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
33
Puntaje de aprobación
70%
Tiempo del examen
170 min
Administrado por
PSI Services Contractor
Formato
Se permiten materiales de referencia
Porción Estatal de Texas
33 preguntas
Cálculos y Teoría2 Q · 7%
Branch-circuit load calculations for dwelling and non-dwelling occupanciesFeeder and service load calculations including demand factorsMotor circuit conductor sizing and overcurrent protectionConductor ampacity tables and correction/adjustment factorsOptional load calculation methods for dwelling units and multifamily buildingsCooking appliance and clothes dryer demand factor calculationsNeutral load calculations and permitted reductionsOvercurrent protection ratings and tap conductor rules
Servicios Eléctricos, Equipos de Servicio y Sistemas Derivados Separadamente8 Q · 27%
Service conductor ampacity sizing and minimum size requirements (Articles 230.23, 230.31, 230.42, 220)Service disconnecting means rating, number, and location requirements (Article 230.70–230.85)Grounding electrode system selection, installation, and sizing for services (Articles 250.50–250.68)Main bonding jumper and system bonding jumper sizing for services and separately derived systems (Articles 250.28, 250.24, 250.30)Separately derived system grounding and bonding requirements including grounding electrode conductor sizing (Article 250.30)Ground-fault protection of equipment requirements for solidly grounded wye services (Article 230.95)Service load calculations including demand factors for dwelling and non-dwelling occupancies (Article 220)Overcurrent protection requirements for service conductors and transformer secondary conductors (Articles 230.90, 450.3)
Alimentadores Eléctricos3 Q · 10%
Minimum feeder conductor ampacity for continuous and noncontinuous loads (125% rule)Feeder overcurrent protection rating requirements (Article 215.3)Feeder and service load calculations using demand factors (Article 220 Parts III and IV)Optional feeder load calculation methods for dwelling units and multifamily buildingsFeeder neutral load calculation and permitted reductions (220.61)Ground-fault protection of equipment for feeders rated 1000 amperes or more (215.10)Feeder tap conductor rules (10-ft, 25-ft, and outside tap provisions per 240.21(B))Surge-protective device requirements for feeders supplying dwelling and similar occupancies (215.18)
Cálculos de Circuitos Ramales y Conductores4 Q · 13%
Minimum conductor ampacity for continuous and noncontinuous branch-circuit loads (125% rule)Branch-circuit ratings, overcurrent protection sizing, and standard ampere ratingsConductor ampacity tables, temperature correction factors, and adjustment factors for bundled conductorsDwelling unit load calculations including general lighting, small-appliance, laundry, and cooking appliance loadsDemand factors for household ranges, dryers, and non-dwelling receptacle and lighting loadsGFCI and AFCI protection requirements by location and occupancy typeMotor branch-circuit conductor sizing and short-circuit/ground-fault protection ratingsMinimum conductor sizes and receptacle ratings for specific branch-circuit sizes (10A through 50A)
Métodos de Cableado Eléctrico y Materiales Eléctricos2 Q · 7%
Conductor ampacity calculations using Tables 310.16 and 310.17 (raceway, free air, and direct burial)Ambient temperature correction factors for conductor ampacity (Table 310.15(B)(1)(1) and (1)(2))Adjustment factors for more than three current-carrying conductors in a raceway or cable (Table 310.15(C)(1))Conduit fill calculations using Chapter 9 Tables for EMT, RMC, IMC, PVC, FMC, and other racewaysConductor sizing for single-phase dwelling services and feeders (Table 310.12(A))Minimum cover requirements for underground installations by wiring method and location (Table 300.5(A))Securing and supporting intervals for specific wiring methods (EMT, RMC, IMC, FMC, LFMC, NM cable, MC cable, PVC)Cable tray fill calculations and ampacity for multiconductor and single-conductor cables (Article 392)
Equipos y Dispositivos Eléctricos2 Q · 7%
