{"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\/it\/blog\/unifilar-diagram-for-a-500-kva-transformer-in-the-united-states\/","title":{"rendered":"Diagramma Unifilare per un Trasformatore da 500 kVA negli Stati Uniti"},"content":{"rendered":"<p>Il termine \u201cdiagramma unifilare,\u201d che negli Stati Uniti \u00e8 chiamato \u201cdiagramma a linea singola,\u201d denota un diagramma che illustra come un trasformatore da 500 kVA si collega al sistema elettrico, inclusa la fonte dell'alimentazione nella compagnia elettrica, i metodi di protezione primaria, le caratteristiche del trasformatore stesso, la protezione e la distribuzione del secondario, e i metodi di messa a terra. Il diagramma a linea singola di un tale trasformatore \u00e8 critico, poich\u00e9 questo \u00e8 uno dei punti pi\u00f9 importanti affinch\u00e9 sia la compagnia elettrica che l'Autorit\u00e0 Competente (AHJ) accettino il piano. La guida ti fornir\u00e0 una comprensione del layout tipico, dei passaggi dettagliati per disegnare il diagramma, dei calcoli necessari, delle note importanti e degli errori in questo processo.<\/p>\n<blockquote><p>Riepilogo: Negli Stati Uniti, un diagramma a linea singola per un trasformatore da 500 kVA segue un ordine sistematico. L'ordine coinvolge il servizio elettrico e la misurazione, la disconnessione del servizio, l'alimentatore primario, la protezione da sovraccarico primaria secondo la Tabella NEC 450.3(B), il trasformatore specificato con rating in kVA, le tensioni primarie e secondarie, l'impedenza, il gruppo vettoriale, i punti di prelievo, BIL e l'aumento di temperatura; la protezione da sovracorrente del circuito secondario; l'alimentatore secondario o il busway; e l'installazione dei quadri di distribuzione in connessione con i conduttori di messa a terra e di collegamento come circuito separato.<\/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=\"Diagramma Unifilare per un Trasformatore da 500 kVA negli Stati Uniti\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Cos'\u00e8 esattamente un diagramma unifilare (a linea singola)?<\/h2>\n<p>Il diagramma unifilare illustra il sistema di alimentazione elettrica trifase utilizzando una sola linea per mostrare tutte e tre le fasi. Ci\u00f2 significa che invece di disegnare tre fili in ogni punto, l'ingegnere elettrico utilizza una linea singola e descrive il numero di fili, la dimensione dei fili e il condotto utilizzato per l'installazione, all'interno della linea, come, ad esempio, \u201c3-500 kcmil THHN + 1-250 kcmil GND in 2 \u00d7 3\u2033 EMT.\u201d Cos\u00ec, il diagramma \u00e8 compatto, adattandosi a un foglio di carta, che \u00e8 sufficiente per il contraente, l'ispettore e la compagnia elettrica per comprendere come installare il sistema.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Elemento<\/th>\n<th>Come appare su un diagramma a linea singola<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Trasformatore<\/td>\n<td>Due cerchi interconnessi (o un simbolo rettangolare) con kVA, tensioni, impedenza e gruppo vettoriale annotati<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Interruttore automatico<\/td>\n<td>Un quadrato o le lettere \u201cCB\u201d con il rating di intervento e il rating di interruzione (AIC)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fusibili<\/td>\n<td>Una linea corta con un simbolo di fusibile, con tipo di fusibile e rating in ampere<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Interruttore di disconnessione<\/td>\n<td>Un simbolo a lama, con rating in ampere e tipo di involucro NEMA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Misurazione<\/td>\n<td>Trasformatori di corrente (CT) e trasformatori di tensione (PT) mostrati come cerchi sulla linea<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Messa a terra<\/td>\n<td>Un ramo conduttore separato con il simbolo dell'elettrodo di messa a terra<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Carichi<\/td>\n<td>Quadri e quadri di distribuzione come rettangoli con amperaggio del bus e corrente di guasto disponibile<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Il diagramma unifilare \u00e8 diverso dal diagramma di cablaggio, poich\u00e9 non mostra alcun apparecchio di terminazione. \u00c8 pi\u00f9 simile a un diagramma a livello di sistema che visualizza le caratteristiche, i dispositivi di protezione, il cablaggio e il sistema di messa a terra, presentandoli in modo tale da ottenere una rapida e facile coordinazione degli oggetti.