CSLB Oficio — Eléctrico (C-10) — Todas las Preguntas
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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.11 A
- b.14 A✓
- c.21 A
- d.28 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
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.17 A
- b.40 A
- c.56 A
- d.28 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
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.42.5 A✓
- c.46.75 A
- d.38.25 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
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.50 A✓
- d.46 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
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.54 A
- b.67.5 A✓
- c.47.25 A
- d.81 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
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.33.75 A
- d.81 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
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.45.6 A✓
- c.38 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
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.38 A
- b.76 A
- c.121.6 A✓
- d.45.6 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
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.Los amperios del factor de servicio
- b.Los amperios a plena carga de la placa
- c.La corriente de rotor bloqueado
- d.La corriente a plena carga de las Tablas 430.247 a 430.250✓
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
¿Qué valor de corriente del motor se usa para seleccionar el dispositivo de protección de sobrecarga (marcha)?
- a.La corriente de rotor bloqueado de la Tabla 430.251
- b.Los amperios a plena carga de la placa del motor✓
- c.La corriente a plena carga de la Tabla 430.250
- 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
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.35 A
- b.28 A
- c.30.8 A
- d.32.2 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
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.47.75 A✓
- c.54 A
- d.51.25 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
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.18.9 A
- b.21 A
- c.26.25 A
- d.24.15 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
En una instalación de motor, ¿cuál es la función principal del controlador del motor?
- a.Proteger los conductores solo contra sobrecarga
- b.Proporcionar protección de cortocircuito y falla a tierra
- c.Arrancar y parar el motor conectándolo y desconectándolo de la fuente de energía✓
- 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
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.NEC 430.72 (circuitos de control de motor)✓
- b.La Tabla 430.52
- c.Solo el Artículo 240
- 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
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.28.8 A
- b.24 A
- c.26 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
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.La corriente de rotor bloqueado del compresor
- c.El tamaño máximo de fusible o interruptor permitido
- d.La corriente a plena carga solo del ventilador del condensador
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
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.Solo el valor del interruptor de desconexión
- b.El interruptor más pequeño que arrancará la unidad
- c.El tamaño de conductor requerido
- d.El fusible o interruptor más grande permitido para proteger el ramal✓
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
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.25 A
- b.27.5 A
- c.24.5 A✓
- d.20 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
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.31.5 A✓
- b.40.5 A
- c.22.5 A
- d.27 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
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.300% = 54 A
- b.250% = 45 A
- c.225% = 40.5 A✓
- d.200% = 36 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
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.45 A✓
- b.60 A
- c.36 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
Los porcentajes de protección contra sobrecorriente del NEC 450.3(B) para transformadores de 1000 V o menos se basan en ¿qué?
- a.La corriente de falla disponible
- b.Los kVA de la carga conectada
- c.La ampacidad del conductor secundario
- d.La corriente nominal primaria (y secundaria cuando aplique) del transformador✓
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
¿Cuál es la corriente primaria nominal de un transformador monofásico de 25 kVA con primario de 240 V?
- a.60 A
- b.96 A
- c.104 A✓
- d.83 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.
Un transformador trifásico de 45 kVA tiene un secundario de 208 V. ¿Cuál es la corriente secundaria nominal?
- a.108 A
- b.150 A
- c.216 A
- d.125 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.
¿Por qué un circuito de motor debe tener protección de sobrecarga Y protección de cortocircuito/falla a tierra?
- a.La sobrecarga protege contra sobrecorrientes sostenidas de la marcha, mientras que la de cortocircuito/falla a tierra despeja fallas de gran magnitud✓
- b.Las sobrecargas despejan fallas más rápido que los interruptores
- c.Son el mismo dispositivo requerido en dos lugares
- 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
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.44 A
- b.46 A✓
- c.50 A
- d.40 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
Según el NEC 430.102(B), ¿dónde debe ubicarse generalmente el medio de desconexión de un motor?
- a.A la vista desde el motor y la maquinaria impulsada✓
- b.A al menos 50 pies del motor
- c.Solo en el equipo de acometida
- d.En cualquier lugar del edificio
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
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.56 A
- c.17 A
- d.24 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
Para el motor monofásico de 3 HP a 115 V (FLC 34 A), ¿qué ampacidad mínima de conductor exige el NEC 430.22?