Motor branch-circuit conductor sizing (125% rule, single and multiple motors)Motor branch-circuit short-circuit and ground-fault protective device ratings (Table 430.52)Motor overload protection ratings and selection (430.32, service factor and temperature rise thresholds)Transformer overcurrent protection ratings (Tables 450.3(A) and 450.3(B))Disconnecting means ratings and current requirements for motors and motor controllersAC/DC motor full-load current table values (Tables 430.247–430.250) used for calculationsPanelboard and switchboard overcurrent protection and short-circuit current ratingsAir-conditioning and refrigerating equipment branch-circuit conductor and protective device sizing (Article 440)
Motores y Generadores6 Q · 20%
Branch-circuit conductor sizing for single and multiple motors (430.22, 430.24)Motor branch-circuit short-circuit and ground-fault protective device ratings using Table 430.52(C)(1)Motor overload protection sizing percentages for continuous-duty motors (430.32)Full-load current determination from Tables 430.247–430.250 for AC and DC motorsMotor feeder conductor ampacity and feeder overcurrent protection rating (430.24, 430.62)Disconnecting means rating requirements at 115% of motor full-load current (430.110)Generator conductor ampacity at 115% of nameplate rating and overcurrent protection (445.12, 445.13)Hermetic refrigerant motor-compressor branch-circuit conductor sizing and short-circuit protection (440.22, 440.32)
Dispositivos de Control Eléctrico y Medios de Desconexión1 Q · 3%
Motor disconnecting means type, rating, and location requirements (Article 430 Part IX)Motor branch-circuit short-circuit and ground-fault protective device rating calculations using Table 430.52(C)(1)Motor controller ratings, markings, and horsepower requirements (Article 430 Part VII)Motor overload protection sizing percentages and device selection (Article 430 Part III)Disconnecting means current rating calculations including 115% requirement and combination loadsAC/DC disconnecting means requirements for hermetic refrigerant motor-compressors (Article 440 Part II)Service disconnecting means rating, location, and number of disconnects (Article 230 Part VI)Switch ratings and uses including general-use snap switches and motor-circuit switches (Article 404)
Ocupaciones, Equipos y Condiciones Especiales1 Q · 3%
Hazardous location classification (Class I, II, III; Division 1 and 2; material groups A-G)Protection techniques for hazardous locations (explosionproof, dust-ignitionproof, intrinsic safety, purged/pressurized, etc.)Conductor ampacity calculations for electric welders (arc and resistance; duty cycle factors; group welder calculations)Overcurrent protection sizing for electric welders (arc welders at 200% and resistance welders at 300%)EVSE branch circuit, overcurrent protection, and load calculations (125% continuous load factor; energy management systems)Wiring methods and sealing requirements in hazardous classified locations (Class I conduit seals; Class II sealing; Articles 501-503)Health care facility essential electrical system branch sizing and load calculations (Articles 517; feeder demand factors; branch circuit requirements)Crane and hoist conductor ampacity and overcurrent protection calculations (Table 610.14; duty cycle; multiple motor demand factors)
Tecnologías de Energía Renovable1 Q · 3%
PV system maximum DC voltage calculations using temperature correction factors (Table 690.7(A))PV circuit maximum current calculations and conductor ampacity sizing (690.8)Overcurrent protection device ratings for PV and renewable energy circuits (690.9, 694.15, 706.31)Busbar and feeder sizing for interconnected power source load-side connections (705.12)Wind electric system circuit sizing and overcurrent device ratings (694.12)Energy storage system circuit sizing and overcurrent protection calculations (706.30, 706.31)Conductor ampacity for interconnected power production source output circuits (705.28)
Distinciones Clave
Fórmula de la caída de tensión monofásicavsFórmula de la caída de tensión trifásica
En el sistema monofásico se utiliza un multiplicador de 2 (VD = 2 × K × I × D/CM), ya que la corriente circula en ambos sentidos, mientras que en el trifásico se utiliza 1,732 (VD = 1,732 × K × I × D/CM).
Chapter 9 Table 8, Voltage drop formula
Fórmula para calcular la corriente de un transformador monofásicovsFórmula del corriente en un transformador trifásico
En el caso monofásico se utiliza la fórmula I = kVA × 1000 / E (solo tensión entre fases), mientras que en el caso trifásico se utiliza la fórmula I = kVA × 1000 / (E × √3).