<\/p>\n<h2>Conosci i tuoi numeri prima di disegnare una linea<\/h2>\n<p>La corrente nel disegno si basa sulle correnti a carico completo del trasformatore e sul calcolo di questo valore per un trasformatore da 500 kVA. Per trifase: I = kVA \u00d7 1.000 \u00f7 (\u221a3 \u00d7 V) e per monofase: I = kVA \u00d7 1.000 \u00f7 V.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Connessione<\/th>\n<th>Corrente a carico completo<\/th>\n<th>Applicazione tipica negli Stati Uniti<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 kVA, 480 V trifase (primario)<\/td>\n<td>601 A<\/td>\n<td>Fornitura di utilit\u00e0 o servizio a 480 V; primario commerciale comune<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 kVA, 480Y\/277 V secondario<\/td>\n<td>601 A<\/td>\n<td>Distribuzione commerciale con illuminazione a 277 V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 kVA, 240 V delta secondario<\/td>\n<td>203 A<\/td>\n<td>Distribuzione trifase industriale e legacy a 240 V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 kVA, 208Y\/120 V secondario<\/td>\n<td>388 A<\/td>\n<td>Carichi di presa\/illuminazione a 120 V per multi-famiglie e commerciali<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 kVA, 600 V secondario<\/td>\n<td>481 A<\/td>\n<td>Impianti industriali con attrezzature a 600 V (regionale)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 kVA, 240 V monofase (con centro tappato)<\/td>\n<td>083 A<\/td>\n<td>Raro a questa dimensione \u2014 confermare la targa prima di assumere<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Il calcolo del carico dietro questi numeri \u2014 quanto del 500 kVA puoi effettivamente utilizzare e quali fattori di diversit\u00e0 e domanda si applicano \u2014 \u00e8 la base del design, ed \u00e8 elaborato nella nostra <a href=\"\/it\/blog\/transformer-sizing-and-load-calculations\/\">guida al dimensionamento del trasformatore e al calcolo del carico<\/a>. Il trasformatore da 500 kVA con un carico di picco di 400 kVA sta funzionando a un carico 80% che \u00e8 confortevole nella pratica in termini di efficienza e necessit\u00e0 future.<\/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 topologia unifilare standard per un trasformatore da 500 kVA\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>La topologia unifilare standard per un trasformatore da 500 kVA<\/h2>\n<p>Di seguito \u00e8 riportato un elenco dei nove elementi nel grafico:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>#<\/th>\n<th>Elemento<\/th>\n<th>Cosa mostrare<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1<\/td>\n<td>Servizio di utilit\u00e0 \/ punto di connessione<\/td>\n<td>Corrente di cortocircuito disponibile, tensione di servizio, posizione del contatore<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2<\/td>\n<td>Disconnettore di servizio<\/td>\n<td>Valutazione in ampere, involucro NEMA, tipo di fusibile o interruttore<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3<\/td>\n<td>Alimentatore primario<\/td>\n<td>Dimensione del conduttore, quantit\u00e0, isolamento, canalizzazione \u2014 basato su 125% di FLA primario (751 A per 601 A)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4<\/td>\n<td>Protezione da sovracorrente primaria<\/td>\n<td>Tipo di dispositivo e classificazione secondo la Tabella NEC 450.3(B); fusibile o interruttore con classificazione AIC<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5<\/td>\n<td>Trasformatore da 500 kVA<\/td>\n<td>kVA, tensioni primarie\/secondarie, %Z, gruppo vettoriale, derivazioni, BIL, aumento di temperatura, classe di raffreddamento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>6<\/td>\n<td>Protezione principale secondaria<\/td>\n<td>Interruttore o fusibile dimensionato per i conduttori secondari e il trasformatore secondo 450.3(B)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>7<\/td>\n<td>Conduttori secondari<\/td>\n<td>125% di FLA secondaria, selezione della tabella di ampacit\u00e0, set paralleli se necessario<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>8<\/td>\n<td>Apparecchiature di distribuzione<\/td>\n<td>Quadro elettrico o pannelli con classificazione del bus, dispositivo principale e corrente di cortocircuito disponibile<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>9<\/td>\n<td>Messa a terra e collegamento<\/td>\n<td>Giunto di collegamento del sistema, conduttore di elettrodo di messa a terra e conduttori di messa a terra delle apparecchiature secondo NEC 250.30<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Il layout del diagramma cambia in base a due scelte di configurazione. Quando la