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  "url": "https://voltformer.com/it/articles/ct-secondary-1a-5a-long-cable-burden-calculation",
  "id": "oct2026-ct-secondary-1a-5a-long-cable-burden-calculation",
  "slug": "ct-secondary-1a-5a-long-cable-burden-calculation",
  "date": "2026-10-07",
  "title": "Secondari TA 1 A o 5 A: calcolare il carico dei cavi lunghi",
  "summary": "Calcolare resistenza di andata e ritorno verso il quadro remoto e confrontare passaggio a 1 A, sezione maggiore e spostamento del relè.",
  "tags": [
    "Carico secondario TA",
    "Cavi secondari lunghi",
    "1 A e 5 A",
    "TA di protezione"
  ],
  "author": "Ingegneria Voltformer",
  "category": "Protezione e controllo",
  "readTime": "6 min di lettura",
  "contentMarkdown": "### 1. Calcolare l'intero circuito\n\nNel quadro remoto il cavo può dominare il carico esterno. 1 A riduce le perdite rispetto a 5 A a pari resistenza, ma richiede TA, ingressi e strumenti compatibili. Calcolare prima di acquistare TA maggiori o copiare specifiche. [Schneider](https://www.se.com/ph/en/faqs/FA240104/) comprende dispositivi e cablaggio. Qui si tratta il calcolo dei collegamenti lunghi; la [guida ai trasformatori di misura](/articles/instrument-transformers-ct-vt-metering-protection-selection) copre la selezione generale. Il carico da solo non prova l'accuratezza in guasto.\n\n### 2. Definire il percorso reale\n\nRegistrare rapporto, presa, corrente nominale, carico relè, materiale, sezione, lunghezza d'andata, morsetti, commutatori e dispositivi intermedi. Ottenere resistenza alla temperatura operativa. Per una coppia dedicata usare l'intero anello. Ritorni condivisi, residui e dispositivi in serie richiedono il modello reale. Specificare natura resistiva o fattore di potenza; sommare moduli VA con angoli ignoti è una stima preliminare.\n\n### 3. Confronto numerico dei cavi\n\nSi assume una coppia in rame di 150 m d'andata, 2.5 mm² e resistività illustrativa 0.0175 Ω·mm²/m a 20 °C. L'anello è 300 m e 2.10 Ω. Il relè ha carico resistivo 0.20 VA a ciascun ingresso scelto; i collegamenti aggiungono 0.10 Ω.\n\n$$\nR = 0.0175 × 300 / 2.5 = 2.10\n$$\n\nA 1 A, cavo e collegamenti valgono 2.10 VA e 0.10 VA, totale 2.40 VA. A 5 A valgono 52.50 VA e 2.50 VA, totale 55.20 VA. Si assume corrente sinusoidale nominale e temperatura indicata. Resistenza interna TA e saturazione transitoria sono escluse.\n\n### 4. Confrontare alternative equivalenti\n\n| Opzione | Carico cavo | Carico esterno totale |\n|---|---|---|\n| 1 A, 2.5 mm² | 2.10 VA | 2.40 VA |\n| 5 A, 2.5 mm² | 52.50 VA | 55.20 VA |\n| 5 A, 10 mm² | 13.125 VA | 15.825 VA |\n\nL'ultima riga ha 0.525 Ω; restano collegamenti 2.50 VA e relè 0.20 VA. Il vantaggio deriva da corrente al quadrato per resistenza. [Schneider](https://www.se.com/ph/en/faqs/FA240104/) conferma la relazione. Aumentare sezione aiuta, ma qui non replica tutto il vantaggio della corrente minore.\n\n### 5. Separare carico e comportamento in guasto\n\nServono corrente massima, asimmetria, remanenza, eccitazione, resistenza interna e requisiti del relè. La domanda di tensione cresce e la saturazione distorce il segnale. [SEL](https://cdn.selinc.com/assets/Literature/Publications/Technical%20Papers/6576_SizingCurrent_DF_20130311_Web.pdf) ne spiega gli effetti. I VA nominali non sostituiscono l'analisi. Per misura verificare intervallo certificato: ridurre arbitrariamente il carico può uscire dal certificato. [IEC 61869-2](https://webstore.iec.ch/en/publication/6050) indica il campo induttivo, senza consentire classi attribuite dal sommario.\n\n### 6. Controllare il cambiamento in acquisto\n\nSpecificare ingressi compatibili, rapporti, prese, morsetti e prova sicura. Un'impostazione non trasforma fisicamente 5 A in 1 A. Richiedere targhe, collegamenti, resistenza misurata, carichi, schemi aggiornati e revisione di protezione. Dimostrare scala dalla corrente iniettata al valore primario e la logica. Non aprire secondari con possibile corrente primaria; [Schneider](https://www.se.com/us/en/faqs/FA125574/) spiega i blocchi di cortocircuito. Verificare separatamente il neutro [REF](/articles/restricted-earth-fault-protection-transformer-neutral-ct).\n\n### 7. Domande di calcolo\n\n#### Basta la lunghezza d'andata?\n\nSolo se il ritorno è esplicitamente incluso altrove. La coppia dedicata richiede entrambi.\n\n#### È sempre meglio 1 A?\n\nNo. Hardware, carico certificato, guasto e manutenzione possono prevalere.\n\n#### Si può ignorare la resistenza interna?\n\nÈ esclusa dalla tabella esterna, ma inclusa quando il calcolo del costruttore la richiede.\n\n### 8. Fonti primarie\n\n- [Schneider Electric — CT burden](https://www.se.com/ph/en/faqs/FA240104/)\n- [SEL — CT sizing](https://cdn.selinc.com/assets/Literature/Publications/Technical%20Papers/6576_SizingCurrent_DF_20130311_Web.pdf)\n- [IEC 61869-2:2012](https://webstore.iec.ch/en/publication/6050)\n- [Schneider Electric — CT](https://www.se.com/us/en/faqs/FA125574/)",
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