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Reti ed impianti

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Reti ed impianti

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test di prova

Creation Date: 2026/09/21

Category: Others

Number of questions: 150

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I MATERIALI FERROMAGNETICI. HANNO PERMEABILITÀ MAGNETICA COSTANTE. HANNO UN COMPORTAMENTO LINEARE A CAUSA DELLA SATURAZIONE. NON HANNO UN COMPORTAMENTO LINEARE A CAUSA DELLA SATURAZIONE. ALL'AUMENTARE DELLA CORRENTE AUMENTA LINEARMENTE L'INDUZIONE MAGNETICA.

QUALSIASI TERNA DI VETTORI PUO' ESSERE OTTENUTA. SOMMANDO UNA TERNA ALLA SEQUENZA DIRETTA, UNA ALLA SEQUENZA INVERSA E UNA ALLA SEQUENZA OMOPOLARE. SOMMANDO UNA TERNA ALLA SEQUENZA DIRETTA E UNA ALLA SEQUENZA OMOPOLARE. SOMMANDO UNA TERNA ALLA SEQUENZA DIRETTA E UNA ALLA SEQUENZA INVERSA. E' UNICA E NON PUO' ESSERE OTTENUTA DA ALTRE TERNE.

IN UN SISTEMA TRIFASE SIMMETRICO. LE TENSIONI CONCATENATE SONO IN FASE CON LE TENSIONI STELLATE. LE TENSIONI CONCATENATE SONO A 90° IN ANTICIPO SULLE TENSIONI STELLATE. LE TENSIONI CONCATENATE SONO A 120° IN ANTICIPO SULLE TENSIONI STELLATE. LE TENSIONI CONCATENATE SONO A 30° IN ANTICIPO SULLE TENSIONI STELLATE.

GRUPPI DEI TRASFORMATORI. SONO 4, GRUPPO 0-GRUPPO 5-GRUPPO 6-GRUPPO 11. POSSONO ESSERE DEFINITI SOLO PER I TRASFORMATORI MONOFASE. SONO 3, GRUPPO 0-GRUPPO 5-GRUPPO 6. SONO 2, GRUPPO 0-GRUPPO 5.

I TRASFORMATORI DI MISURA. SI COLLEGANO DIRETTAMENTE ALLA LINEA SU CUI SI DEVONO EFFETTUARE LE MISURE. POSSONO ESSERE SOLO DI CORRENTE (FINO A 100 A). SI INTERPONGONO TRA LINEA E STRUMENTI DI MISURA. POSSONO ESSERE SOLO DI TENSIONE (FINO A 20 kV).

IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE DI UN GENERATORE SINCRONO. SERVE PER REGOLARE LA VELOCITA' DI ROTAZIONE. SERVE PER CREARE IL FLUSSO DI INDOTTO. SERVE PER REGOLARE LA FREQUENZA DELLE TENSIONI GENERATE. SERVE PER CREARE IL FLUSSO MAGNETICO PRINCIPALE DELLA MACCHINA.

IN UN GENERATORE SINCRONO IL VALORE EFFICACE DELLA TENSIONE INDOTTA E0 VALE (K=FATTORE DI KAPP, FI=FLUSSO, N= NUMERO CONDUTTORI PER FASE, F=FREQUENZA). E0=K2*FI*N. E0=K*FI*N*F2. E0=K*FI*N*F. E0=K*F.

IL PARALLELO TRA DUE GENERATORI SINCRONI PUO' AVVENIRE. QUANDO SONO UGUALI LE TENSIONI,LE FREQUENZE E IL SENSO DI ROTAZIONE. QUANDO SONO UGUALI LE TENSIONI,LE FREQUENZE,LE FASI. IN NESSUNA CONDIZIONE. QUANDO SONO UGUALI LE TENSIONI,LE FREQUENZE,LE FASI E IL SENSO DI ROTAZIONE.

L'ALTERNATORE. TRASFORMA ENERGIA ELETTRICA IN MECCANICA. TRASFORMA ENERGIA ELETTRICA IN ENERGIA ELETTRICA. TRASFORMA ENERGIA MECCANICA IN ENERGIA MECCANICA. TRASFORMA ENERGIA MECCANICA IN ENERGIA ELETTRICA.

