{"id":11514,"date":"2026-09-11T03:29:09","date_gmt":"2026-09-10T19:29:09","guid":{"rendered":"https:\/\/subian-electric.com\/?p=11514"},"modified":"2026-09-11T03:30:40","modified_gmt":"2026-09-10T19:30:40","slug":"unifilar-diagram-for-a-500-kva-transformer-in-the-united-states","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/blog\/unifilar-diagram-for-a-500-kva-transformer-in-the-united-states\/","title":{"rendered":"Diagrama Unifilar para un Transformador de 500 kVA en los Estados Unidos"},"content":{"rendered":"<p>El t\u00e9rmino \u201cdiagrama unifilar,\u201d que en los Estados Unidos se refiere a un \u201cdiagrama de l\u00ednea \u00fanica,\u201d denota un diagrama que ilustra c\u00f3mo un transformador de 500 kVA se conecta al sistema el\u00e9ctrico, incluyendo la fuente de suministro de energ\u00eda en la compa\u00f1\u00eda de servicios p\u00fablicos, m\u00e9todos de protecci\u00f3n primaria, clasificaciones del transformador en s\u00ed, protecci\u00f3n y distribuci\u00f3n del secundario, y m\u00e9todos de puesta a tierra. El diagrama de l\u00ednea \u00fanica de tal transformador es cr\u00edtico, ya que este es uno de los puntos m\u00e1s importantes para que tanto la compa\u00f1\u00eda de servicios p\u00fablicos como la Autoridad Competente (AHJ) acepten el plan. La gu\u00eda te proporcionar\u00e1 una comprensi\u00f3n del dise\u00f1o t\u00edpico, pasos detallados para dibujar el diagrama, c\u00e1lculos necesarios, notas importantes y errores en este proceso.<\/p>\n<blockquote><p>Resumen: En los EE. UU., un diagrama de l\u00ednea \u00fanica para un transformador de 500 kVA sigue un orden sistem\u00e1tico. El orden implica servicio y medici\u00f3n de la utilidad, desconexi\u00f3n del servicio, alimentador primario, protecci\u00f3n contra sobrecargas primarias de acuerdo con la Tabla 450.3(B) del NEC, transformador especificado con clasificaci\u00f3n en kVA, voltajes primarios y secundarios, impedancia, grupo vectorial, tomas, BIL y aumento de temperatura; protecci\u00f3n contra sobrecorriente del circuito secundario; alimentador secundario o canal de bus; e instalaci\u00f3n de tableros de distribuci\u00f3n en conexi\u00f3n con conductores de puesta a tierra y uni\u00f3n como un circuito separado.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11515\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Unifilar-Diagram-for-a-500-kVA-Transformer-in-the-United-States.webp\" alt=\"Diagrama Unifilar para un Transformador de 500 kVA en los Estados Unidos\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es exactamente un diagrama unifilar (de una l\u00ednea)?<\/h2>\n<p>El diagrama unifilar ilustra el sistema de energ\u00eda el\u00e9ctrica trif\u00e1sico utilizando una l\u00ednea para mostrar las tres fases. Esto significa que en lugar de dibujar tres cables en cada punto, el ingeniero el\u00e9ctrico utiliza una sola l\u00ednea y describe la cantidad de cables, el tama\u00f1o del cable y el conducto utilizado para la instalaci\u00f3n, dentro de la l\u00ednea, como, por ejemplo, \u201c3-500 kcmil THHN + 1-250 kcmil GND en 2 \u00d7 3\u2033 EMT.\u201d As\u00ed, el diagrama es compacto, cabiendo en una hoja de papel, lo que es suficiente para que el contratista, inspector y la empresa el\u00e9ctrica entiendan c\u00f3mo instalar el sistema.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Elemento<\/th>\n<th>C\u00f3mo aparece en un diagrama unifilar<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Transformador<\/td>\n<td>Dos c\u00edrculos entrelazados (o un s\u00edmbolo de rect\u00e1ngulo) con kVA, voltajes, impedancia y grupo vectorial anotados<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Interruptor autom\u00e1tico<\/td>\n<td>Un cuadrado o las letras \u201cCB\u201d con la calificaci\u00f3n de disparo y la calificaci\u00f3n de interrupci\u00f3n (AIC)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fusibles<\/td>\n<td>Una l\u00ednea corta con un s\u00edmbolo de fusible, con el tipo de fusible y la calificaci\u00f3n en amperios<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Interruptor de desconexi\u00f3n<\/td>\n<td>Un s\u00edmbolo de cuchilla, con la