Como se dan las Subestaciones electricas examen UP2
Enviado por erik1083 • 1 de Mayo de 2018 • Examen • 2.866 Palabras (12 Páginas) • 191 Visitas
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
“CAMPUS APIZACO”
CARRERA:[pic 2]
Ingeniería Electromecánica
ASIGNATURA:[pic 3]
SUBESTACIONES ELECTRICAS
HORARIO:[pic 4]
l , m, M, j, v DE 9:00 A 10:00 HRS B2
PROFESOR:
ING. JOSE JUAN SILVESTRE CORONA CAMPOS
MOTIVO:
EXAMEN UP3” Estructuras, tierras y diagramas unifilares”
NOMBRE DEL ARCHIVO:
SEelmca2018,1EQ4exUP3alum
SEelmca2018,1EQUIPO 4 “LOS NAZIS” | |
No. DE LISTA | NOMBRE |
8 | COVA BEDOLLA ADRIAN |
16 | HERNANDEZ HERNANDEZ ERIK |
19 | HERNANDEZ RAMOS ELOY (CAPITAN) |
36 | SERRANO JUAREZ MARCO ANTONIO |
FECHA DE ENTREGA: 19 DE ABRIL DEL 2018
[pic 5]
EXAMEN SUBESTACIONES ELECTRICAS PARA ING. ELECTROMECANICA | ||
UP3: UNIDAD 3.Estructuras, tierras y diagramas unifilares. | CALIF:______________ | |
ALUMNO: _________________________________ | N.L:______ | FECHA:_______________________ |
PROFESOR: ING. JOSE JUAN SILVESTRE CORONA CAMPOS. | ||
SUBRAYA LA OPCIÓN CORRECTA DE CADA REACTIVO |
3.1. Clasificación de los diferentes tipos de estructuras: Para subestaciones, Para líneas de transmisión.
1.- ¿Cómo se clasifican las torres de transmisión de acuerdo a su función?
- Torres de suspensión, Torres de retención
- Torres Auto soportadas, torres de suspensión
- Torres de retención, torres auto soportadas
- Torres Arriostradas, torres auto soportadas
2.- En este tipo de torre los conductores se encuentran suspendidos de las ménsulas mediante cadenas de aisladores, están diseñadas para soportar el peso de los conductores y la acción del viento sobre ellos y sobre la misma torre. ¿Qué tipo de torre es?
- Torres de retención
- Torres Arriostradas
- torres auto soportadas
- torres de suspensión
3.- Las torres de retención se clasifican en tres clases. ¿Cuáles son?
- Tipo intemperie, Tipo interior, tipo blindado
- Terminal y Angular, Tipo intemperie, auto portantes y Arriendadas
- Rompetramos, tipo interior, tipo blindado
- Terminal y Angular, Rompetramos, auto portantes y Arriendadas
4.- ¿Cómo funciona las torres en el sistema de Fases Escalonadas?
- En este tipo de torres los conductores se disponen a niveles de altura diferentes. Distinguiéndose las torres de triángulo, de bandera, de doble bandera y de doble triángulo; siendo estas las torres de mayor uso.
- En este tipo de torres la disposición de las fases en capa horizontal, implica la utilización de dos cables de guarda, los cuales se disponen a ambos lados del eje de la viga, y generalmente desviados hacia las fases exteriores.
- Los diferentes miembros se unen con tornillos también galvanizados, y en los puntos de concurrencia de varios perfiles se utilizan piezas planas o que forman ángulos llamadas cartelas.
- Este tipo de torre conduce a estructura de menor altura, que la disposición de las fases en varios niveles, reduciendo el riesgo de excitación por descarga atmosférica (rayo).
5.- ¿Las estructuras pueden estar fabricadas en diferentes materiales, de esta cuenta las tenemos?
- De madera, de acero, de mampostería
- De Madera, de Concreto, de Metal
- De concreto, de hormigón, de metal
- De metal, de aluminio, de concreto
6.- ¿Cómo se determina la categoría de su terreno según su rugosidad?
- intervienen factores que dependen de las condiciones topográficas y del sitio donde se construirá la estructura, así como del tamaño de la misma se definen 4 categorías de terreno dependiendo del grado de rugosidad que este presenta, con el fin de evaluar correctamente los factores es necesario establecer clasificaciones de carácter práctico
- Los criterios principales para la elección del tipo de perfil a utilizarse en la fabricación de torres se basan en dos premisas básicas, la primera es que las torres son estructuras de celosía formadas por elementos estructurales esbeltos, y la segunda es que dichos elementos trabajan a tracción
- Para realizar un correcto análisis por condiciones estructurales primero se deberá tener en cuenta que las estructuras tienen diferentes respuestas ante la rugosidad dependiendo de su forma y altura, por esta razón deben clasificarse de acuerdo a dichos factores
- Es toda categoría que va a ser producida por la interacción del viento con la estructura, para este tipo de carga se usa un factor de seguridad de 1.5 para considerar los efectos de barlovento y sotavento.
3.2. Sistemas de tierras
7.- ¿Por qué es necesario implementar sistemas de puesta a tierra en un sistema eléctrico?
- Para evitar las descargas atmosféricas en una subestación y mantener en óptimas condiciones nuestro equipo
- Para alimentar, tanto interruptores como relés con un sistema de alimentación de energía eléctrica independiente del sistema protegido con el fin de garantizar autonomía en la operación
- para salvaguardar las vidas humanas, evitando choques eléctricos cuando tocan algún gabinete, chasis de motor, maquinaria, etc. Inclusive al caminar sobre la propia subestación.
- se utilizan para evitar la destrucción de equipos o instalaciones por causa de una falla que podría iniciarse de manera simple y después extenderse sin control en forma encadenada
8.- ¿Cómo saber si un sistemas de puesta a tierra adecuado?
- De acuerdo al diseño y especificaciones, varían mucho con los requerimientos de aplicación, con las diferencias de construcción así como con el ciclo de vida del diseño en particular.
- De acuerdo a la resistividad del suelo y al tipo de material a utilizar.
- Debe tener en cuenta el tipo de material a utilizar su nivel de aislamiento y sus requerimientos de aplicación.
- Debe dar la resistencia con la cual fue calculado, así como también deberá contar con un diseño y dimensiones apropiadas.
9.- ¿cuáles son las correcciones para mis sistemas de puesta a tierra?
- Tener equipo especial para saber la causa que podría estar relacionada con una calidad deficiente de la puesta a tierra o de la calidad eléctrica.
- la resistencia del sistema de conexión a tierra puede aumentar si las varillas de toma de tierra se han degradado y se puede hacer un mejor análisis
- Para ello se deberá medir la resistencia de la malla con equipo especial y calibrado. Para bajar la resistencia de la malla se debe colocar elementos conductores enterrados paralelos al sistema existente, tantos como sea necesario para obtener la resistencia requerida.
- Se debe calcular su nivel de resistividad de acuerdo y analizar los diferentes tipos de resultados de acuerdo al equipo de medición
10.- ¿Cuál es un buen valor ideal de resistencia de tierra?
- 5,0 Ohmios o menos.
- 0 ohmios.
- 5,0 ohmios o mas
- 10,0 ohmios
11.- ¿qué objetivos se deben cumplir en las Instalaciones de puesta?
- 1. Garantizar la seguridad y protección de las personas.
2. Proteger los equipos y las instalaciones.
3. Garantizar un camino rápido a las corrientes de defecto sin exceder los límites de operación de la red eléctrica.
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