NEI GENERATORI SINCRONI, IN DIPENDENZA DELLA VELOCITA' DI ROTAZIONE. SI USA SEMPRE UN ROTORE A POLI SALIENTI. SI USA SEMPRE UN ROTORE A POLI LISCI. SI SCEGLIE TRA ROTORE A POLI SALIENTI E ROTORE A POLI LISCI. LA TIPOLOGIA DEI POLI E' INDIPENDENTE DALLA VELOCITA' DI ROTAZIONE.

LA GUIDA CEI-02 PREVEDE. PROGETTO PRELIMINARE-PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO PRELIMINARE-PROGETTO DEFINITIVO-PROGETTO ESECUTIVO. PROGETTO ESECUTIVO. PROGETTO PRELIMINARE-PROGETTO ESECUTIVO.

GLI ORGANISMI NORMATORI. POSSONO ESSERE A LIVELLO MONDIALE E NAZIONALE. POSSONO ESSERE A LIVELLO MONDIALE-EUROPERO E NAZIONALE. POSSONO ESSERE A LIVELLO EUROPERO E NAZIONALE. POSSONO ESSERE SOLO A LIVELLO NAZIONALE.

IL D.M. 37/2008 PREVEDE. IL PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E? PREVISTO PER UTENZE DOMESTICHE DI SUPERFICIE SUPERIORE A 400 MQ. IL PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E? PREVISTO PER UTENZE DOMESTICHE DI SUPERFICIE SUPERIORE A 250 MQ. IL PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E? PREVISTO SOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE DI SUPERFICIE SUPERIORE A 400 MQ. IL PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO NON E? PREVISTO PER UTENZE DOMESTICHE.

IL CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO). e? COSTITUITO DA UN UNICO COMITATO TECNICO. è costituito nel 1989 dell'AEI (Associazione Elettrotecnica Italiana). E? L'ORGANISMO CHE PUBBLICA SOLO LE GUIDE CEI. è costituito nel 1909 dell'AEI (Associazione Elettrotecnica Italiana).

IL COMITATO TECNICO 64 DEL CEI SI OCCUPA DI. IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE. PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. TRASFORMATORI. MACCHINE ROTANTI.

NELLO SCHEMA RADIALE SEMPLICE. LA RETE HA ORIGINE DA UNA CABINA (PRIMARIA O SECONDARIA) E ALIMENTA CARICHI VIA VIA DERIVATI. LA RETE HA UNA DOPPIA ALIMENTAZIONE. LA RETE HA ORIGINE DA DUE CABINE (PRIMARIE O SECONDARIE) CHE ALIMENTANO CARICHI VIA VIA DERIVATI. SI HANNO SOLO UTENTI IN bt.

I SISTEMI IN ALTA TENSIONE at SONO QUELLI IN. CORRENTE ALTERNATA CON TENSIONE NOMINALE MAGGIORE DI 30.000 v OPPURE CORRENTE CONTINUA CON TENSIONE NOMINALE MAGGIORE DI 30.000 V. qUALSIASI VALORE DI TENSIONE SUPERIORE A 20 kV. CORRENTE ALTERNATA CON TENSIONE NOMINALE MAGGIORE DI 30.000 v. CORRENTE CONTINUA CON TENSIONE NOMINALE MAGGIORE DI 30.000 V.

IL PRIMO IMPIANTO ELETTRICO FU REALIZZATO. A NEW YORK NEL 1882, ED ERA IN CORRENTE ALTERNATA. A NEW YORK NEL 1882, ED ERA IN CORRENTE CONTINUA. A LONDRA NEL 1882, ED ERA IN CORRENTE ALTERNATA. A LONDRA NEL 1882, ED ERA IN CORRENTE CONTINUA.

LA TENSIONE NOMINALE DI UN IMPIANTO. E? IL VALORE DI TENSIONE AL QUALE L'IMPIANTO FUNZIONA NORMALMENTE. E? LA TENSIONE PER CUI L'IMPIANTO E? PROGETTATO. NON E? POSSIBILE DEFINIRLA IN MANIERA UNIVOCA. E? LA TENSIONE MASSIMA SOPPORTABILE DALL'IMPIANTO.

I SISTEMI DI CATEGORIA 1 SONO QUELLI CON. QUALSIASI LIVELLO DI TENSIONE MONOFASE. CORRENTE ALTERNATA CON TENSIONE NOMINALE COMPRESA TRA 50V E 1000 v OPPURE CORRENTE CONTINUA ON TENSIONE NOMINALE COMPRESA TRA 120 V E 1500 V. CORRENTE ALTERNATA CON TENSIONE NOMINALE COMPRESA TRA 50V E 1000 v. CORRENTE CONTINUA CON TENSIONE NOMINALE COMPRESA TRA 120 V E 1500 V.