- a.46.75 A
- b.34 A
- c.38.25 A
- d.42.5 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
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.77 A
- b.65 A✓
- c.96 A
- d.52 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
Para el motor de 50 HP a 460 V (FLC 65 A), ¿qué ampacidad mínima de conductor exige el NEC 430.22?
- a.81.25 A✓
- b.71.5 A
- c.74.75 A
- d.65 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
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.195 A
- b.113.75 A
- c.520 A
- d.162.5 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
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.Dos unidades para cualquier motor
- b.Ninguna si se usa un interruptor
- c.Una unidad de sobrecarga en total
- d.Una unidad en cada fase (tres para un motor trifásico)✓
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
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.71.3 A
- b.62 A
- c.86.8 A
- d.77.5 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
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.86.8 A (140%)✓
- b.80.6 A (130%)
- c.77.5 A (125%)
- d.83.7 A (135%)
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
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.17 A
- b.10 A
- c.12 A✓
- d.24 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
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.124 A✓
- b.248 A
- c.156 A
- d.96 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
Para un motor de 100 HP a 460 V (FLC 124 A), ¿qué ampacidad mínima de conductor exige el NEC 430.22?
- a.174.6 A
- b.136.4 A
- c.124 A
- d.155 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
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.217 A✓
- b.310 A
- c.155 A
- d.372 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
En un circuito de motor típico, ¿qué secuencia enumera correctamente los componentes desde la fuente hacia el motor?
- a.Motor, sobrecarga, controlador, desconexión, fusible
- b.Sobrecarga, motor, controlador, desconexión
- c.Controlador, motor, fusible, desconexión
- d.Dispositivo de cortocircuito/falla a tierra del ramal, medio de desconexión, controlador, dispositivo de sobrecarga, motor✓
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
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.22 A
- c.35 A
- d.27.5 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
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.40.5 A
- b.31.5 A
- c.39 A✓
- d.37.5 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
Una placa de HVAC especifica 'Fusible Máximo o Interruptor HACR.' ¿Qué indica HACR?
- a.El interruptor debe ser tipo GFCI
- b.El interruptor está clasificado/listado para aplicaciones de motores en grupo de calefacción, aire acondicionado y refrigeración✓
- c.El interruptor debe estar clasificado para servicio continuo al 100%
- d.Solo se pueden usar fusibles, no interruptores
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
¿Cuál es la corriente secundaria nominal de un transformador trifásico de 75 kVA con secundario de 208 V?
- a.360 A
- b.208 A✓
- c.125 A
- d.180 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.
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.260 A✓
- b.208 A
- c.416 A
- d.347 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
El NEC 450.9 exige que las aberturas de ventilación del transformador se dispongan de modo que:
- a.Siempre tengan ventiladores
- b.Estén selladas para evitar el polvo
- c.No estén bloqueadas por paredes u obstrucciones, permitiendo el flujo de aire requerido para disipar el calor✓
- d.Miren solo hacia abajo
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
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.84 A
- b.69 A
- c.77.5 A✓
- d.86.25 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
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.160 A
- c.215 A
- d.90 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
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.La temperatura del aislamiento del conductor
- c.El valor del dispositivo de cortocircuito/falla a tierra del ramal✓
- d.Solo la corriente a plena carga
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
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.11 A
- b.15.2 A
- c.22 A✓
- d.28 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
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.25.3 A
- c.27.5 A✓
- d.24.2 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
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.38.5 A
- b.55 A
- c.66 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
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.Ignorar la tabla y usar la ampacidad del conductor
- b.Redondear al siguiente tamaño estándar menor
- c.Duplicar el valor
- d.Usar el siguiente tamaño estándar mayor del dispositivo✓
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
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.16 A✓
- b.9.8 A
- c.20 A
- d.13.8 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
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.16.1 A✓
- d.15.4 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
El NEC 430.75 exige que los circuitos de control de motor se dispongan de modo que:
- a.Los circuitos de control no necesiten protección contra sobrecorriente
- b.Los circuitos de control sean siempre de 24 V
- c.El circuito de control se desconecte de todas las fuentes cuando el desconectador esté abierto✓
- d.Los conductores de control sean del mismo calibre que los de potencia
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
Un transformador monofásico de 15 kVA tiene un primario de 480 V. ¿Cuál es la corriente primaria nominal?
- a.36 A
- b.62.5 A
- c.72 A
- d.31.25 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.