prima \u00e8 delta e la seconda \u00e8 stella (la configurazione di base del servizio commerciale 480Y\/277 V), il trasformatore \u00e8 contrassegnato come \u201cDyn1\u201d e il secondario \u00e8 considerato un sistema derivato separatamente che necessita del proprio neutro e del proprio conduttore di elettrodo di messa a terra. La decisione sulla configurazione dell'avvolgimento \u2014 e come influisce sulle correnti circolanti, sugli armonici e sulla messa a terra \u2014 \u00e8 trattata nella nostra <a href=\"\/it\/blog\/delta-delta-vs-delta-wye-transformer\/\">guida sui trasformatori delta-delta vs delta-stella<\/a>, che vale la pena leggere prima che il disegno venga finalizzato.<\/p>\n<h2>Passo dopo passo: disegnare il diagramma monofase per un trasformatore da 500 kVA<\/h2>\n<ul>\n<li>Raccogliere le informazioni sulla targhetta e sul sistema. Sar\u00e0 necessario il kVA (500) del trasformatore, cos\u00ec come le impostazioni di tensione primarie e secondarie, l'impedenza %Z, il gruppo vettoriale, l'intervallo di derivazione, BIL, aumento di temperatura e classe di raffreddamento. Inoltre, sar\u00e0 necessario il cortocircuito della rete, la tensione di servizio e i calcoli del carico. Senza i dati della targhetta, il disegno \u00e8 privo di significato.<\/li>\n<li>Stabilire la configurazione della tensione. Verificare la primaria (ad esempio, 13.8 kV delta o 12.47 kV stella) e la secondaria (ad esempio, 480Y\/277 V) in base ai carichi reali del progetto. Verificare le tensioni di motori e illuminazione, cos\u00ec come eventuali requisiti per apparecchiature da 208 V o 240 V prima di confermare la configurazione.<\/li>\n<li>Calcolare la corrente di carico completo per entrambi i lati. Utilizzare le formule sopra: 601 A a 480 V, 1,203 A a 240 V trifase, ecc. Scrivere entrambi i numeri accanto al trasformatore nel disegno.<\/li>\n<li>Determinare la dimensione della protezione primaria. Per i trasformatori con corrente primaria superiore a 9 A, la Tabella NEC 450.3(B) consente una protezione solo primaria fino a 125% della corrente di carico completo primaria, il che significa che per 601 A sarebbe un dispositivo da 750 A ogni volta che possibile e assicurandosi che tale dispositivo sia coordinato in modo tale da non scattare sulla corrente di inrush di magnetizzazione del trasformatore, che potrebbe essere da 8 a 12 volte il nominale. Per le protezioni secondarie, il dispositivo primario pu\u00f2 essere classificato fino a 250%, a condizione che il dispositivo secondario sia classificato a 125% o inferiore a seconda delle regole della tabella.<\/li>\n<li>Dimensionamento dei conduttori. Dimensionare tutti i conduttori primari e secondari per almeno 125% delle rispettive correnti di carico completo (751 A primario, 751 A secondario per 480 V secondario, o 1504 A per 240 V secondario), quindi scegliere le dimensioni utilizzando le tabelle di ampacit\u00e0 NEC considerando il tipo specifico di isolamento e le temperature di terminale, insieme ai fattori di correzione basati sulla temperatura ambiente e sul riempimento del condotto. Coincidentalmente, 1504 A secondario potrebbe richiedere 4 conduttori in rame da 500 kcmil in parallelo per fase o potrebbe fornire una costruzione equivalente in alluminio a causa di questa pratica comune di utilizzo di conduttori in parallelo a correnti cos\u00ec elevate. Il processo di dimensionamento dei conduttori utilizzato qui \u00e8 lo stesso del dimensionamento di qualsiasi circuito di trasformatore; di conseguenza, la raccolta di informazioni sui costi della composizione del materiale conduttore e la sua configurazione \u00e8 inclusa nella nostra guida ai costi dei trasformatori.<\/li>\n<li>Coordinazione della protezione. Contrassegnare il dispositivo secondario principale, i dispositivi di alimentazione e scrivere tutte le funzioni, comprese eventuali funzioni di guasto a terra richieste dal sistema. Nei sistemi in cui vengono utilizzati generatori o quelli collegati a una rete elettrica, indicare l'attrezzatura di trasferimento insieme a eventuali dispositivi di sovracorrente che fanno parte dell'operazione e le loro valutazioni nella stessa riga.<\/li>\n<li>Messa a terra e collegamento. Per i sistemi generati separatamente, indicare il giunto di collegamento del sistema, l'elettrodo di terra del conduttore basato su NEC 250.66. Indicare tutti gli elementi strutturali come gli elettrodi di messa a terra e il conduttore di terra. Gli errori di messa a terra commessi durante le installazioni di trasformatori sono le ragioni pi\u00f9 comuni per le disapprovazioni; pertanto, le problematiche di messa a terra sono discusse nella nostra guida sulla messa a terra dei trasformatori.