NELLO SCHEMA RADIALE SEMPLICE : LA RETE HA ORIGINE DA UNA CABINA (PRIMARIA O SECONDARIA) E ALIMENTA CARICHI VIA VIA DERIVATI. LA RETE HA UNA DOPPIA ALIMENTAZIONE. LA RETE HA ORIGINE DA DUE CABINE (PRIMARIE O SECONDARIE) CHE ALIMENTANO CARICHI VIA VIA DERIVATI. SI HANNO SOLO UTENTI IN bt.

I SISTEMI IN ALTA TENSIONE at SONO QUELLI IN. CORRENTE ALTERNATA CON TENSIONE NOMINALE MAGGIORE DI 30.000 v OPPURE CORRENTE CONTINUA CON TENSIONE NOMINALE. qUALSIASI VALORE DI TENSIONE SUPERIORE A 20 kV. CORRENTE ALTERNATA CON TENSIONE NOMINALE MAGGIORE DI 30.000 v. CORRENTE CONTINUA CON TENSIONE NOMINALE MAGGIORE DI 30.000 V.

IL PRIMO IMPIANTO ELETTRICO FU REALIZZATO: A NEW YORK NEL 1882, ED ERA IN CORRENTE ALTERNATA. A NEW YORK NEL 1882, ED ERA IN CORRENTE CONTINUA. A LONDRA NEL 1882, ED ERA IN CORRENTE ALTERNATA. A LONDRA NEL 1882, ED ERA IN CORRENTE CONTINUA.

LA TENSIONE NOMINALE DI UN IMPIANTO : E? IL VALORE DI TENSIONE AL QUALE L'IMPIANTO FUNZIONA NORMALMENTE. E? LA TENSIONE PER CUI L'IMPIANTO E? PROGETTATO. NON E? POSSIBILE DEFINIRLA IN MANIERA UNIVOCA. E? LA TENSIONE MASSIMA SOPPORTABILE DALL'IMPIANTO.

I SISTEMI DI CATEGORIA 1 SONO QUELLI CON : QUALSIASI LIVELLO DI TENSIONE MONOFASE. CORRENTE ALTERNATA CON TENSIONE NOMINALE COMPRESA TRA 50V E 1000 v OPPURE CORRENTE CONTINUA ON TENSIONE NOMINALE COMPRESA TRA 120 V E 1500 V. CORRENTE ALTERNATA CON TENSIONE NOMINALE COMPRESA TRA 50V E 1000 v. CORRENTE CONTINUA CON TENSIONE NOMINALE COMPRESA TRA 120 V E 1500 V.

LA MASSIMA POTENZA P GENERABILE DA UN IMPIANTO IDROELETTRICO VALE (GAMMA=PESO SPECIFICO DELL'ACQUA, Q= PORTATA MASSIMA DELL'ACQUA, H SALTO DISPONIBILE IN METRI, ETA E' RENDIMENTO COMPLESSIVO ). P=GAMMA2*Q*H*ETA. P=GAMMA*Q*H. P=GAMMA*Q*H*ETA2. P=GAMMA*Q*H*ETA.

NEGLI IMPIANTI TERMOELETTRICI I TURBOALTERNATORI RUOTANO SEMPRE. ESCLUSIVAMENTE A 500 GIRI/MINUTO. A 50 GIRI AL MINUTO (f=50 Hz). O A 1500 GIRI/MINUTO OPPURE A 3000 GIRI/MINUTO. O A 500 GIRI/MINUTO OPPURE A 750 GIRI/MINUTO.

LA POTENZA P IN WATT PRODOTTA DA UN AEROGENERATORE VALE (A AREA SPAZZATA DAL ROTORE, V VELOCITA' DEL VENTO IN m/sec, RO DENSITA' DELL'AREA IN kg/m3, Cp COEFFICIENTE DI POTENZA DELLA MACCHINA ). P=0,5*CP*RO*A*V3. P=CP*V3. P=50*CP*RO*A*V3. P=5*CP*RO*A*V3.