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.39.1 A✓
- c.62.5 A
- d.46.9 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
¿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.Frecuencia nominal y número de fases
- c.El calibre del conductor del ramal a instalar✓
- d.Voltaje nominal y potencia en HP (o kW)
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
Para una piscina instalada permanentemente, ¿qué conductor se requiere para la malla de conexion equipotencial?
- a.Aluminio solido No. 6 AWG
- b.Cobre aislado No. 12 AWG
- c.Cobre solido No. 8 AWG✓
- d.Cobre trenzado No. 10 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
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 pulgada
- b.6 pulgadas
- c.1/2 pulgada✓
- d.3 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
El aislamiento termico debe mantenerse al menos a que distancia del gabinete de un luminario empotrado que no es Tipo IC?
- a.3 pulgadas✓
- b.1/2 pulgada
- c.1 pulgada
- 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
Un sistema de emergencia debe poner energia disponible a las cargas requeridas dentro de que tiempo maximo despues de perderse la energia normal?
- a.2 minutos
- b.60 segundos
- c.Inmediatamente, sin retraso permitido
- d.10 segundos✓
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
Un sistema de reserva requerido legalmente debe restaurar energia a sus cargas dentro de que tiempo maximo tras perderse el suministro normal?
- a.60 segundos✓
- b.30 segundos
- c.10 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
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.1.25 veces la corriente de cortocircuito (Isc)✓
- c.1.0 veces la corriente de cortocircuito
- d.0.8 veces la corriente de cortocircuito
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
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.30 voltios en 30 segundos✓
- b.0 voltios al instante
- c.80 voltios en 10 segundos
- d.50 voltios en 1 minuto
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
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.125%
- b.110%
- c.100%
- d.115%✓
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
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.6 pulgadas
- b.12 pulgadas✓
- c.3 pulgadas
- d.18 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
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.6 pulgadas✓
- b.18 pulgadas
- c.24 pulgadas
- d.12 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
Segun el NEC 2023, que carga unitaria se usa para calcular la carga de iluminacion general de una unidad de vivienda?
- a.10 VA por pie cuadrado
- b.5 VA por pie cuadrado
- c.3 VA por pie cuadrado✓
- d.1 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
Un luminario instalado en una ubicacion mojada debe estar marcado con que designacion?
- a.Resistente a la intemperie
- b.Adecuado para Ubicaciones Mojadas (Suitable for Wet Locations)✓
- c.Solo ubicaciones humedas
- 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
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.6 pies horizontal y 10 pies vertical
- c.5 pies horizontal y 8 pies vertical
- d.3 pies horizontal y 6 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
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.24 pulgadas
- c.12 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
Cual es el voltaje maximo permitido para un luminario subacuatico de nicho humedo en piscina?
- a.250 voltios
- b.120 voltios
- c.150 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
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.Totalmente independiente de todo el demas cableado✓
- c.Combinado con el cableado de reserva requerido legalmente
- 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
El equipo de transferencia usado para un sistema de emergencia debe ser que?
- a.Automatico y listado para uso de emergencia✓
- b.Solo un interruptor termomagnetico de caja moldeada
- c.Cualquier interruptor de uso general con capacidad para la carga
- d.Un interruptor de cuchilla manual
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
Para un sistema de reserva opcional, que senalizacion exige el NEC?
- a.Un letrero solo dentro del gabinete del generador
- b.Un letrero solo si el sistema supera 600 voltios
- c.Un letrero en la ubicacion del equipo de servicio que indique el tipo y ubicacion de la fuente de reserva opcional en sitio✓
- d.No se requiere senalizacion
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
En un generador portatil, la proteccion GFCI para personal generalmente se requiere en cuales receptaculos?
- a.Solo en tomas de 240 V
- b.En receptaculos de 125 V, 15 A y 20 A✓
- c.No se requiere en generadores
- d.Solo por encima de 50 A
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
Un medio de desconexion de generador debe poder hacer que?
- a.Solo abrir el conductor neutro
- b.Es opcional para unidades de reserva
- 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
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.Los paquetes de baterias estan prohibidos
- d.Solo se requieren letreros de salida
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
Cuales cargas suele servir un sistema de reserva requerido legalmente?
- a.Cargas de confort personal en una vivienda
- b.Ventilacion, extraccion de humo y sistemas de comunicacion exigidos por codigo por seguridad✓
- c.Solo iluminacion de egreso de seguridad humana
- d.Equipo de ingresos de centro de datos elegido por el dueno
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
El equipo de transferencia de un sistema de reserva opcional debe hacer que respecto a las fuentes normal y de reserva?
