Verificado, no estimado. Cada cifra a continuación proviene de la estructura oficial del examen que mantenemos: número de preguntas, puntaje de aprobación y ponderación de temas. Las preguntas de práctica están fundamentadas en la ley fuente con citas de estatutos. Omitimos cualquier cifra que no podamos verificar en lugar de adivinarla.
Total de preguntas
100
Puntaje de aprobación
75%
Tiempo del examen
300 min
Administrado por
Pearson Vue
Formato
Se permiten materiales de referencia
Porción Estatal de National
100 preguntas
Conocimiento General12 Q · 12%
Electrical Theory and General Electrical Load CalculationsCode Definitions and TermsPlan ReadingAC circuit concepts: impedance, reactance, inductance, and capacitance calculationsPower factor, apparent power (kVA), and power factor correctionKirchhoff's Current and Voltage LawsCommon electrical distribution systems and conductor color codingNEC scope, arrangement, and enforcement (Article 90)Electrical symbols and wiring diagram interpretationUnits of measurement, metric system, and engineering conversionsApplied math for electricians: fractions, equations, trigonometry, and geometric formulas
Acometidas y Equipos de Acometida16 Q · 16%
Services and Fault CurrentService Load CalculationsService Equipment & Service ConductorsTransformersSystem Grounding and BondingTemporary Service WiringOverhead and underground service conductor requirements and clearancesService disconnecting means requirements and ratingsGround-fault protection of equipment at servicesSurge-protective devices (SPDs) at service equipmentGrounding electrode types, installation, and system requirementsEquipment grounding conductor types, sizing, and identification+2 más
Alimentadores4 Q · 4%
Load CalculationsEquipment GroundingMinimum feeder conductor ampacity and sizing (Article 215.2)Feeder overcurrent protection requirements (Article 215.3)Ground-fault protection of equipment for feeders (Article 215.10)Feeder conductor identification — grounded, ungrounded, and EGC (Article 215.12)Surge-protective device requirements for feeders (Articles 215.18 and 225.42)Outside feeder disconnecting means — location, rating, and number (Article 225.31–225.39)Feeder neutral load calculations and permitted reductions (Article 220.61)Common neutral conductors and feeders with shared neutral (Article 215.4)
Circuitos Derivados y Conductores16 Q · 16%
Branch Circuit CalculationOvercurrent ProtectionConductorsRequired Outlets & GFCI/AFCI ProtectionEquipment GroundingVoltage Drop Calculations (Single-Phase and Three-Phase)Ampacity Correction and Adjustment Factors (Temperature and Conductor Count)Conductor Insulation Types, Temperature Ratings, and Permitted UsesMultiwire Branch Circuit RequirementsBranch Circuit Voltage Limitations and Permissible LoadsGrounded Conductor Identification and UseGrounding Electrode System and Electrode Types+1 más
Métodos y Materiales de Cableado19 Q · 19%
Raceway InstallationsUnderground Wiring MethodsBoxes and EnclosuresCabinets, Panelboards, & SwitchboardsClearance and GuardingFlexible Cords and CablesCable Wiring Methods (NM, MC, AC, MI, SE, UF, TC, ITC, FC, FCC, IGS, Type P)Conductor Fill and Conduit Sizing CalculationsConduit Bending Techniques and CalculationsProtection of Cables and Raceways Against Physical DamageGeneral Wiring Requirements for Conductors of the Same Circuit and Different SystemsCable Tray Systems+2 más
Equipos y Dispositivos10 Q · 10%
LuminairesReceptacles, Switches and Other DevicesAppliances and Other EquipmentOther Utilization EquipmentHeating and Cooling EquipmentFixture Wire Types, Ampacities, and Minimum Size RequirementsLuminaire Installation in Specific Locations (wet, damp, closets, bathtub/shower zones)Recessed Luminaire Clearances, Thermal Protection, and Type IC RequirementsLighting Track Installation Requirements and RestrictionsLow-Voltage Lighting System Voltage Limitations and Secondary Circuit RequirementsNEMA Receptacle Configurations and Wiring DiagramsDisconnecting Means for Fixed Electric Space-Heating and Industrial Process Heating Equipment+1 más
Dispositivos de Control3 Q · 3%