calificaci\u00f3n en amperios y el tipo de caja NEMA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Medici\u00f3n<\/td>\n<td>Transformadores de corriente (CTs) y transformadores de potencial (PTs) mostrados como c\u00edrculos en la l\u00ednea<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Puesta a tierra<\/td>\n<td>Una rama de conductor separada con el s\u00edmbolo del electrodo de puesta a tierra<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cargas<\/td>\n<td>Tableros de distribuci\u00f3n y tableros de conmutaci\u00f3n como rect\u00e1ngulos con amperaje de bus y corriente de falla disponible<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>El diagrama unifilar es diferente del diagrama de cableado, ya que no muestra ning\u00fan equipo terminal. Es m\u00e1s como un diagrama a nivel de sistema que muestra las caracter\u00edsticas, dispositivos de protecci\u00f3n, cableado y sistema de puesta a tierra, present\u00e1ndolos de tal manera que se pueda obtener una coordinaci\u00f3n r\u00e1pida y f\u00e1cil de los objetos.<\/p>\n<h2>Conoce tus n\u00fameros antes de dibujar una l\u00ednea<\/h2>\n<p>La corriente en el diagrama se basa en las corrientes a plena carga del transformador y el c\u00e1lculo de este valor para un transformador de 500 kVA. Para trif\u00e1sico: I = kVA \u00d7 1,000 \u00f7 (\u221a3 \u00d7 V) y para monof\u00e1sico: I = kVA \u00d7 1,000 \u00f7 V.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Conexi\u00f3n<\/th>\n<th>Corriente a plena carga<\/th>\n<th>Aplicaci\u00f3n t\u00edpica en EE. UU.<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 kVA, 480 V trif\u00e1sico (primario)<\/td>\n<td>601 A<\/td>\n<td>Alimentaci\u00f3n de servicio o utilidad a 480 V; primario comercial com\u00fan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 kVA, 480Y\/277 V secundario<\/td>\n<td>601 A<\/td>\n<td>Distribuci\u00f3n comercial con iluminaci\u00f3n de 277 V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 kVA, 240 V delta secundario<\/td>\n<td>1,203 A<\/td>\n<td>Distribuci\u00f3n trif\u00e1sica industrial y heredada de 240 V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 kVA, 208Y\/120 V secundario<\/td>\n<td>1,388 A<\/td>\n<td>Cargas de recept\u00e1culos\/iluminaci\u00f3n de 120 V en multifamiliares y comerciales<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 kVA, 600 V secundario<\/td>\n<td>481 A<\/td>\n<td>Instalaciones industriales con equipos de 600 V (regional)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 kVA, 240 V monof\u00e1sico (con punto central)<\/td>\n<td>2,083 A<\/td>\n<td>Raro en este tama\u00f1o \u2014 confirma la placa de identificaci\u00f3n antes de asumir<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>El c\u00e1lculo de carga detr\u00e1s de estos n\u00fameros \u2014 cu\u00e1nto del 500 kVA puedes realmente usar, y qu\u00e9 factores de diversidad y demanda se aplican \u2014 es la base del dise\u00f1o, y se trabaja en nuestra <a href=\"\/es\/blog\/transformer-sizing-and-load-calculations\/\">gu\u00eda de dimensionamiento de transformadores y c\u00e1lculo de carga<\/a>. El transformador de 500 kVA con una carga m\u00e1xima de 400 kVA est\u00e1 operando a una carga de 80% que es c\u00f3moda en la pr\u00e1ctica en t\u00e9rminos de eficiencia y necesidades futuras.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11516\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/The-standard-unifilar-topology-for-a-500-kVA-transformer.webp\" alt=\"La topolog\u00eda unifilar est\u00e1ndar para un transformador de 500 kVA\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>La topolog\u00eda unifilar est\u00e1ndar para un transformador de 500 kVA<\/h2>\n<p>Lo siguiente es una lista de los nueve elementos en el gr\u00e1fico:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>#<\/th>\n<th>Elemento<\/th>\n<th>Qu\u00e9 mostrar<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1<\/td>\n<td>Servicio de utilidad \/ punto de conexi\u00f3n<\/td>\n<td>Corriente de falla disponible, voltaje de servicio, ubicaci\u00f3n del medidor<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2<\/td>\n<td>Desconexi\u00f3n de