NEC Article 250.30, transformer formula I = kVA × 1000 / E
Dimensionamiento de los conductores de los circuitos derivados de motores (NEC 430.22)vsDimensionamiento de la protección contra sobrecargas de motores (NEC 430.32)
Los conductores de los circuitos derivados se dimensionan al 125 % del valor FLC de la tabla 430.250, mientras que los dispositivos de sobrecarga se dimensionan al 125 % (SF ≥ 1,15) de la corriente nominal, y no al valor de la tabla.
NEC Table 430.250, Section 430.22, Section 430.6(A)(1)
Tabla 430.250 FLC (Mesas motorizadas)vsCorriente nominal
La norma NEC 430.6(A)(1) exige el uso de la tabla 430.250 FLC para el dimensionamiento de los conductores de los circuitos derivados y la protección contra cortocircuitos, mientras que la corriente nominal se utiliza para el dimensionamiento de los dispositivos de protección contra sobrecargas, según lo establecido en 430.32.
NEC Table 430.250, Section 430.22, Section 430.6(A)(1)
Carga continuavsCarga no continua
Las cargas continuas (con alimentación durante 3 horas o más) deben multiplicarse por el 125 % a la hora de dimensionar los conductores y los ramales, de acuerdo con las normas NEC 215.2(A)(1) y 230.42(A)(1), mientras que las cargas no continuas se calculan al 100 %.
NEC 230.42(A)(1)
Conductor del electrodo de puesta a tierra (GEC) — Tabla 250.66vsConductor de puesta a tierra de los equipos (EGC) — Tabla 250.122
El GEC se dimensiona según la tabla 250.66, en función del tamaño del conductor de entrada de servicio de mayor sección, mientras que el EGC se dimensiona según la tabla 250.122, en función de la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente.
NEC Table 250.66
Capacidad de carga de los alimentadores de motores (NEC 430.24)vsCapacidad de carga de los conductos de alimentación generales (NEC 215.2)
Las líneas de alimentación de motores (430.24) requieren el 125 % de la FLC del motor de mayor potencia más el 100 % de las FLC de todos los demás motores, mientras que las líneas de alimentación generales (215.2) requieren el 125 % de las cargas continuas más el 100 % de las cargas no continuas.
NEC Table 430.250, Section 430.24
Longitud mínima de la caja de derivación en línea recta (NEC 314.28(A)(1))vsLongitud mínima de la caja de derivación en ángulo (NEC 314.28(A)(2))
Para los tendidos rectos, la longitud mínima de la caja es igual a 8 veces el tamaño comercial más grande del conducto, mientras que para los tendidos en ángulo se utiliza 6 veces el tamaño comercial más grande del conducto más la suma de los demás tamaños de conducto de la misma pared.
NEC 314.28(A)(1)
Fusible de acción retardada (de doble elemento) — Protección del circuito derivado del motorvsFusible sin retardo — Protección del circuito derivado del motor
Según la Tabla 430.52, los fusibles de retardo están limitados al 175 % de la corriente nominal del motor (FLC) para la protección contra cortocircuitos en circuitos derivados, mientras que los fusibles sin retardo pueden alcanzar hasta el 300 % de la corriente nominal del motor (FLC).
NEC Table 430.250, Table 430.52, Section 240.6(A)
40 % de ocupación del conducto (más de dos conductores)vs53 % de ocupación del conducto (1 conductor) / 31 % (2 conductores)
Cuando se instalan tres o más conductores en un conducto, la tabla 4 del capítulo 9 limita el llenado al 40 % de la sección transversal del conducto; un conductor ocupa el 53 % y dos conductores, el 31 %.
Chapter 9 Table 5, Chapter 9 Table 4
Factor de corrección de temperatura (Tabla 310.15(B)(2)(a))vsFactor de ajuste del relleno de los conductos (Tabla 310.15(B)(3)(a))
El factor de corrección de temperatura ajusta la capacidad de carga del conductor para temperaturas ambiente superiores o inferiores a 30 °C en función de la clasificación del aislamiento, mientras que el factor de ajuste por ocupación reduce la capacidad de carga cuando más de tres conductores que transportan corriente comparten un canal.