Switches, Disconnects and ControllersMotor Controller Ratings and MarkingsMotor Control Circuit Overcurrent Protection and WiringMotor Disconnecting Means RequirementsMotor Overload Protection Devices and SettingsMotor Control Centers Installation and Overcurrent ProtectionStop-Start and Jogging Control Circuit ConfigurationsIndustrial Control Panel Requirements and MarkingsClass 1, Class 2, and Class 4 Power-Limited Remote-Control Circuits
Motores y Generadores8 Q · 8%
MotorsGeneratorsMotor branch-circuit conductor sizing and ampacityMotor overload protection requirements and ratingsMotor branch-circuit short-circuit and ground-fault protective device ratingsMotor disconnecting means requirements and ratingsMotor controllers: ratings, types, and marking requirementsMotor control circuits and motor control centersGenerator installation, marking, overcurrent protection, and disconnecting meansPhase converters and capacitors in motor circuits
Ocupaciones, Equipos y Condiciones Especiales12 Q · 12%
Special OccupanciesSwimming Pools and Similar InstallationsMobile Home and RV ParksData Processing EquipmentMiscellaneous Special EquipmentEmergency SystemsSignaling and Fire Alarm SystemsHazardous Location Classification (Classes, Divisions, and Zones)Wiring Methods and Equipment for Hazardous LocationsIntrinsically Safe Systems and Associated ApparatusHealth Care Facility Wiring, Grounding, and Essential Electrical SystemsSolar PV, Wind, Fuel Cell, and Energy Storage Systems+3 más
Las normas obligatorias se caracterizan por el uso de los términos «deberá» o «no deberá» (90.5(A)), mientras que las normas facultativas utilizan «se permitirá» o «no se exigirá» (90.5(B)).
NEC 90.5(A) and 90.5(B)
Corriente en un circuito en serievsCorriente en un circuito en paralelo
En un circuito en serie, la corriente total es igual a la corriente en cualquier otra parte del circuito (IT = I1 = I2 = I3), mientras que en un circuito en paralelo la corriente total es igual a la suma de las corrientes de las ramas.
Series Circuits
Dimensionamiento de cajas de tracción recta (314.28(A)(1))vsDimensionamiento de las cajas de derivación angulares o en U (314.28(A)(2))
Las derivaciones rectas requieren una longitud de caja de al menos 8 veces el tamaño comercial de la canalización más grande, mientras que las derivaciones en ángulo o en U requieren al menos 6 veces el tamaño comercial de la canalización más grande más la suma de los diámetros de todas las demás entradas de canalización de la misma fila en la misma pared.
NEC 314.28(A)(1)
Cubierta mínima para cables enterrados directamentevsCobertura mínima RMC/IMC
En «todas las ubicaciones no especificadas» de la tabla 300.5(A), los cables o conductores enterrados directamente requieren una profundidad de enterramiento de 600 mm (24 pulgadas), mientras que los conductos metálicos rígidos o los conductos metálicos intermedios solo requieren 150 mm (6 pulgadas).
NEC Table 300.5(A)
Cubierta situada debajo de la entrada de una vivienda unifamiliar y bifamiliarvsCobertura en calles, carreteras, callejones y aparcamientos en general
Bajo las entradas de vehículos y los aparcamientos exteriores de viviendas unifamiliares y bifamiliares que se utilicen exclusivamente con fines residenciales, la profundidad mínima de enterramiento es de 450 mm (18 pulgadas) tanto para el cable de enterramiento directo como para el RMC, mientras que bajo las calles, autopistas, caminos, callejones, accesos a viviendas y aparcamientos es de 600 mm (24 pulgadas) para todos los métodos de cableado.
NEC Table 300.5(A)
Relleno de conductores en el canal de ascensor (620.33)vsCapítulo general 9, tabla 1: rellenar
En las instalaciones de ascensores se aplica una disposición especial que limita la suma de las secciones transversales de los conductores al 50 % de la superficie interior del conducto, lo que difiere de los porcentajes de ocupación estándar de la Tabla 1 del Capítulo 9 que se utilizan para el cableado general.
Article 620.33
Circuito de control del motor derivado del lado de la carga del dispositivo de protección del circuito derivado del motorvsCircuito de control del motor alimentado por una fuente independiente
Un circuito de control con derivación debe protegerse conforme a la norma 430.72, mientras que un circuito de control que no sea de este tipo debe protegerse conforme a la norma 724.43 (normas de clase 1 con limitación de potencia) o a las notas de las tablas 11(A) y 11(B) del capítulo 9, según corresponda.