servicio<\/td>\n<td>Clasificaci\u00f3n en amperios, envoltura NEMA, tipo de fusible o interruptor<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3<\/td>\n<td>Alimentador primario<\/td>\n<td>Tama\u00f1o del conductor, cantidad, aislamiento, canalizaci\u00f3n \u2014 basado en 125% de FLA primaria (751 A para 601 A)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4<\/td>\n<td>Protecci\u00f3n contra sobrecorriente primaria<\/td>\n<td>Tipo de dispositivo y clasificaci\u00f3n seg\u00fan la Tabla 450.3(B) del NEC; fusible o interruptor con clasificaci\u00f3n AIC<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5<\/td>\n<td>Transformador de 500 kVA<\/td>\n<td>kVA, voltajes primarios\/secundarios, %Z, grupo vectorial, tomas, BIL, aumento de temperatura, clase de enfriamiento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>6<\/td>\n<td>Protecci\u00f3n principal secundaria<\/td>\n<td>Interruptor o fusible dimensionado para los conductores secundarios y el transformador seg\u00fan 450.3(B)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>7<\/td>\n<td>Conductores secundarios<\/td>\n<td>125% de FLA secundaria, selecci\u00f3n de tabla de ampacidad, conjuntos en paralelo si es necesario<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>8<\/td>\n<td>Equipos de distribuci\u00f3n<\/td>\n<td>Tablero de distribuci\u00f3n o paneles con clasificaci\u00f3n de bus, dispositivo principal y corriente de falla disponible<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>9<\/td>\n<td>Puesta a tierra y uni\u00f3n<\/td>\n<td>Puente de uni\u00f3n del sistema, conductor de electrodo de puesta a tierra y conductores de puesta a tierra de equipos seg\u00fan NEC 250.30<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>El dise\u00f1o del diagrama cambia seg\u00fan dos opciones de configuraci\u00f3n. Cuando la primera es delta y la segunda es estrella (la configuraci\u00f3n b\u00e1sica de servicio comercial 480Y\/277 V), el transformador se marca como \u201cDyn1\u201d y el secundario se considera un sistema derivado por separado que necesita su propio neutro y su propio conductor de electrodo de puesta a tierra. La decisi\u00f3n de configuraci\u00f3n de bobinado \u2014 y c\u00f3mo afecta las corrientes circulantes, arm\u00f3nicos y la puesta a tierra \u2014 se cubre en nuestra <a href=\"\/es\/blog\/delta-delta-vs-delta-wye-transformer\/\">gu\u00eda de transformadores delta-delta vs delta-estrella<\/a>, que vale la pena leer antes de que el dibujo se finalice.<\/p>\n<h2>Paso a paso: dibujando la l\u00ednea \u00fanica para un transformador de 500 kVA<\/h2>\n<ul>\n<li>Recoja la informaci\u00f3n de la placa de identificaci\u00f3n y del sistema. Necesitar\u00e1 el kVA (500) del transformador, as\u00ed como los ajustes de voltaje primario y secundario, impedancia %Z, grupo vectorial, rango de tomas, BIL, aumento de temperatura y clase de enfriamiento. Adem\u00e1s, requerir\u00e1 la corriente de falla de la utilidad, el voltaje de servicio y los c\u00e1lculos de carga. Sin los datos de la placa de identificaci\u00f3n, el dibujo no tiene sentido.<\/li>\n<li>Establezca la configuraci\u00f3n de voltaje. Verifique el primario (por ejemplo, 13.8 kV delta o 12.47 kV wye) y el secundario (por ejemplo, 480Y\/277 V) de las cargas del proyecto real. Verifique los voltajes de motores y luces, as\u00ed como cualquier requisito para equipos de 208 V o 240 V antes de confirmar la configuraci\u00f3n.<\/li>\n<li>Calcule la corriente de carga completa para ambos lados. Utilice las f\u00f3rmulas anteriores: 601 A a 480 V, 1,203 A a 240 V trif\u00e1sico, etc. Escriba ambos n\u00fameros junto al transformador en el dibujo.<\/li>\n<li>Determine el tama\u00f1o de la protecci\u00f3n primaria. Para transformadores con corriente primaria superior a 9 A, la Tabla 450.3(B) del NEC permite protecci\u00f3n solo primaria de hasta 125% de la corriente de carga completa primaria, lo que significa que para 601 A ser\u00eda un dispositivo de 750 A siempre que sea posible y asegurando que dicho dispositivo est\u00e9 coordinado de manera que no se dispare por la corriente de magnetizaci\u00f3n de arranque del transformador, que podr\u00eda ser de 8 a 12 veces la nominal. Para las protecciones secundarias, el dispositivo primario puede estar clasificado hasta 250%, siempre que el dispositivo secundario est\u00e9 clasificado en 125% o menos, dependiendo de las reglas de la tabla.