NEC Table 310.16, Table 310.15(B)(2)(a), Table 310.15(B)(3)(a)
Aislamiento THWN (clasificación para 75 °C)vsAislamiento THHN (clasificación para 90 °C)
Los conductores THWN tienen una temperatura nominal de 75 °C y se les aplica la columna de 75 °C de la tabla 310.16 para determinar la capacidad de carga, mientras que los conductores THHN tienen una temperatura nominal de 90 °C y se les aplica la columna de 90 °C, lo que da lugar a valores de capacidad de carga base más elevados.
NEC Table 310.16, Table 310.15(B)(2)(a), Table 310.15(B)(3)(a)
Términos Clave
NEC 430.24 — Norma sobre la capacidad de carga de los alimentadores de motores NEC Table 430.250, Section 430.24
Los conductores de alimentación que alimentan a varios motores deben tener una capacidad de corriente igual al 125 % del FLC del motor más grande, según la Tabla 430.250, más el 100 % de los FLC de todos los demás motores.
NEC 430.22 — Capacidad de carga de los conductores de los circuitos derivados de motores NEC Table 430.250, Section 430.22, Section 430.6(A)(1)
Los conductores de los circuitos derivados para un solo motor deben tener una capacidad de carga no inferior al 125 % de la corriente a plena carga del motor, según la tabla 430.250.
NEC 430.32(A)(1) — Protección contra sobrecargas del motor NEC 430.32(A)(1)
En el caso de los motores con un factor de servicio de 1,15 o superior, el ajuste máximo de disparo del dispositivo de sobrecarga es del 125 % de la intensidad nominal a plena carga indicada en la placa de características del motor.
NEC 314.28(A)(1) — Dimensiones de las cajas de tirada recta NEC 314.28(A)(1)
En el caso de tiradas rectas, la longitud mínima de una caja de tirada debe ser, como mínimo, 8 veces el diámetro comercial del conducto de mayor tamaño que entre en la caja.
NEC 215.2(A)(1)(a) — Capacidad de corriente de los conductores de alimentación para cargas continuas NEC 215.2(A)(1)(a)
Los conductores de alimentación deben tener una capacidad de carga no inferior a la suma de la carga no continua y el 125 % de la carga continua, cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente no esté homologado para un uso continuo al 100 %.
NEC 230.42(A)(1) — Capacidad de carga de los conductores de la entrada de servicio NEC 230.42(A)(1)
Los conductores de la entrada de servicio deben tener una capacidad de carga no inferior a la suma de la carga no continua y el 125 % de la carga continua a la que dan servicio.
NEC 240.6(A) — Valores nominales estándar de los dispositivos de protección contra sobrecorriente NEC Table 430.250, Table 430.52, Section 240.6(A)
Cuando el valor nominal calculado de un dispositivo de protección contra sobrecorriente no se corresponde con un tamaño estándar, la norma NEC 240.6(A) enumera los valores nominales estándar para los que se puede seleccionar el tamaño inmediatamente superior, incluyendo 100, 110, 125, 150, 175, 200 y 225 A, etc.
NEC, tabla 250.66 — Dimensionamiento del conductor del electrodo de puesta a tierra NEC Table 250.66
El GEC se selecciona a partir de la tabla 250.66 en función del tamaño del conductor de entrada de servicio sin conexión a tierra más grande; por ejemplo, los conductores de servicio de cobre de 4/0 AWG requieren un GEC de cobre de 2 AWG como mínimo.
NEC, tabla 250.122 — Dimensionamiento del conductor de puesta a tierra de los equipos NEC Table 250.122
El calibre del EGC se determina a partir de la tabla 250.122 en función de la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente; un dispositivo de protección contra sobrecorriente de 400 A requiere un EGC de cobre de 3 AWG como mínimo.
NEC, tabla 220.55, nota 1 — Ajuste de la carga de demanda de la cocina NEC Table 220.55, Note 1
En el caso de una sola cocina eléctrica con una potencia nominal superior a 12 kW, la demanda de la columna C (8 kW por cada cocina) se incrementa en un 5 % por cada kilovatio (o fracción significativa) por encima de los 12 kW.
