibre 16 AWG para herramientas ligeras

Los cordones de obra deben ser de servicio rudo o extra rudo, contener un conductor de puesta a tierra y estar inspeccionados y sin daños. Encintar cortes, prensar cordones en puertas o usar cordón ligero de lámpara crean peligros de descarga, falla a tierra e incendio y no son aceptables.

Seguridad

Como alternativa a la protección GFCI en ciertos tomacorrientes de obra, un empleador puede implementar en su lugar:

  • a.Un programa asegurado de conductor de puesta a tierra con inspecciones documentadas y programadas y pruebas de continuidad de cordones y equipo
  • b.Ninguna protección, confiando en el cuidado del trabajador
  • c.Duplicar el tamaño del fusible o interruptor del circuito
  • d.Un programa de bloqueo/etiquetado en lugar de cualquier revisión de puesta a tierra

OSHA permite un programa asegurado de conductor de puesta a tierra (pruebas documentadas y programadas de continuidad y terminales en cordones y equipo) como alternativa al GFCI en algunos tomacorrientes. No dar protección, sobredimensionar los dispositivos de sobrecorriente o sustituir por un programa de bloqueo no cumple el requisito de protección contra fallas a tierra.

Seguridad

¿Qué conjunto de acciones establece mejor una 'condición de trabajo eléctricamente segura' antes de comenzar el trabajo manual?

  • a.Ponerse guantes de goma y trabajar el circuito mientras aún está energizado
  • b.Colocar un letrero de advertencia cerca del equipo
  • c.Desenergizar la fuente, bloquear y etiquetar, probar la ausencia de voltaje y aplicar tierras temporales donde se requiera
  • d.Reducir la carga conectada para bajar la corriente

Una condición de trabajo eléctricamente segura se establece desenergizando, bloqueando/etiquetando, verificando voltaje cero con un detector con capacidad adecuada y aplicando tierras donde se requiera. Trabajar vivo con guantes, un letrero o reducir la carga no eliminan la fuente de energía y por tanto no crean una condición segura.Cal/OSHA Title 8 §3314

Pruebas y Diagnóstico

Usted necesita verificar si el aislamiento del devanado de un motor de 480 V se ha degradado a tierra. ¿Cuál instrumento está diseñado para esta medición?

  • a.Un multímetro digital común en el rango de 200 Ω
  • b.Un amperímetro de gancho
  • c.Un megóhmetro (probador de resistencia de aislamiento)
  • d.Un probador de tomacorriente de enchufe

El megóhmetro aplica un alto voltaje de prueba de CD (500-1000 V) y lee la resistencia de aislamiento en megaohmios, revelando fallas que un multímetro común no detecta. El rango de ohmios de un multímetro usa solo unos voltios y es insuficiente. El amperímetro mide corriente y el probador de tomacorriente solo revisa el cableado de 120 V.

Pruebas y Diagnóstico

Un elemento calefactor de 24 Ω se conecta a una alimentación de 120 V. Según la ley de Ohm, ¿qué corriente circula por él?

  • a.5 A
  • b.0.2 A
  • c.2,880 A
  • d.144 A

La ley de Ohm da I = V / R = 120 V / 24 Ω = 5 A. La opción b invierte la fórmula (R / V). La opción c multiplica V x R y la d los suma; ninguna es la ley de Ohm.

Pruebas y Diagnóstico

Usted va a medir voltaje en los terminales de línea de un panel de servicio principal de 240 V. ¿Qué categoría de medición (CAT) mínima deben tener su medidor y puntas en este lugar?

  • a.CAT I
  • b.CAT II
  • c.No se necesita CAT para 240 V
  • d.CAT III (o CAT IV)

El trabajo en la acometida y el panel/alimentador principal es CAT III-IV porque la energía de falla y los picos transitorios son mayores. CAT I es para circuitos electrónicos protegidos y CAT II para cargas con cordón y clavija en tomacorrientes. Un medidor de categoría insuficiente arriesga una explosión por arco ante un transitorio.