NEC, Section 430.72(A)
Identificación del conductor de tierra (neutro)vsIdentificación de conductores sin conexión a tierra
En un sistema monofásico de tres hilos de 120/240 voltios, el neutro conectado a tierra es de color blanco o gris (200.6(A)), mientras que los conductores no conectados a tierra son de color negro (línea uno) y rojo (línea dos).
Ugly's Electrical References, Common Electrical Distribution Systems
Valores nominales estándar de amperios para los fusiblesvsValores nominales estándar de amperios para los interruptores automáticos de tiempo inverso
Los valores nominales de la tabla 240.6(A) se aplican a ambos, pero los valores de 1, 3, 6 y 601 amperios son valores nominales estándar adicionales exclusivos de los fusibles; 601 A no es un valor nominal estándar para los interruptores automáticos.
NEC 2023, Section 240.6(A) and Table 240.6(A)
Ajuste de la capacidad de carga para 4-6 conductores de corrientevsAjuste para conductores por los que circula corriente de 7 a 9 y de 10 a 20
Según la tabla 310.15(C)(1), el factor es del 80 % para 4 a 6 conductores, del 70 % para 7 a 9 conductores y del 50 % para 10 a 20 conductores.
NEC Table 310.15(C)(1)
Dimensionamiento de los conductores de los circuitos derivados de motores (430.22)vsDimensionamiento de los conductores de alimentación de motores (430.24)
Los conductores de los circuitos de derivación se dimensionan al 125 % de la corriente a plena carga de un solo motor, mientras que los conductores de los circuitos de alimentación se dimensionan al 125 % de la corriente a plena carga del motor de mayor potencia más la suma de las corrientes a plena carga de todos los demás motores.
NEC 430.22, Table 430.248
Dimensionamiento de los conductores de los motores-compresores herméticos (440.32)vsDimensionamiento del dispositivo de protección contra sobrecorriente (OCPD) para compresores-motores herméticos (440.22(A))
Los conductores de los circuitos derivados deben tener una sección transversal de, como mínimo, el 125 % de la corriente nominal de carga, mientras que el dispositivo de protección del circuito derivado no debe superar el 175 % de la RLA (el siguiente tamaño estándar superior permitido por la Excepción n.º 1; hasta el 225 % de la RLA solo si es necesario para transportar la corriente de arranque, según la Excepción n.º 2).
Términos Clave
Autoridad competente (AHJ) Article 90.4(B)
De conformidad con el artículo 90.4, la autoridad competente para la aplicación del Código es responsable de interpretar las normas, decidir sobre la homologación de equipos y materiales, y conceder permisos especiales.
Objetivo del NEC NEC 90.1(A)
Según el artículo 90.1(A), el objetivo del Código es la protección práctica de las personas y los bienes frente a los riesgos derivados del uso de la electricidad; no pretende ser una especificación de diseño ni un manual de instrucciones para personas sin formación.
Acuerdo NEC NEC 90.3
Según el artículo 90.3, el Código se divide en una introducción y nueve capítulos: los capítulos 1 a 4 tienen aplicación general; los capítulos 5 a 7 se aplican a condiciones especiales; el capítulo 8 trata sobre las comunicaciones, y el capítulo 9 consta de tablas.
Instalaciones no contempladas en el NEC Article 90.2(D)
De conformidad con el artículo 90.2, el Código no se aplica a las instalaciones en buques, embarcaciones que no sean edificios flotantes, material rodante ferroviario, aeronaves o vehículos de motor que no sean autocaravanas ni vehículos recreativos.
Límite del campo fotovoltaico (apagado rápido de la instalación fotovoltaica) Article 690.12(B)
De conformidad con el artículo 690.12(B)(2), el límite del conjunto se define como una distancia de 305 mm (1 pie) desde el conjunto en todas las direcciones, a efectos de la desconexión rápida.
Puente de conexión principal / puente de conexión del sistema en forma de tornillo NEC 250.28(B)
Según la norma 250.28(B), si el puente de conexión a tierra es únicamente un tornillo, este deberá identificarse con un acabado verde que sea visible una vez instalado el tornillo.
Longitud libre del conductor en las tomas de corriente NEC 300.14
Según la norma 300.14, debe dejarse un conductor libre de al menos 150 mm (6 pulgadas), medido desde el punto en el que sale del canal o de la funda del cable en la caja, en cada toma de corriente, empalme y punto de conmutación.
Margen de llenado de la caja del dispositivo (yugo/correa) NEC 314.16(B)(4)
De conformidad con el apartado 314.16(B)(4), cada yugo o brida que contenga uno o más dispositivos o equipos requiere una holgura de doble volumen según la tabla 314.16(B)(1), basada en el conductor de mayor sección conectado a dicho yugo o brida.