<\/li>\n<li>Dimensionamiento de conductores. Dimensione todos los conductores primarios y secundarios para al menos 125% de sus respectivas corrientes de carga completa (751 A primario, 751 A secundario para 480 V secundario, o 1504 A para 240 V secundario), luego elija los tama\u00f1os utilizando las tablas de capacidad de corriente del NEC considerando el tipo espec\u00edfico de aislamiento y las clasificaciones de temperatura de terminales, junto con factores de correcci\u00f3n basados en la temperatura ambiente y la ocupaci\u00f3n del conducto. Coincidentemente, 1504 A secundario puede requerir 4 conductores de cobre de 500 kcmil en paralelo por fase o puede proporcionar una construcci\u00f3n equivalente de aluminio debido a esta pr\u00e1ctica com\u00fan de uso de conductores en paralelo a corrientes tan altas. El proceso de dimensionamiento de conductores utilizado aqu\u00ed es el mismo que el de cualquier circuito de transformador; en consecuencia, la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre el costo de la composici\u00f3n del material del conductor y su configuraci\u00f3n est\u00e1 incluida en nuestra gu\u00eda de costos de transformadores.<\/li>\n<li>Coordinaci\u00f3n de protecci\u00f3n. Marque el dispositivo secundario principal, los dispositivos de alimentaci\u00f3n y escriba todas las funciones, incluidas las funciones de falla a tierra requeridas por el sistema. En sistemas donde se utilizan generadores o aquellos conectados a una utilidad, indique el equipo de transferencia junto con cualquier dispositivo de sobrecorriente que forme parte de la operaci\u00f3n y sus clasificaciones en la misma l\u00ednea.<\/li>\n<li>Puesta a tierra y conexi\u00f3n. Para sistemas generados por separado, indique el puente de conexi\u00f3n del sistema, el electrodo de tierra del conductor seg\u00fan NEC 250.66. Indique todos los elementos estructurales como los electrodos de tierra y el conductor de tierra. Los errores de puesta a tierra cometidos durante la instalaci\u00f3n de transformadores son las razones m\u00e1s comunes para las desaprobaciones; por lo tanto, los problemas de puesta a tierra se discuten en nuestra gu\u00eda sobre la puesta a tierra de transformadores.<\/li>\n<li>Redacci\u00f3n y referencia cruzada. Muestre todo el equipo con sus calificaciones, todos los conductores con tama\u00f1os y cantidades, y todas las canalizaciones. Muestre la referencia del art\u00edculo NEC y los datos de la placa del transformador antes de enviar el dise\u00f1o para revisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Anotaciones que pertenecen al dibujo<\/h2>\n<p>El diagrama unifilar solo puede ser tan efectivo como las notas proporcionadas junto con \u00e9l. En el caso de una instalaci\u00f3n de 500 kVA, el conjunto de anotaciones esenciales ser\u00eda el siguiente:<\/p>\n<ul>\n<li>Transformador: calificaci\u00f3n de 500 kVA, fase, voltajes, %Z, tipo de vector (es decir, Dyn1), y cu\u00e1nto se puede tomar (\u00b12 \u00d7 2.5%) as\u00ed como BIL y aumento de temperatura (por ejemplo, 65 \u00b0C).<\/li>\n<li>Dispositivos de protecci\u00f3n: tipo, calificaci\u00f3n en amperios, calificaci\u00f3n de interrupci\u00f3n (AIC), y tipo de envoltura.<\/li>\n<li>Conductores: tama\u00f1o, cantidad para cada fase, tipo de aislamiento, y c\u00f3mo instalarlos.<\/li>\n<li>Puesta a tierra: tama\u00f1o del puente de conexi\u00f3n del sistema, tama\u00f1o del conductor de puesta a tierra, y tipo de electrodo.<\/li>\n<li>Datos del sistema: corriente de falla disponible, y AIC de todos los dispositivos en la l\u00ednea.<\/li>\n<li>Deber y referencia: tipos de carga involucrados, y referencias proporcionadas bajo el c\u00f3digo NEC.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Errores comunes en diagramas unifilares de 500 kVA<\/h2>\n<ul>\n<li>Negligencia de los puentes de conexi\u00f3n del sistema cuando el transformador separa el neutro del servicio de la utilidad es el error m\u00e1s mencionado en la puesta a tierra.