PER UNA CELLA FOTOVOLTAICA ALL'AUMENTARE DELLA TEMPERATURA. DECRESCE LA TENSIONE A VUOTO V0. LA TENSIONE NON DIPENDE DALLA TEMPERATURA. LA TENSIONE A VUOTO V0 RIMANE COSTANTE. CRESCE LA TENSIONE A VUOTO V0.

IL DIAGRAMMA DI CARICO. RAPPRESENTA IL COSENO DI FI A CUI ASSORBE POTENZA UN CARICO IN FUNZIONE DEL TEMPO. PUO' ESSERE SOLO GIORNALIERO. RAPPRESENTA LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DEL CARICO IN FUNZIONE DEL TEMPO. RAPPRESENTA LA POTENZA ASSORBITA DA UN CARICO IN FUNZIONE DEL TEMPO.

LE PERDITE PER EFFETTO CORONA. RAPPRESENTANO UN FENOMENO FISICO NON BENE FORMALIZZATO. SI HANNO SOLO SE E' SUPERATA LA TENSIONE CRITICA. SI HANNO SEMPRE IN CONDIZIONI DI NEBBIA. NON DIPENDONO DALLA FREQUENZA.

LA RIGIDITA' DIELETTRICA DELL'ARIA SECCA VALE. 30 kV/km. NON PUO' ESSERE DETERMINATA. 30 kV/cm. 30 kV/m.

LA TRASPOSIZIONE VIENE ATTUATA. PER POTER CALCOLARE LA CADUTA DI TENSIONE IN LINEA. PER ELIMINARE L' ASIMMETRIA STRUTTURALE DELLE LINEE. PER RAFFORZARE L' ASIMMETRIA STRUTTURALE DELLE LINEE. PER ELIMINARE L' EFFETTO CORO.

L'INDUTTANZA CHILOMETRICA DI UNA LINEA TRIFASE. DIPENDE SOLO DAL DIAMETRO DEI CONDUTTORI. DIPENDE DAL RAPPORTO TRA LA DISTANZA TRA I CONDUTTORI ED IL LORO DIAMETRO. DIPENDE SOLO DALLA DISTANZA TRA I CONDUTTORI. NON DIPENDE DAL RAPPORTO TRA LA DISTANZA TRA I CONDUTTORI ED IL LORO DIAMETRO.

LA RESISTENZA CHILOMETRICA DI UNA LINEA AEREA TIENE CONTO. DELLE CADUTE DI TENSIONE SULLA LINEA. DELLE CADUTE DI TENSIONE E DELLE PERDITE PER EFFETTO JOULE SULLA LINEA. DELLE PERDITE DI POTENZA SULLA LINEA. DELLE CORRENTI DI CONDUZIONE.

PER UN CAVO LA POTENZA DA DISSIPARE E?. INDIPENDENTE DALLA CORRENTE CHE LO ATTRAVERSA. PROPORZIONALE ALLA CORRENTE CHE LO ATTRAVERSA. INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA CORRENTE CHE LO ATTRAVERSA. PROPORZIONALE AL QUADRATO DELLA CORRENTE CHE LO ATTRAVERSA.

LA PORTATA DEL CAVO E? DEFINITA COME. LA CORRENTE NOMINALE TRASPORTABILE DAL CAVO. IL VALORE DI CORRENTE CHE FA RAGGIUNGERE AL CAVO UNA TEMPERATURA TOLLERABILE PER UN TEMPO DI 36 ORE. IL VALORE DI CORRENTE CHE FA RAGGIUNGERE AL CAVO UNA TEMPERATURA TOLLERABILE PER UN TEMPO INDEFINITO. IL VALORE DI CORRENTE CHE FA RAGGIUNGERE AL CAVO UNA TEMPERATURA DI 20 °C.

L'EFFETTO FERRANTI CONSISTE IN. UNA TENSIONE IN ARRIVO MAGGIORE DELLA TENSIONE IN PARTENZA. UNA TENSIONE IN ARRIVO UGUALE ALLA TENSIONE IN PARTENZA. UN RIFASAMENTO TOTALE A COSFI=1. UNA TENSIONE IN ARRIVO MINORE DELLA TENSIONE IN PARTENZA.

L'EFFETTO FERRANTI. E? INDIPENDENTE DAL TIPO DI LINEA (AEREA O IN CAVO). NON DIPENDE DALLA LUNGHEZZA DELLA LINEA. ESISTE SOLO PER LE LINEE AEREE. DIPENDE DALLA LUNGHEZZA DELLA LINEA.