- a.Ser siempre de tipo automatico
- b.Impedir la interconexion involuntaria de las fuentes normal y de reserva✓
- c.Permitir que el generador retroalimente libremente la red
- d.No requerir enclavamiento entre fuentes
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
Que exige el NEC respecto a la prueba de sistemas de emergencia?
- a.Prueba periodica programada bajo carga simulada o maxima✓
- b.Sin prueba una vez puesto en servicio
- c.Prueba solo cada 10 anos
- 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
Que capacidad debe tener la fuente de un sistema de emergencia?
- a.No se especifica capacidad minima
- b.Capacidad adecuada para llevar todas las cargas de emergencia simultaneamente✓
- c.Solo la carga individual mas grande
- d.50% de la carga de emergencia conectada
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
Una fuente de emergencia de bateria debe poder mantener la carga total de emergencia por que tiempo y voltaje minimos?
- a.1 hora al 90% del nominal
- b.2 horas al 100% del nominal
- c.1 1/2 horas a no menos del 87 1/2% del voltaje nominal✓
- d.30 minutos al 80% del 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
Como debe instalarse el medio de desconexion de un sistema FV?
- a.Ubicado solo en el techo
- b.Oculto detras de la cubierta del inversor
- c.Facilmente accesible y marcado claramente como desconexion del sistema FV✓
- d.Opcional para sistemas menores de 100 voltios
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
Para una vivienda de una o dos familias, cual es el voltaje maximo permitido de CC del sistema FV?
- a.600 voltios✓
- b.300 voltios
- c.1500 voltios
- d.1000 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
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.150% de la capacidad de la barra
- b.120% de la capacidad de la barra✓
- c.80% de la capacidad de la barra
- d.100% 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
La etiqueta de la desconexion de CC del sistema FV debe mostrar que informacion?
- a.No se requiere nada
- b.La frecuencia de CA del sistema
- c.Voltaje maximo del sistema FV y corriente maxima del circuito de CC✓
- d.Solo el nombre del fabricante
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
Una fuente de alarma contra incendio de potencia limitada (PLFA) se limita a que salida maxima?
- a.50 VA
- b.250 VA
- c.1000 VA
- d.100 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
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.Agrupados junto con conductores de potencia
- d.De manera limpia y profesional y soportados para que el cable no se dane por el uso normal del edificio✓
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
Que caracteriza mejor a un circuito Clase 2?
- a.No requiere proteccion de sobrecorriente porque es de alta potencia
- b.Opera por encima de 600 voltios
- c.Es identico a un circuito Clase 1
- d.Su potencia esta limitada por una fuente Clase 2 listada, dando proteccion contra choque electrico e ignicion de incendio✓
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
Como deben separarse en general los conductores Clase 2 de los conductores de alumbrado y potencia?
- a.12 pulgadas siempre
- b.Pueden mezclarse libremente con conductores de 480 V
- c.6 pulgadas sin excepciones
- 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
Cuando se requiere un protector primario en un circuito de comunicaciones?
- a.Solo para cable de fibra optica
- b.Donde el circuito esta expuesto a rayos o a contacto accidental con conductores de potencia de mas de 300 V a tierra✓
- c.Nunca se requiere
- d.Solo para circuitos interiores
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
Cual es el tamano minimo del conductor de conexion/puesta a tierra para un sistema de comunicaciones?
- a.10 AWG cobre
- b.16 AWG cobre
- c.14 AWG cobre✓
- d.18 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
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.1 pie
- d.10 pies
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
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.5 pies✓
- b.10 pies
- c.20 pies
- d.3 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
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.20 pies
- c.10 pies
- d.6 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
Que requisito de GFCI aplica a las salidas que alimentan una tina de hidromasaje o spa autonoma?
- a.Requerido solo para spas interiores
- b.No se requiere
- c.Requerido solo por encima de 240 voltios
- d.Proteccion GFCI requerida para las salidas que alimentan el spa o tina✓
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
Como debe conectarse el agua de una piscina permanente al sistema de conexion equipotencial?