Pruebas y Diagnóstico

Un circuito ramal de 120 V alimenta una carga de 1,500 W. ¿Qué corriente consume la carga?

  • a.18 A
  • b.12.5 A
  • c.1,380 A
  • d.0.08 A

De P = V x I, I = P / V = 1,500 W / 120 V = 12.5 A. La opción c multiplica P x V y la d invierte a V / P.

Pruebas y Diagnóstico

Antes de hacer una prueba de continuidad en un cable con un óhmetro, ¿qué condición debe existir?

  • a.El circuito debe estar desenergizado (sin voltaje)
  • b.El circuito debe estar energizado a plena carga
  • c.El conductor debe estar bajo 120 V
  • d.El neutro debe estar unido a una varilla de tierra

El óhmetro/función de continuidad aplica su propio voltaje de prueba pequeño; usarlo en un circuito vivo da lecturas falsas y puede dañar el medidor o lesionarlo. El conductor debe estar desenergizado y aislado. Energizar (b, c) anula la prueba y la varilla de tierra (d) no tiene relación.

Pruebas y Diagnóstico

En un tomacorriente de 120 V, un probador de enchufe indica 'vivo/neutro invertidos'. ¿Qué significa y cómo se corrige?

  • a.La tierra está abierta; instale una nueva varilla de tierra
  • b.El tomacorriente está bien; el probador falla
  • c.El vivo y el neutro están intercambiados en los terminales; reconecte el conductor vivo al tornillo de latón y el neutro al plateado
  • d.El voltaje es muy alto; instale un transformador reductor

La polaridad invertida significa que el conductor vivo quedó en el terminal neutro (plateado) y viceversa, dejando el dispositivo energizado por el lado del neutro. Se corrige pasando el vivo al tornillo de latón y el neutro al plateado. Es un error de cableado, no una tierra abierta (a) ni sobretensión (d).

Pruebas y Diagnóstico

En un circuito ramal multiconductor de 120/240 V, el neutro compartido se abre. ¿Cuál síntoma es más característico?

  • a.Ambas cargas de 120 V dejan de funcionar con 0 V en cada una
  • b.Las dos cargas de 120 V ven voltajes desiguales y cambiantes, una arriba de 120 V y otra abajo, al dividirse los 240 V en serie
  • c.El interruptor se dispara de inmediato siempre
  • d.El voltaje a tierra se duplica igual en ambas líneas a 240 V cada una

Con el neutro abierto, las dos cargas línea-neutro quedan en serie a través de 240 V; el voltaje se divide en proporción inversa a sus resistencias, así la carga más liviana sube (dañando equipos) y la más pesada baja. No leen ambas 0 V (a). Un neutro abierto no dispara el interruptor por sí solo (c) ni sube cada línea a 240 V a tierra (d).

Pruebas y Diagnóstico

Usted prueba un motor de 480 V con un megóhmetro de 500 V y lee 0.4 MΩ. Según la guía común de mínimo (~1 MΩ por kV más 1 MΩ), ¿es aceptable el aislamiento?

  • a.Sí, 0.4 MΩ supera con creces el mínimo
  • b.Sí, cualquier lectura mayor a 0 MΩ pasa
  • c.No se puede saber sin medir corriente
  • d.No, la lectura está muy por debajo del mínimo de ~1 MΩ, indicando aislamiento degradado

Un mínimo de campo muy usado es cerca de 1 MΩ (o 1 MΩ por kV más 1). Con 0.4 MΩ el motor está muy por debajo de ese piso, así que el aislamiento es sospechoso y no debe reponerse en servicio sin evaluación. Una lectura cercana a cero tiende a una falla devanado-tierra; 'cualquier valor mayor a 0' (b) no es criterio válido.

Pruebas y Diagnóstico

¿Qué instrumento permite medir la corriente en un solo conductor energizado sin desconectar ni abrir el circuito?