<\/li>\n<li>Redazione e riferimento incrociato. Mostrare tutte le attrezzature con le loro valutazioni, tutti i conduttori con dimensioni e quantit\u00e0, e tutti i condotti. Mostrare il riferimento all'articolo NEC e i dati della targhetta del trasformatore prima di inviare il progetto per la revisione.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Annotazioni che appartengono al disegno<\/h2>\n<p>Il diagramma unifilare pu\u00f2 essere efficace solo quanto le note fornite insieme ad esso. Nel caso di un'installazione da 500 kVA, il set di annotazioni essenziali sarebbe il seguente:<\/p>\n<ul>\n<li>Trasformatore: valutazione 500 kVA, fase, tensioni, %Z, tipo di vettore (ad es. Dyn1), e quanto pu\u00f2 essere prelevato (\u00b12 \u00d7 2.5%) cos\u00ec come BIL e aumento di temperatura (ad esempio, 65 \u00b0C).<\/li>\n<li>Dispositivi di protezione: tipo, valutazione in ampere, valutazione di interruzione (AIC), e tipo di involucro.<\/li>\n<li>Conduttori: dimensione, quantit\u00e0 per ciascuna fase, tipo di isolamento, e come installarli.<\/li>\n<li>Messa a terra: dimensione del giunto di collegamento del sistema, dimensione del conduttore di messa a terra, e tipo di elettrodo.<\/li>\n<li>Dati del sistema: corrente di guasto disponibile, e AIC di tutti i dispositivi a valle.<\/li>\n<li>Dovere e riferimento: tipi di carico coinvolti, e riferimenti forniti secondo il codice NEC.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Errori comuni nei diagrammi unifilari da 500 kVA<\/h2>\n<ul>\n<li>Trascurare i giunti di collegamento del sistema quando il trasformatore separa il neutro dal servizio di rete \u00e8 l'errore pi\u00f9 citato nella messa a terra.<\/li>\n<li>Determinare il secondario in base al carico in funzione invece di 125% del carico continuo, il che porta a un cablaggio che non \u00e8 adeguato perch\u00e9 non pu\u00f2 gestire i carichi completi.<\/li>\n<li>Ignorare l'inrush nella selezione del dispositivo primario, il che porta a un trasformatore che scatta ogni volta che si verifica l'energizzazione.<\/li>\n<li>Non considerare la derating ambientale, che \u00e8 un problema reale in sale meccaniche molto calde e nelle installazioni nel deserto dove la capacit\u00e0 di amperaggio diminuisce significativamente sopra i 30 \u00b0C.<\/li>\n<li>Confondere le impostazioni dei tap o i gruppi vettoriali nei disegni e nella targhetta dell'apparecchiatura, il che causa un funzionamento errato dei trasformatori in parallelo.<\/li>\n<li>Lasciare il neutro fuori in un circuito quando il circuito 480Y\/277 V alimenta i sistemi di illuminazione linea-neutro.<\/li>\n<li>Collegare i carichi di 208 V dal trasformatore di 480 V senza la fase intermedia, un errore che diventa evidente nella fase di commissioning.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Chi dovrebbe disegnare, timbrare e approvare.<\/h2>\n<p>In quasi ogni stato degli Stati Uniti, i progetti elettrici per progetti industriali e commerciali devono essere redatti o timbrati da un ingegnere professionista registrato, mentre i disegni di interconnessione devono soddisfare i requisiti dell'utility e devono essere approvati dall'autorit\u00e0 di servizio in adozione del NEC. Il progresso del lavoro \u00e8 il seguente: l'ingegnere prepara un disegno unifilare basato sulla potenza nominale e sulle letture della targhetta dell'apparecchiatura, l'utility valuta il sistema di protezione proposto, l'AHJ lo esamina mentre concede il permesso, e l'appaltatore segue i disegni approvati, con le modifiche as-built restituite all'ingegnere al termine del lavoro. Tutte le esperienze che non seguono questi passaggi portano a un'apparecchiatura che non pu\u00f2 essere energizzata.<\/p>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<h3>Quanti ampere pu\u00f2 gestire un trasformatore da 500 kVA?<\/h3>\n<p>La corrente di carico totale dipende dalla tensione. Un trasformatore con una potenza nominale di 500 kVA pu\u00f2 avere 601 A se funziona a 480 V trifase, 1.203 A se funziona a 240 V trifase, 481 A se opera a 600 V trifase, 1.388 A a 208Y\/120 V e 2.083 A nel caso in cui il trasformatore funzioni a monofase 240 V. L'equazione che pu\u00f2 essere applicata in questo caso \u00e8 I = kVA * 1.000 \/ (\u221a3 * V) per circuiti trifase e I = kVA * 1.000 \/ V per sistemi monofase.<\/p>\n<h3>Quanto costa un trasformatore da 500 kVA?