- a.El agua de la piscina no necesita conectarse
- b.Mediante una superficie conductora de al menos 9 pulgadas cuadradas en contacto con el agua✓
- c.Mediante 1 pulgada cuadrada de superficie conductora
- d.Mediante 36 pulgadas cuadradas de superficie conductora
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
Los sistemas de iluminacion de bajo voltaje cubiertos por el Articulo 411 se limitan generalmente a que voltaje maximo?
- a.Solo 12 voltios
- b.120 voltios
- c.30 voltios (o 15 voltios en contacto directo con agua)✓
- d.60 voltios
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
Como deben coordinarse los dispositivos de sobrecorriente en un sistema de emergencia?
- a.El NEC no trata la coordinacion
- b.La coordinacion esta prohibida
- c.La coordinacion se requiere solo por encima de 1000 voltios
- d.Coordinados selectivamente con todos los dispositivos de sobrecorriente del lado de la fuente✓
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
En que difiere un circuito Clase 3 de uno Clase 2?
- a.Clase 3 siempre es de menor potencia que Clase 2
- b.Clase 3 es un circuito de potencia a voltaje de linea
- c.Clase 2 y Clase 3 son identicos
- d.Los circuitos Clase 3 se permiten a mayor voltaje y potencia que Clase 2 y requieren proteccion adicional contra choque✓
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
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.No se requiere separacion a ningun voltaje
- d.Deben empalmarse entre si
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
Que distingue a un circuito de alarma no limitado en potencia (NPLFA) de uno limitado (PLFA)?
- a.Los NPLFA no estan limitados en potencia y deben usar metodos del Capitulo 3, mientras que los PLFA si estan limitados en potencia✓
- b.Los circuitos NPLFA siempre se alimentan con bateria de 24 V
- c.Ambos son circuitos de potencia limitada
- d.Los circuitos PLFA usan solo metodos de cableado del Capitulo 3
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
Donde debe ubicarse el dispositivo de inicio del apagado rapido FV?
- a.Solo dentro del inversor
- b.Solo en el techo junto al arreglo
- c.Facilmente accesible y ubicado fuera del edificio, o en un lugar aprobado para socorristas✓
- d.No se requiere
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
Como deben tratarse las partes metalicas expuestas que no llevan corriente de los marcos y equipos de modulos FV?
- a.Las partes metalicas expuestas que no llevan corriente de marcos y equipos FV deben conectarse y ponerse a tierra✓
- b.Conectar solo el inversor
- c.Los marcos no necesitan conexion
- 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
Que marcado debe llevar un generador?
- a.Solo el numero de serie
- b.Solo el tipo de combustible
- c.Una placa con el fabricante, frecuencia nominal, factor de potencia, kW o kVA, voltaje y clasificacion como continua o de reserva✓
- d.No se requiere marcado
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
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.Combustible para 30 minutos
- b.Combustible para 1 hora
- c.No se necesita combustible en sitio
- 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
Que luminario empotrado puede instalarse en contacto directo con el aislamiento termico?
- a.Solo luminarios empotrados fluorescentes
- b.Ningun luminario empotrado puede estar cerca del aislamiento
- c.Un luminario identificado y marcado como Tipo IC✓
- d.Cualquier lata empotrada puede tocar el aislamiento
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
Cuando puede usarse un luminario como canalizacion para conductores de circuito?
- a.Nunca se permite
- b.Cualquier luminario puede usarse como canalizacion
- 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
Donde no se permite instalar iluminacion de riel?
- a.En cualquier lugar libremente
- b.Solo en exteriores
- c.Solo a menos de 3 pies de una ducha
- d.En ubicaciones mojadas o humedas, a menos de 5 pies del borde de una banera, o donde quede oculta✓
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
Como debe alimentarse el equipo de unidad de emergencia (luminarios con bateria autonoma)?
- a.Mantenido portatil y desconectado cuando no se usa
- b.Fijado permanentemente y, para equipo de unidad, alimentado del mismo circuito ramal que la iluminacion normal del area, conectado antes de cualquier interruptor local✓
- c.Alimentado desde cualquier circuito ramal
- d.Alimentado solo desde el generador de reserva
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
Que requisito de GFCI aplica a un luminario subacuatico de piscina que opera por encima del limite de contacto de bajo voltaje?
- a.Los luminarios subacuaticos que operan sobre el limite de contacto de bajo voltaje (mas de 15 voltios) deben tener proteccion GFCI✓
- b.El GFCI se requiere solo para unidades de 120 voltios
- c.El GFCI nunca se requiere para luminarios subacuaticos
- 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