Orificios de drenaje instalados in situ (lugares húmedos o mojados) NEC 314.15
De conformidad con la norma 314.15, se permite instalar en el terreno orificios de drenaje homologados con un diámetro no inferior a 3 mm (1/8 pulgadas) ni superior a 6 mm (1/4 pulgadas) en cajas o cuerpos de conductos homologados para entornos húmedos o mojados.
Cálculo opcional para una vivienda NEC 2023, Section 220.82(A)
Según la norma 220.82(A), el método opcional se aplica a una vivienda cuya carga total conectada esté alimentada por un único conjunto de conductores de servicio o de distribución de tres hilos de 120/240 voltios o 208Y/120 voltios, con una capacidad de corriente de 100 o superior.
Tabla 310.16: Bases de capacidad de carga NEC 310.16
Las intensidades de corriente indicadas en la tabla 310.16 se basan en una temperatura ambiente de 30 °C (86 °F); para otras temperaturas ambiente, se deben aplicar los factores de corrección de la tabla 310.15(B)(1)(1).
Temperatura nominal del conductor de tipo THHN NEC Table 310.4(1)
Según la tabla 310.4(1), el tipo THHN tiene una temperatura máxima de funcionamiento de 90 °C (194 °F) en lugares secos y húmedos.
Conductores trenzados en canaletas NEC 310.3(C)
De conformidad con el artículo 310.3(C), los conductores de 8 AWG y de sección mayor instalados en canaletas deberán ser trenzados, salvo que en otra parte del Código se permita o exija expresamente que sean macizos.
Intensidad nominal mínima de desconexión del servicio, vivienda unifamiliar NEC 230.79(C)
De acuerdo con la norma 230.79(C), el dispositivo de desconexión del servicio eléctrico de una vivienda unifamiliar deberá tener una capacidad nominal de al menos 100 amperios, de 3 hilos.
Conductores de servicio aéreos NEC 230.23(B)
De conformidad con el artículo 230.23(B), no deberán ser de un calibre inferior a 8 AWG de cobre o 6 AWG de aluminio o aluminio revestido de cobre; conforme a 230.24(B), deben mantener una distancia mínima de 5,5 m (18 pies) respecto a calles públicas, callejones, carreteras, zonas de aparcamiento para camiones, accesos a propiedades no residenciales y terrenos cultivados, de pastoreo, forestales o frutales, a una tensión nominal no superior a 1000 voltios; de conformidad con el apartado 230.10, no se utilizará vegetación, como árboles, para su sujeción.
Protección contra clavos y tornillos (300.4) NEC 300.4(A)(1)
Los orificios perforados en los elementos de madera deben mantener el borde del orificio a una distancia mínima de 32 mm (1 1/4 pulgadas) del borde del elemento (300.4(A)(1)); los cables o canaletas paralelos a los elementos de la estructura deben mantenerse a una distancia de 32 mm (1 1/4 pulgadas) del borde (300.4(D)); cuando no sea posible mantener dicha distancia, o en las muescas, se requiere una placa de acero de al menos 1,6 mm (1/16 pulgadas) de espesor que cubra la zona del cableado (300.4(A)(2)).
Soporte para cables de entrada de servicio NEC 230.51(A)
De conformidad con el artículo 230.51(A), los cables de entrada de servicio deberán sujetarse mediante abrazaderas u otros medios homologados a una distancia máxima de 300 mm (12 pulgadas) de cada cabezal de servicio, cuello de cisne o conexión a un canal o caja protectora.
Prevención de la entrada de polvo, Clase II, División 1 (502.15) NEC 502.15
Cuando un canal de cables conecta una caja a prueba de ignición por polvo con otra que no lo es, las alternativas permitidas a un sellado permanente eficaz incluyen un canal de cables horizontal de al menos 3,05 m (10 pies) de longitud, un canal de cables vertical de al menos 1,5 m (5 pies) que se extienda hacia abajo, o masilla de sellado eléctrico.