  • a.Un amperímetro de gancho
  • b.Un amperímetro en serie en el jack de 10 A del multímetro
  • c.Un megóhmetro
  • d.Un detector de voltaje sin contacto

El amperímetro de gancho detecta el campo magnético alrededor del conductor, así que solo abraza un cable mientras el circuito sigue energizado e intacto. Un amperímetro en serie (b) exige abrir el circuito e insertar el medidor. El megóhmetro lee resistencia de aislamiento y el detector sin contacto solo indica presencia de voltaje, no corriente.

Pruebas y Diagnóstico

Un multímetro lee 12 V en una resistencia y una pinza lee 3 A a través de ella. ¿Cuál es su valor?

  • a.36 Ω
  • b.4 Ω
  • c.0.25 Ω
  • d.15 Ω

R = V / I = 12 V / 3 A = 4 Ω. La opción a multiplica V x I (da watts, 36 W), la c invierte a I / V y la d suma los valores.

Pruebas y Diagnóstico

Un tramo de conductor lleva 10 A y la resistencia total de ida y vuelta del cable es 0.5 Ω. ¿Cuál es la caída de voltaje en los conductores?

  • a.20 V
  • b.0.05 V
  • c.10.5 V
  • d.5 V

La caída Vd = I x R = 10 A x 0.5 Ω = 5 V. La opción b divide R / I, la c suma los números; ninguna aplica la ley de Ohm a la resistencia del cable.

Pruebas y Diagnóstico

Tres resistencias de 10 Ω, 20 Ω y 30 Ω se conectan en serie. ¿Qué resistencia total debe leer el óhmetro en la cadena?

  • a.5.45 Ω
  • b.10 Ω
  • c.60 Ω
  • d.0.183 Ω

Las resistencias en serie se suman: 10 + 20 + 30 = 60 Ω. La opción a es el resultado en paralelo y b/d ignoran resistencias o invierten el cálculo.

Pruebas y Diagnóstico

Dos resistencias de 20 Ω se conectan en paralelo. ¿Qué resistencia total leerá un óhmetro?

  • a.10 Ω
  • b.40 Ω
  • c.20 Ω
  • d.400 Ω

Para dos resistencias iguales en paralelo, el total es la mitad de una: 20 Ω / 2 = 10 Ω. La opción b es el total en serie, la c una sola resistencia y la d las multiplica.

Pruebas y Diagnóstico

El NEC 2023 agregó un requisito sobre cómo apretar las terminaciones cuando el fabricante indica un valor de torque. ¿Qué exige?

  • a.Apretar firme a mano hasta que el conductor no se pueda jalar
  • b.Usar cualquier destornillador y apretar un cuarto de vuelta extra
  • c.El torque solo se exige en conductores 4 AWG y mayores
  • d.Apretar al torque especificado por el fabricante usando una herramienta de torque calibrada

Cuando el fabricante indica un valor de torque, la conexión debe hacerse con una herramienta de torque calibrada (destornillador/llave) a ese valor, ya que apretar de más o de menos causa fallas y calentamiento. Apretar a mano o 'un cuarto de vuelta' (a, b) no es la regla y el requisito no se limita a conductores grandes (c).2023 NEC §110.14(D)

Pruebas y Diagnóstico

Un terminal de un dispositivo está marcado solo 'CU'. ¿Qué significa para las terminaciones?

  • a.Puede usarse con cobre o aluminio indistintamente
  • b.Está listado solo para cobre; no debe conectarse aluminio
  • c.Requiere pasta antioxidante con cualquier conductor
  • d.Está clasificado solo para cableado de control

La marca 'CU' solamente indica que el terminal está probado y listado exclusivamente para conductores de cobre; conectar aluminio puede causar sobrecalentamiento y falla por oxidación y efecto de metales disímiles. Solo los terminales marcados 'CU-AL' o 'AL-CU' aceptan aluminio. La marca se refiere al material, no a pasta (c) ni a un límite de control/voltaje (d).2023 NEC §110.14

Pruebas y Diagnóstico

Un motor trifásico recién conectado gira al revés. ¿Cuál es la acción correctiva estándar?