<\/li>\n<li>Determinar el secundario basado en la carga en funcionamiento en lugar de 125% de la carga continua, lo que resulta en un cableado que no es lo suficientemente adecuado porque no puede manejar las cargas completas.<\/li>\n<li>Ignorar el inrush al seleccionar el dispositivo primario, lo que resulta en un transformador que se dispara cada vez que ocurre la energizaci\u00f3n.<\/li>\n<li>No considerar la descalificaci\u00f3n ambiental, que es un problema real en salas mec\u00e1nicas muy calientes y en instalaciones en el desierto donde la capacidad de amperaje disminuye significativamente por encima de 30 \u00b0C.<\/li>\n<li>Confundir configuraciones de toma o grupos de vectores en los dibujos y la placa del equipo, lo que causa un funcionamiento incorrecto de los transformadores en paralelo.<\/li>\n<li>Dejar el neutro fuera en un circuito cuando el circuito 480Y\/277 V alimenta los sistemas de iluminaci\u00f3n de l\u00ednea a neutro.<\/li>\n<li>Conectar las cargas de 208 V del transformador de 480 V sin la etapa intermedia, lo que es un error que se vuelve obvio en la etapa de puesta en marcha.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Qui\u00e9n debe dibujar, sellar y aprobarlo.<\/h2>\n<p>En casi todos los estados de EE. UU., los dise\u00f1os el\u00e9ctricos para proyectos industriales y comerciales deben ser elaborados o sellados por un ingeniero profesional registrado, mientras que los dibujos de interconexi\u00f3n deben cumplir con los requisitos de la empresa de servicios, as\u00ed como ser aprobados por la adopci\u00f3n del NEC por parte de la autoridad de servicio. El progreso del trabajo es el siguiente: el ingeniero prepara un dibujo unifilar basado en la potencia nominal y las lecturas de la placa de identificaci\u00f3n del equipo, la empresa de servicios eval\u00faa el sistema de protecci\u00f3n propuesto, el AHJ lo revisa mientras otorga el permiso, y el contratista sigue los dibujos aprobados, con los cambios \"as-built\" siendo entregados de nuevo al ingeniero al final del trabajo. Todas las experiencias que no pasan por estos pasos resultan en equipos que no pueden ser energizados.<\/p>\n<h2>Preguntas Frecuentes<\/h2>\n<h3>\u00bfCu\u00e1ntos amperios puede manejar un transformador de 500 kVA?<\/h3>\n<p>La corriente de carga completa depende del voltaje. Un transformador con una potencia nominal de 500 kVA puede poseer 601 A si funciona a 480 V trif\u00e1sico, 1,203 A si opera a 240 V trif\u00e1sico, 481 A si trabaja a 600 V trif\u00e1sico, 1,388 A a 208Y\/120 V, y 2,083 A en caso de operar el transformador a 240 V monof\u00e1sico. La ecuaci\u00f3n que se puede aplicar en este caso es I = kVA * 1,000 \/ (\u221a3 * V) para circuitos trif\u00e1sicos y I = kVA * 1,000 \/ V para sistemas monof\u00e1sicos.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1nto cuesta un transformador de 500 kVA?<\/h3>\n<p>En 2026, el costo de un transformador trif\u00e1sico de 500 kVA en el mercado de EE. UU. ser\u00eda de alrededor de $10,000-25,000. El costo de las unidades de tipo seco para interiores probablemente costar\u00e1 un poco m\u00e1s y las unidades de cobre premium y pedidos personalizados son m\u00e1s que eso; Cuando se tiene en cuenta la instalaci\u00f3n, junto con el cable necesario, dispositivos de protecci\u00f3n, mano de obra y puesta en marcha, el precio total alcanzar\u00e1 un rango de $56,000 a $88,000, mientras que las renovaciones m\u00e1s grandes pueden costar m\u00e1s de $100,000. Los productos importados certificados de las empresas de Subian Electric pueden tender a ser 30-45% m\u00e1s baratos que otros si las especificaciones son las mismas.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1l es la capacidad m\u00e1xima de carga de un transformador de 500 kVA?