Fórmulas que Debes Saber
La ley de Ohm y las relaciones de potenciaI = W ÷ E (1500 W ÷ 120 V = 12,5 A); R = E ÷ I (240 V ÷ 8 A = 30 Ω); E = I × R (10 A × 12 Ω = 120 V); P = E × I; P = E² ÷ R ((240)² ÷ 20 = 2880 W); R = E² ÷ P (14 400 ÷ 1200 = 12 Ω)
Capacidad de corriente mínima del conductor de entrada de servicio o de alimentación con cargas continuasCapacidad de corriente ≥ carga no continua + (125 % × carga continua); p. ej., 80 A + (60 A × 1,25) = 155 A, y (100 A × 1,25) + 30 A = 155 A
Intensidad nominal mínima del dispositivo de protección contra sobrecorriente (OCPD) del circuito derivado para cargas continuasÍndice OCPD ≥ 125 % × carga continua; 16 A × 1,25 = 20 A (210,20 (A))
Energía y corriente trifásicaskW = (E × I × PF × 1,73) ÷ 1000; p. ej., (460 × 52 × 0,80 × 1,73) ÷ 1000 ≈ 33 kW; I = (kW × 1000) ÷ (E × PF × 1,73); 1,73 ≈ √3
Dimensiones mínimas de las cajas de derivación o de conexión (conductores de 4 AWG y superiores)Trayectoria recta: longitud ≥ 8 × tamaño comercial del conducto más grande (8 × 3 pulgadas = 24 pulgadas). Tirada en ángulo/en U: distancia desde la entrada del conducto hasta la pared opuesta ≥ 6 × el tamaño comercial del conducto más grande más la suma de los diámetros de las demás entradas de conductos de la misma fila (6 × 3 = 18 + 2 = 20 pulgadas).
Límites de volumen de llenado de las cajas14 AWG = 32,8 cm³ (2,00 pulgadas cúbicas) cada uno; 12 AWG = 36,9 cm³ (2,25 pulgadas cúbicas) cada uno; cada yugo o correa con dispositivo(s) = el doble de la capacidad permitida para el conductor de mayor sección conectado a él; una caja redonda u octogonal de 4 × 1¼ pulgadas (12,5 pulgadas cúbicas) permite un máximo de cinco conductores de 12 AWG según la Tabla 314.16(A)
Dimensionamiento de circuitos derivados y ramales de motoresConductores del circuito de derivación ≥ 125 % × FLC del motor según la tabla 430.248/430.250 (28 A × 1,25 = 35 A; 65 A × 1,25 = 81,25 A). Línea de alimentación ≥ (125 % × FLC del motor de mayor potencia) + suma de los FLC de los demás motores ((1,25 × 65) + 40 = 121,25 A). Fusible de retardo no temporal para motor polifásico de CA = 300 % del FLC (3,00 × 65 = 195 A), siguiente tamaño estándar (200 A) permitido según 430.52(C)(1), excepción n.º 1
Dimensionamiento de compresores herméticos de refrigeranteConductores ≥ 125 % × RLA (30 A × 1,25 = 37,5 A; 20 A × 1,25 = 25 A) según el artículo 440.32; OCPD ≤ 175 % × RLA (30 A × 1,75 = 52,5 A → siguiente valor estándar: 60 A; 20 A × 1,75 = 35 A) según el apartado 440.22(A), aumentable hasta un máximo del 225 % de la RLA solo si es necesario para la corriente de arranque
Cálculos de la iluminación y la carga de las tomas de corriente en edificios no residencialesIluminación de comercios: superficie (pies cuadrados) × 1,9 VA/pie cuadrado (5000 × 1,9 = 9500 VA; el multiplicador continuo del 125 % ya está incluido, según la nota de la tabla 220.42(A)). Tomas de corriente: 180 VA por cada toma de corriente individual o múltiple en un mismo soporte (220.14(I)). Demanda de tomas de corriente en locales no residenciales (Tabla 220.47): los primeros 10 kVA al 100 % + el resto al 50 % (10 000 + 0,50 × 8000 = 14 000 VA)
Demandas de conductores paralelos, conductores de derivación y alimentadores de ascensorCapacidad de corriente en paralelo = capacidad de corriente por conjunto × número de conjuntos (350 kcmil de cobre a 90 °C = 350 A; 2 conjuntos = 700 A); el conductor de tierra se dimensiona a partir del total de kcmil en paralelo (2 × 350 = 700 kcmil → 2/0 AWG de cobre según la tabla 250.102(C)(1)); derivación del alimentador de 10 pies que sale del armario ≥ 1/10 de la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente (OCPD) del alimentador (200 A ÷ 10 = 20 A) según 240.21(B)(1); factor de demanda de la línea de alimentación de ascensores para 5 ascensores = 0,82 (Tabla 620.14)