  • a.Invertir los tres conductores de línea en el motor
  • b.Agregar un capacitor desfasador en una pierna
  • c.Intercambiar dos cualesquiera de los tres conductores de línea
  • d.Subir el voltaje de alimentación 10%

Intercambiar dos cualesquiera de los tres conductores de fase invierte el campo magnético giratorio del motor, así gira en el sentido correcto. Invertir los tres (a) no cambia el giro. Un capacitor (b) y más voltaje (d) no cambian la secuencia de fases.

Pruebas y Diagnóstico

Un tomacorriente lee 120 V vivo-neutro pero 0 V vivo-tierra. Neutro-tierra también lee 0 V y el pin de tierra no tiene continuidad al panel. ¿Cuál es la falla?

  • a.Conductor de puesta a tierra de equipo abierto (tierra abierta)
  • b.Polaridad invertida
  • c.Neutro abierto
  • d.Un cortocircuito franco línea-línea

Con vivo-neutro normal en 120 V pero vivo-tierra en 0 V y sin continuidad del pin de tierra al panel, el conductor de tierra de equipo está abierto. La polaridad invertida (b) mostraría las relaciones de voltaje intercambiadas, un neutro abierto (c) anularía la lectura vivo-neutro y un corto línea-línea (d) dispararía el interruptor.

Pruebas y Diagnóstico

Al probar un conductor sospechoso con un óhmetro, lee 'OL' (fuera de rango / infinito). ¿Qué indica sobre el conductor?

  • a.Un corto franco (0 Ω) entre las puntas
  • b.Un conductor bueno de baja resistencia
  • c.Un circuito abierto, la trayectoria está rota (resistencia infinita)
  • d.Exactamente 1 MΩ de resistencia

'OL' o infinito significa que la resistencia excede el rango del medidor, una trayectoria abierta sin continuidad. Un corto franco lee cerca de 0 Ω (a), un buen conductor lee un valor muy bajo (b), y OL no es un valor finito específico como 1 MΩ (d).

Pruebas y Diagnóstico

En un sistema correctamente unido, ¿cuál es el propósito principal del conductor de puesta a tierra de equipo durante una falla línea-a-gabinete (a tierra)?

  • a.Llevar la corriente normal de carga de regreso a la fuente
  • b.Proveer una trayectoria de baja impedancia para la corriente de falla que permita al dispositivo de sobrecorriente disparar rápido
  • c.Mejorar el factor de potencia
  • d.Limitar la caída de voltaje en tramos largos

La función del conductor de tierra de equipo en una falla es dar a la corriente de falla una trayectoria de baja impedancia de regreso a la fuente para que fluya suficiente corriente y abra el interruptor/fusible rápido, despejando la falla y desenergizando el gabinete. No lleva corriente normal de carga (eso es el neutro, a) ni afecta el factor de potencia (c) o la caída de voltaje normal (d).

Pruebas y Diagnóstico

Antes de tocar conductores que cree desenergizados, ¿cuál es la forma más segura de verificar que su probador de voltaje es confiable?

  • a.Suponer que funciona si el indicador de batería está encendido
  • b.Probar solo los conductores en cuestión una vez
  • c.Sacudir el medidor y escuchar el pitido
  • d.Comprobar el probador en una fuente viva conocida, probar los conductores desenergizados y volver a comprobarlo en la fuente viva (vivo-muerto-vivo)

El método vivo-muerto-vivo comprueba que el probador lee voltaje en una fuente conocida antes y después de revisar los conductores sospechosos, confirmando que no falló a mitad de prueba. Una luz de batería (a) o una sola prueba (b) no demuestra que funcione, y sacudirlo (c) no prueba nada.

Pruebas y Diagnóstico

Para revisiones rutinarias de voltaje en tomacorrientes de 120 V con cordón y clavija en un circuito ramal, ¿cuál categoría CAT es generalmente el mínimo apropiado?