I CAVI ELETTRICI POSSONO ESSERE USATI PER I LIVELLI DI TENSIONE. BT-MT. BT-MT-AT. BT-MT-AT-AAT. SOLO BT.

LA TENSIONE IN p.u. SU UN NODO VALE 1, QUESTO SIGNIFICA. CHE IL NODO È ALIMENTATO ALLA TENSIONE NOMINALE. CHE IL NODO È ALIMENTATO ALLA TENSIONE DI 1 kV. LA TENSIONE COINCIDE CON QUELLA DELLA FASE 1. LA TENSIONE NON PUO' ESSERE DETERMINATA.

IL METODO DI NEWTON-RAPHSON. CONSENTE DI PERVENIRE ALLA SOLUZIONE SENZA REITERARE I CALCOLI. NON TROVA APPLICAZIONE ALLE PROBLEMATICHE ELETTRICHE. CONSENTE DI RISOLVERE SISTEMI DI EQUAZIONI NON LINEARI. CONSENTE DI RISOLVERE SOLO SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI.

NELL'APPLICAZIONE DEL METODO DEL LOAD FLOW. PER I NODI DI GENERAZIONE SI FISSA SOLO IL MODULO DELLA TENSIONE. PER I NODI DI GENERAZIONE SI FISSA LA POTENZA ATTIVA E REATTIVA GENERATA. PER I NODI DI GENERAZIONE SI FISSA LA POTENZA REATTIVA GENERATA ED IL MODULO DELLA TENSIONE. PER I NODI DI GENERAZIONE SI FISSA LA POTENZA ATTIVA GENERATA ED IL MODULO DELLA TENSIONE.

IL METODO DEL LOAD FLOW PUO' ESSERE UTILIZZATO. SOLO PER STABILIRE LA POTENZA ASSORBITA DAL NODO DI SALDO. SOLO NEL DIMENSIONAMENTO DI LINEE. NELLA GESTIONE E NEL DIMENSIONAMENTO DELLE RETI ELETTRICHE. SOLO NEL DIMENSIONAMENTO DI LINEE MT.

A CAUSA DELLA GENERAZIONE DIFFUSA. IN ALCUNI PERIODI DI TEMPO IL FLUSSO DELLA POTENZA SI INVERTE (DALLA RETE VERSO GLI UTENTI). IL FLUSSO E' SEMPRE DIRETTO DAGLI UTENTI VERSO LA RETE. IL FLUSSO DI POTENZA NON SI PUO' INVERTIRE, E' SEMPRE DIRETTO DALLA RETE AGLI UTENTI. IN ALCUNI PERIODI DI TEMPO IL FLUSSO DELLA POTENZA SI INVERTE (DAGLI UTENTI VERSO LA RETE).

ASSOCIATA AD UNA SMART GRID. VISTE LE POTENZE IN GIOCO NON CI PUÒ ESSERE UNA RETE DI COMUNICAZIONE. IN ALCUNI CASI POTREBBE ESSERE UTILE UNA RETE DI COMUNICAZIONI. NON C'È NECESSITÀ DI SCAMBIARE INFORMAZIONI. C'E' SEMPRE UNA RETE DI COMUNICAZIONE.

L'ISOLA INDESIDERATA. E' UN EVENTO TEORICO E RARO CHE NON SI PUO' MANIFESTARE. NON PRESENTA CONTROINDICAZIONI. E' DA FAVORIRE IN QUANTO PORTA AD UNA MAGGIORE EFFICIENZA DELL'INTERO SISTEMA. E' DA EVITARE ED ESISTE UNA NORMATIVA CHE NE REGOLA GLI ASPETTI.

L'ACCUMULO DELL'ENERGIA ELETTRICA. PUO' CONTRIBUIRE AD AUMENTARE L'EFFICIENZA DEI SISTEMI DI GENERAZIONE A FONTI RINNOVABILI. NON PUO' CONTRIBUIRE AD AUMENTARE L'EFFICIENZA DEI SISTEMI DI GENERAZIONE A FONTI RINNOVABILI. NON PUO' RIDURRE IL FENOMENO DELL'INVERSIONE DEL FLUSSO DELL'ENERGIA SULLE LINEE MT. NON TROVA ALCUNA APPLICAZIONE ALLE PROBLEMATICHE ELETTRICHE.