<\/h3>\n<p>Nel 2026, il costo di un trasformatore trifase da 500 kVA percepito sul mercato statunitense sarebbe di circa $10.000-25.000. Il costo delle unit\u00e0 interne di tipo secco \u00e8 probabile che costi un po' di pi\u00f9 e le unit\u00e0 premium avvolte in rame e gli ordini personalizzati costano pi\u00f9 di cos\u00ec; Quando si tiene conto dell'installazione, insieme ai cavi necessari, ai dispositivi di protezione, alla manodopera e al commissioning, il prezzo totale arriver\u00e0 a un intervallo da $56.000 a $88.000, mentre le retrofitting pi\u00f9 grandi possono costare pi\u00f9 di $100.000. I prodotti certificati importati dalle aziende di Subian Electric possono tendere a essere 30-45% pi\u00f9 economici rispetto ad altri se le specifiche sono le stesse.<\/p>\n<h3>Qual \u00e8 la capacit\u00e0 massima di carico di un trasformatore da 500 kVA?<\/h3>\n<p>La risposta a questa domanda \u00e8 500 kVA, che \u00e8 una valutazione in termini di potenza apparente, che normalmente corrisponde a circa 400 kW in termini di potenza reale se il fattore di potenza \u00e8 pari a 0,8. Una delle norme applicate nel settore \u00e8 caricare un trasformatore al 60-80% della valutazione a causa della sua capacit\u00e0 di sopportare un carico crescente. Inoltre, le tabelle di carico ANSI\/IEEE forniscono condizioni in cui il trasformatore pu\u00f2 essere caricato considerando un carico massimo \u2014 tuttavia, \u00e8 comunque consigliabile consultare le curve di carico del produttore prima di fare affidamento su questo.<\/p>\n<h3>Come calcolare la dimensione del cavo per un trasformatore da 500 kVA?<\/h3>\n<p>Prima, \u00e8 necessario calcolare la corrente a pieno carico del trasformatore (ad esempio, a 480 V \u00e8 pari a 601 A), e successivamente, regolare il valore trovato in conformit\u00e0 con il valore di 125% per il funzionamento continuo. Dopo di che, i cavi possono essere scelti in base alle tabelle di ampacit\u00e0 fornite dal NEC, ricordando di applicare la corretta correzione a seconda del tipo di isolamento utilizzato.<\/p>\n<h2>Riferimenti<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA \u2014 Codice Elettrico Nazionale (Articolo 450, Articolo 250)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/standards.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE \u2014 C57.12 Serie, Requisiti Standard per Trasformatori<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti \u2014 Standard di Efficienza dei Trasformatori di Distribuzione<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.osha.gov\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">OSHA \u2014 Requisiti di Sicurezza Elettrica per le Pratiche di Lavoro<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusione<\/h2>\n<p>Un diagramma schematico unifilare per un trasformatore da 500 kVA potrebbe non sembrare molto, ma \u00e8 il documento che trasmette l'intera situazione all'appaltatore elettrico, all'ispettore e anche all'ente di distribuzione riguardo al funzionamento, all'automazione, alla messa a terra e alla distribuzione di un'installazione elettrica a media tensione. \u00c8 necessario eseguire le operazioni nell'ordine corretto. Prima, devono essere effettuati servizi e misurazioni; in secondo luogo, deve essere effettuato lo spegnimento del servizio. Il passo successivo include il feeder primario e la protezione primaria basata sul NEC 450.3(B). Poi, ci sono informazioni sul trasformatore da 500 kVA stesso e devono essere forniti i dati della targa. Dopo questo, viene fornito il secondario, cos\u00ec come i cavi in relazione al 125% del carico richiesto calcolato tra le altre cose. Va notato che il diagramma deve essere anche compilato con tutti i dati di specifica riguardanti le valutazioni, l'impedenza, il gruppo vettoriale, i punti di prelievo, i conduttori e le correnti di guasto. Pertanto, diventa necessario compilare il diagramma e passarlo agli altri ingegneri ed esperti, all'ente di distribuzione, all'AHJ e cos\u00ec via.<\/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\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11514","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11514"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11514\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11519,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11514\/revisions\/11519"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11515"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11514"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11514"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11514"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}