  • a.CAT II
  • b.CAT 0
  • c.No se requiere categoría
  • d.Solo CAT IV

Las mediciones a nivel de tomacorriente con cordón y clavija corresponden a CAT II. CAT III/IV son para tableros de distribución, alimentadores y equipo de servicio; usar un medidor de mayor categoría está bien, pero CAT II es el mínimo apropiado en el tomacorriente. 'CAT 0' (b) no es una categoría estándar y siempre se requiere categoría en trabajo vivo.

Pruebas y Diagnóstico

Usted quiere medir corriente con la función de amperímetro interno del multímetro. ¿Cuál práctica es esencial para evitar una falla peligrosa?

  • a.Conectar el medidor en paralelo sobre la carga como un voltímetro
  • b.Conectar el medidor en serie con la carga, en el jack de corriente correcto (con fusible), y nunca sobre una fuente de voltaje
  • c.Dejar las puntas en los jacks de corriente mientras también mide voltaje
  • d.Usar el jack de 10 A para todo sin importar el rango

Un amperímetro es casi un corto internamente, así que debe ir en serie con la carga usando el jack de corriente con fusible; conectarlo en paralelo sobre voltaje (a) crea una falla franca. Dejar las puntas en los jacks de corriente al medir voltaje (c) es causa clásica de explosión por arco, y usar a ciegas el jack de 10 A (d) puede evitar el fusible o leer mal corrientes pequeñas.

Pruebas y Diagnóstico

Un conductor con 0.2 Ω de resistencia lleva 15 A. ¿Cuánta potencia se disipa como calor en ese conductor?

  • a.3 W
  • b.75 W
  • c.0.9 W
  • d.45 W

La potencia en una resistencia es P = I² x R = (15 A)² x 0.2 Ω = 225 x 0.2 = 45 W. La opción a es I x R (un voltaje, 3 V). El calentamiento excesivo I²R es por qué las terminaciones flojas o subdimensionadas se sobrecalientan.

Pruebas y Diagnóstico

Un propietario reporta un tomacorriente 'raro'. ¿Qué instrumento indica más rápido los errores comunes (tierra abierta, neutro abierto, polaridad invertida) en un tomacorriente de 120 V?

  • a.Un megóhmetro
  • b.Un amperímetro de gancho
  • c.Un probador de tomacorriente de enchufe (tres luces)
  • d.Un medidor de rotación de fase

Un probador de enchufe de tres luces enciende un patrón codificado que señala tierra abierta, neutro abierto y polaridad invertida al instante. El megóhmetro prueba aislamiento, la pinza mide corriente y el medidor de rotación es para secuencia trifásica, ninguno mapea rápido los errores del tomacorriente.

Pruebas y Diagnóstico

Dos lámparas idénticas de 60 W y 120 V se conectan por error en serie a través de 120 V. ¿Aproximadamente qué voltaje leerá un multímetro en cada lámpara y cómo alumbran?

  • a.120 V cada una; ambas a brillo pleno
  • b.Cerca de 60 V cada una; ambas alumbran tenues
  • c.120 V en una, 0 V en la otra
  • d.240 V cada una; ambas muy brillantes

Lámparas idénticas en serie dividen los 120 V casi por igual, así cada una ve unos 60 V y ambas alumbran tenues a potencia reducida. No pueden recibir los 120 V completos cada una en serie (a, d), y lámparas iguales no dividen 120/0 (c). Cargas desiguales dividirían el voltaje de forma desigual.

Pruebas y Diagnóstico

Usted debe medir corriente en un circuito que alimenta cargas electrónicas (no lineales) como controladores LED y variadores. ¿Qué característica del medidor da una lectura precisa?