NEC, tabla 430.52 — Protección contra cortocircuitos en circuitos derivados de motores NEC Table 430.250, Table 430.52, Section 240.6(A)
Especifica la intensidad nominal máxima de los dispositivos de protección contra cortocircuitos y fallos a tierra en los circuitos derivados, expresada como porcentaje de la corriente nominal de carga del motor (FLC); los fusibles de retardo están limitados al 175 % y los fusibles sin retardo, al 300 %.
Corriente a plena carga (FLC) frente a corriente nominal NEC Table 430.250, Section 430.22, Section 430.6(A)(1)
Según la norma NEC 430.6(A)(1), los valores FLC de la tabla 430.250 (y no la corriente nominal) determinan el dimensionamiento de los conductores y de la protección contra cortocircuitos, mientras que la corriente nominal determina el dimensionamiento de la protección contra sobrecargas.
Mils circulares (CM) Chapter 9 Table 8, Voltage drop formula
El área de la sección transversal de un conductor, expresada en milésimas de pulgada circulares, que se utiliza en los cálculos de caída de tensión; figura en la tabla 8 del capítulo 9 del NEC (por ejemplo, cobre de 4 AWG = 41 740 CM, 1 AWG = 83 690 CM, 2 AWG = 66 360 CM).
Factor K (constante de resistividad) Chapter 9 Table 8, Voltage drop formula
Constante utilizada en las fórmulas de caída de tensión que representa la resistividad del conductor: K = 12,9 para el cobre y aproximadamente 21,2 para el aluminio.
Factor de servicio (SF ≥ 1,15) NEC 430.32(A)(1)
Un valor nominal indicado en la placa de características del motor que indica que este puede soportar sobrecargas superiores a la carga plena; cuando SF ≥ 1,15, la norma NEC 430.32(A)(1) permite una protección contra sobrecargas al 125 % de la corriente nominal.
Sistema derivado de forma independiente NEC Article 450, Section 250.30
Sistema de cableado de un local cuya alimentación procede de una fuente de energía eléctrica (como el secundario de un transformador) que no tiene conexión directa con los conductores de alimentación de otro sistema, regulado por el artículo 250.30 del NEC.
Fórmulas que Debes Saber
Corriente secundaria de un transformador monofásicoI = (kVA × 1000) / E
Corriente secundaria de un transformador trifásicoI = (kVA × 1000) / (E × √3) [√3 ≈ 1,732]
Caída de tensión monofásicaVD = (2 × K × I × D) / CM [K = 12,9 para el cobre; D = distancia unidireccional en pies; CM según la tabla 8 del capítulo 9]
Caída de tensión trifásicaVD = (1,732 × K × I × D) / CM
Capacidad de carga de los conductores de los circuitos derivados de motores (NEC 430.22)Capacidad de corriente mínima del conductor = FLC (Tabla 430.250) × 1,25
Capacidad de carga de los alimentadores de motores (NEC 430.24)Capacidad de carga del circuito de alimentación = (FLC del motor de mayor potencia × 1,25) + Σ(FLC de todos los demás motores × 1,00)
Capacidad de corriente ajustada del conductor (reducción por temperatura y por relleno)Capacidad de corriente ajustada = Capacidad de corriente base (Tabla 310.16) × Factor de corrección de temperatura × Factor de ajuste por llenado
Llenado del conducto — Superficie total (más de 2 conductores, 40 % de llenado)Área total de llenado = Σ(n × área por conductor); Seleccionar un conducto cuya capacidad de llenado del 40 % sea ≥ al área total de llenado
Corriente de servicio/alimentación procedente de VA (monofásica)I = VA / E
Corriente de servicio/alimentación procedente de VA (trifásica)I = VA / (E × √3)
Capacidad de corriente mínima para cargas continuas y no continuasCapacidad de carga mínima = (Carga continua × 1,25) + (Carga no continua × 1,00)
Carga continua máxima a partir de la capacidad de corriente conocida del conductorCarga continua máxima = Capacidad de corriente del conductor / 1,25