<\/h3>\n<p>La respuesta a esta pregunta es 500 kVA, que es una clasificaci\u00f3n en t\u00e9rminos de potencia aparente, que normalmente corresponde a aproximadamente 400 kW en t\u00e9rminos de potencia real si el factor de potencia es igual a 0.8. Una de las normas aplicadas en la industria es cargar un transformador al 60-80% de la clasificaci\u00f3n debido a su capacidad para soportar una carga creciente. Adem\u00e1s, las tablas de carga ANSI\/IEEE proporcionan condiciones cuando el transformador puede ser cargado contando con una carga m\u00e1xima; sin embargo, a\u00fan se recomienda consultar las curvas de carga del fabricante antes de confiar en eso.<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo calcular el tama\u00f1o del cable para un transformador de 500 kVA?<\/h3>\n<p>Primero, es necesario calcular la corriente de carga completa del transformador (por ejemplo, a 480 V es igual a 601 A), y despu\u00e9s, ajustar el valor encontrado de acuerdo con la cifra de 125% para operaci\u00f3n continua. Despu\u00e9s de eso, se pueden elegir los cables de acuerdo con las tablas de capacidad de corriente proporcionadas por el NEC, recordando aplicar la correcci\u00f3n adecuada dependiendo del tipo de aislamiento utilizado.<\/p>\n<h2>Referencias<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA \u2014 C\u00f3digo El\u00e9ctrico Nacional (Art\u00edculo 450, Art\u00edculo 250)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/standards.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE \u2014 Serie C57.12, Requisitos Est\u00e1ndar para Transformadores<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Departamento de Energ\u00eda de EE. UU. \u2014 Normas de Eficiencia de Transformadores de Distribuci\u00f3n<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.osha.gov\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">OSHA \u2014 Requisitos de Seguridad El\u00e9ctrica para Pr\u00e1cticas Laborales<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>Un diagrama esquem\u00e1tico unifilar para un transformador de 500 kVA puede no parecer mucho, pero es el documento que transmite toda la situaci\u00f3n al contratista el\u00e9ctrico, inspector y tambi\u00e9n a la empresa de servicios sobre la operaci\u00f3n, automatizaci\u00f3n, puesta a tierra y distribuci\u00f3n de una instalaci\u00f3n el\u00e9ctrica de media tensi\u00f3n. Es necesario realizar las operaciones en el orden correcto. Primero, se deben realizar los servicios y la medici\u00f3n; segundo, se debe realizar el corte del servicio. El siguiente paso incluye el alimentador primario y la protecci\u00f3n primaria basada en NEC 450.3(B). Luego, se debe proporcionar informaci\u00f3n sobre el transformador de 500 kVA y sus datos de placa. Despu\u00e9s de esto, se proporciona la parte secundaria, as\u00ed como los cables con respecto a 125% de la carga demandada calculada, entre otras cosas. Cabe se\u00f1alar que el diagrama tambi\u00e9n debe completarse con todos los datos de especificaci\u00f3n sobre las clasificaciones, impedancia, grupo vectorial, tomas, conductores y corrientes de falla. Por lo tanto, se vuelve necesario completar el diagrama y pasarlo a los otros ingenieros y expertos, la empresa de servicios, AHJ, etc.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>The term &#8220;unifilar diagram,&#8221; which in the United States is referred to as a &#8220;single-line diagram,&#8221; denotes a diagram that illustrates how a 500-kVA transformer connects to the power system, including the source of the power supply in the utility company, methods of primary protection, ratings of the transformer itself, protection, and distribution of the [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":11515,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-11514","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"blocksy_meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11514","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11514"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11514\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11519,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11514\/revisions\/11519"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11515"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11514"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11514"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11514"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}