  • a.Un medidor de verdadero valor eficaz (true-RMS)
  • b.Un medidor de promedio (no true-RMS)
  • c.Solo un medidor analógico de aguja
  • d.Cualquier medidor lee bien las formas de onda distorsionadas

Las cargas no lineales toman corriente distorsionada y no senoidal, y solo un medidor true-RMS calcula con precisión el valor real de calentamiento. Los medidores de promedio (b) suponen una senoidal limpia y leen de más o de menos en ondas distorsionadas. El analógico (c) también es de promedio y no todos los medidores manejan distorsión (d).

Pruebas y Diagnóstico

Una resistencia de 6 Ω y otra de 3 Ω se conectan en paralelo. ¿Qué resistencia total debe leer un óhmetro?

  • a.9 Ω
  • b.4.5 Ω
  • c.2 Ω
  • d.18 Ω

En paralelo: R = (R1 x R2) / (R1 + R2) = (6 x 3) / (6 + 3) = 18 / 9 = 2 Ω. El total siempre es menor que la resistencia más pequeña. La opción a es la suma en serie, la b el promedio simple y la d solo el producto.

Pruebas y Diagnóstico

Durante la puesta en marcha usted quiere confirmar que un gabinete metálico está efectivamente unido. ¿Qué prueba verifica mejor una unión de baja impedancia a tierra?

  • a.Medir 120 V del gabinete a un conductor vivo
  • b.Confirmar que el gabinete está pintado contra corrosión
  • c.Verificar que el gabinete se siente frío al tacto
  • d.Medir una resistencia/continuidad muy baja entre el gabinete y el punto del electrodo de tierra/conductor de tierra de equipo

Una lectura de continuidad de baja resistencia entre el gabinete y el sistema de tierra confirma una unión efectiva capaz de conducir corriente de falla. Medir 120 V a un vivo (a) es prueba de riesgo de choque, no de unión; la pintura (b) de hecho perjudica la unión en las superficies de contacto; y la temperatura (c) no dice nada de la trayectoria de tierra.

Pruebas y Diagnóstico

En un circuito en serie, se aplican 24 V a una resistencia de 4 Ω y otra de 8 Ω en serie. ¿Qué voltaje leerá un multímetro en la resistencia de 8 Ω?

  • a.16 V
  • b.8 V
  • c.24 V
  • d.2 V

R total = 4 + 8 = 12 Ω, así I = 24 V / 12 Ω = 2 A. En la resistencia de 8 Ω, V = I x R = 2 A x 8 Ω = 16 V (la de 4 Ω cae los otros 8 V). La resistencia mayor en serie cae la mayor parte del voltaje.

Pruebas y Diagnóstico

Un interruptor de circuito ramal se dispara al instante cada vez que se reposiciona, sin nada conectado. La continuidad de vivo a tierra lee cerca de 0 Ω. ¿Cuál es la falla más probable?

  • a.Simple sobrecarga por demasiados aparatos
  • b.Un neutro abierto
  • c.Un cortocircuito (vivo-tierra o vivo-neutro) en el cableado
  • d.Transformador de servicio subdimensionado

El disparo instantáneo sin carga, más una lectura vivo-tierra cercana a 0 Ω, apunta a un cortocircuito franco que da una trayectoria de falla de muy baja resistencia. Una sobrecarga (a) requiere carga conectada y dispara con retardo, un neutro abierto (b) no dispara el interruptor y el tamaño del transformador (d) no causa disparos instantáneos del ramal.

Pruebas y Diagnóstico

Tres cargas en paralelo en un circuito de 120 V consumen 4 A, 6 A y 5 A. ¿Qué corriente total debe leer una pinza en el conductor alimentador?

  • a.5 A
  • b.15 A
  • c.120 A
  • d.1.6 A

Las corrientes en ramas paralelas se suman: 4 + 6 + 5 = 15 A en el alimentador común. La opción a es solo una rama, la c confunde voltaje con corriente y la d invierte la suma. Por eso el alimentador debe dimensionarse para la carga combinada.

Pruebas y Diagnóstico

Un probador de voltaje sin contacto (NCVT) no se enciende cerca de un conductor donde debe trabajar. Antes de tratar el conductor como muerto, ¿cuál es la acción correcta?

  • a.Confiar totalmente en el NCVT y empezar a trabajar
  • b.Suponer que es un neutro y cortarlo
  • c.Los NCVT son infalibles, no se necesita más
  • d.Confirmar la desenergización con un probador de contacto usando vivo-muerto-vivo, ya que los NCVT pueden no detectar voltaje (blindaje, cables agrupados, baja sensibilidad)

Un NCVT es solo un primer indicador; puede no detectar voltaje por blindaje, geometría del cable o batería agotada, así que nunca debe ser la única base para declarar muerto un conductor. Verifique con un probador de contacto usando vivo-muerto-vivo antes de tocar. Confiar a ciegas (a, c) o suponer que es neutro (b) puede ser fatal.

Pruebas y Diagnóstico

Una carga monofásica opera a 240 V y consume 20 A con factor de potencia unitario. ¿Cuál es su potencia en kilovatios?

  • a.12 kW
  • b.0.083 kW
  • c.4.8 kW
  • d.48 kW

P = V x I = 240 V x 20 A = 4,800 W = 4.8 kW con factor de potencia unitario. La opción d coloca mal el decimal. Comparar los watts medidos con la placa es parte de la puesta en marcha funcional.

Pruebas y Diagnóstico

Antes de conectar un motor trifásico a un nuevo alimentador, ¿por qué usaría un medidor de rotación (secuencia) de fases en la alimentación?

  • a.Para determinar la secuencia de fases (A-B-C o A-C-B) y que el motor gire en el sentido deseado
  • b.Para medir la resistencia de aislamiento del alimentador
  • c.Para leer la corriente exacta que consumirá el motor
  • d.Para verificar que el neutro esté unido

El medidor de rotación de fases identifica la secuencia de las tres fases para conectar el motor con el giro correcto antes de energizar, evitando daños por girar al revés (bombas, compresores). No mide aislamiento (b), corriente de carga (c) ni unión del neutro (d).

Pruebas y Diagnóstico

Con la regla práctica de 1 MΩ mínimo por cada 1,000 V de tensión nominal, ¿cuál es la resistencia de aislamiento mínima aceptable para un motor de 4,160 V?

  • a.0.24 MΩ
  • b.1 MΩ
  • c.416 MΩ
  • d.Cerca de 4 a 5 MΩ

La guía de 1 MΩ por kV da aproximadamente 4,160 V / 1,000 = 4.16 MΩ, a menudo redondeado (algunos suman 1 MΩ) a unos 4-5 MΩ mínimo. Lecturas menores sugieren aislamiento degradado. La opción a invierte la relación y la c multiplica mal.

Pruebas y Diagnóstico

¿Por qué apretar de más un terminal o tornillo de zapata crea un peligro, aunque la conexión se sienta 'extra apretada'?

  • a.El sobre-torque mejora la conductividad y siempre es más seguro
  • b.El sobre-torque puede aplastar hilos, deformar la zapata y dañar la rosca, elevando la resistencia y causando una conexión caliente o falla eventual
  • c.El sobre-torque solo importa en aluminio, nunca en cobre
  • d.El torque no afecta la confiabilidad de la conexión

Tanto el sub- como el sobre-torque son dañinos: apretar de más puede agrietar zapatas, aplastar o cortar hilos y barrer roscas, aumentando la resistencia de contacto y el calor con el tiempo. Por eso el NEC exige usar el valor del fabricante con herramienta calibrada. Aplica igual a cobre y aluminio (c), y el torque sí afecta la confiabilidad (d).2023 NEC §110.14(D)

Pruebas y Diagnóstico

Un propietario reporta que en toda la casa algunas luces se atenúan mientras otras se avivan, y el efecto cambia al encender y apagar cargas. ¿Qué falla a nivel de servicio lo explica mejor?

  • a.Un neutro de servicio abierto (flojo o corroído)
  • b.Un solo GFCI disparado
  • c.Un foco quemado
  • d.Un tomacorriente con polaridad invertida en una recámara

El atenuado/avivado en toda la casa que cambia con la carga es la firma clásica de un neutro de servicio abierto: las dos piernas de 120 V quedan en serie a través de 240 V y dividen desigual. Un GFCI disparado (b) o un foco malo (c) afecta un solo punto, y un tomacorriente invertido (d) no causa oscilaciones de voltaje en toda la casa.

Pruebas y Diagnóstico

Dos medidores están marcados CAT III, pero uno es de 600 V y el otro de 1000 V. ¿Qué agrega el número de voltaje a la categoría CAT?

  • a.Nada; solo importa el número CAT
  • b.Es el voltaje de la batería del medidor
  • c.Es la resistencia máxima que puede leer
  • d.Es el voltaje máximo de trabajo a tierra para esa categoría; el medidor debe cumplir tanto el nivel CAT como el voltaje del circuito

El nivel CAT define la resistencia a transitorios/impulsos de un lugar, y el voltaje indica el máximo voltaje de trabajo a tierra para esa categoría, ambos deben ser adecuados al circuito. Un medidor CAT III 600 V no sirve donde se requiere CAT III 1000 V. El número no es voltaje de batería (b) ni un rango de resistencia (c).

Pruebas y Diagnóstico

Por error usted abraza con la pinza AMBOS conductores (vivo y neutro) de un circuito ramal monofásico de 120 V que consume 8 A. ¿Qué leerá probablemente la pinza?

  • a.8 A
  • b.16 A
  • c.Aproximadamente 0 A
  • d.120 A

El vivo y el neutro llevan corrientes iguales y opuestas, así sus campos magnéticos se cancelan cuando ambos están dentro de la mordaza, dando una lectura cercana a 0 A. Para leer la corriente real de carga debe abrazar solo un conductor. Una lectura distinta de cero con ambos indicaría corriente de fuga/falla a tierra.

Pruebas y Diagnóstico

Una resistencia de control de motor de 15 Ω debe llevar 2 A en operación. ¿Qué caída de voltaje leerá un multímetro en ella?

  • a.7.5 V
  • b.30 V
  • c.0.13 V
  • d.17 V

V = I x R = 2 A x 15 Ω = 30 V. La opción a divide R / I, la c invierte a I / R y la d suma los dos números; ninguna es la ley de Ohm.

Pruebas y Diagnóstico

Durante la puesta en marcha de un circuito nuevo de baño, ¿cómo debe verificar que un tomacorriente GFCI provee protección contra falla a tierra?

  • a.Presionar el botón TEST integrado (y/o usar un probador GFCI), confirmar que dispara y corta la energía, y luego RESET
  • b.Medir solo 120 V vivo-neutro y suponer que funciona
  • c.Verificar que el LED esté encendido y omitir el disparo
  • d.Poner en corto el vivo a tierra con un destornillador para forzar el disparo

La prueba funcional correcta es operar el botón TEST integrado (o un probador GFCI externo que inyecta una pequeña falla) y confirmar que el dispositivo dispara y desenergiza el tomacorriente, luego reponerlo. Una lectura normal de voltaje (b) o un LED encendido (c) no prueban que la detección de falla a tierra funcione. Poner en corto a tierra a propósito (d) es peligroso e innecesario.

Pruebas y Diagnóstico

Un calentador de 120 V está clasificado en 600 W. ¿Cuál es la resistencia de operación de su elemento (asuma puramente resistivo)?

  • a.5 Ω
  • b.0.2 Ω
  • c.24 Ω
  • d.72,000 Ω

Con R = V² / P = (120 V)² / 600 W = 14,400 / 600 = 24 Ω. Equivalente: I = P / V = 5 A, luego R = V / I = 120 / 5 = 24 Ω. La opción a es la corriente en amperios y la d multiplica V² x P.

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