IL PROSUMER. E' UN UTENTE CHE ASSORBE ENERGIA ELETTRICA SENZA GENERARNE. E' UN UTENTE CHE IN ALCUNI PERIODI PRODUCE ENERGIA ELETTRICA. E' UN UTENTE CHE UTILIZZA TUTTA LA POTENZA CHE GENERA. E' UN UTENTE CHE GENERA ENERGIA ELETTRICA SENZA ASSORBIRNE.

NELLA DETERMINAZIONE DELLA POTENZA CONVENZIONALE Pc. E' NECESSARIO CONSIDERARE I COEFFICIENTI DI UTILIZZAZIONE E DI CONTEMPORANEITA'. E' NECESSARIO CONSIDERARE SOLO IL COEFFICIENTE DI CONTEMPORANEITA'. NON E' NECESSARIO CONSIDERARE I COEFFICIENTI DI UTILIZZAZIONE E DI CONTEMPORANEITA'. E' NECESSARIO CONSIDERARE SOLO IL COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE.

LA SIGLA N07VK INDICA UN. CAVO NAZIONALE,TENSIONE NOMINALE FINO A 1000 V, ISOLATO IN GOMMA, CONDUTTORE A CORDA FLESSIBILE. CAVO NAZIONALE,TENSIONE NOMINALE FINO A 750 V, ISOLATO IN GOMMA, CONDUTTORE A CORDA FLESSIBILE. CAVO NAZIONALE,TENSIONE NOMINALE FINO A 1000 V, ISOLATO IN PVC, CONDUTTORE A CORDA FLESSIBILE. CAVO NAZIONALE,TENSIONE NOMINALE FINO A 750 V, ISOLATO IN PVC, CONDUTTORE A CORDA FLESSIBILE.

LA PORTATA Iz DI UN CAVO POSATO IN ARIA E' DATA DA Iz=I0*K1*K2. K1 E' UN FATTORE DI CORREZIONE CHE TIENE IN CONTO DELLA PRESENZA DI ALTRI CIRCUITI. K1 E' UN FATTORE DI CORREZIONE CHE TIENE IN CONTO DELLA TEMPERATURA DI POSA. K1 E' UN FATTORE DI CORREZIONE SEMPRE MAGGIORE DI 1. K1 E' UN FATTORE DI CORREZIONE SEMPRE MINORE DI 1.

LA PORTATA Iz DI UN CAVO INTERRATO E' DATA DA Iz=I0*K1*K2*K3*K4. K3 E' UN FATTORE DI CORREZIONE CHE TIENE IN CONTO DELLA PROFONDITA' DI POSA. K3 E' UN FATTORE DI CORREZIONE SEMPRE MINORE DI 1. K3 E' UN FATTORE DI CORREZIONE CHE TIENE IN CONTO DELLA PRESENZA DI ALTRI CIRCUITI. K3 E' UN FATTORE DI CORREZIONE SEMPRE MAGGIORE DI 1.

IL RELE' TERMICO E' USATO PER. PROTEGGERE LE LINEE DAL SOVRACCARICO. PROTEGGERE LE LINEE DAL CORTO CIRCUITO. PROTEGGERE LE LINEE DAL SOVRACCARICO E DAL CORTO CIRCUITO. E' UTILIZZATO NEL DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE.

IL RELE' MAGNETICO E' USATO PER. PROTEGGERE LE LINEE DAL SOVRACCARICO. E' UTILIZZATO NEL DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE. PROTEGGERE LE LINEE DAL SOVRACCARICO E DAL CORTO CIRCUITO. PROTEGGERE LE LINEE DAL CORTO CIRCUITO.

PER GLI INTERRUTTORI LA CURVA I2t RAPPRESENTA. UN PARAMETRO DA TENERE IN CONSIDERAZIONE NEL DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE. LA CORRENTE CHE L'INTERRUTTORE LASCIA PASSARE PRIMA DI APRIRE IL CIRCUITO IN CASO DI CORTO CIRCUITO. L'ENERGIA CHE L'INTERRUTTORE LASCIA PASSARE PRIMA DI APRIRE IL CIRCUITO IN CASO DI NORMALE FUNZIONAMENTO. L'ENERGIA CHE L'INTERRUTTORE LASCIA PASSARE PRIMA DI APRIRE IL CIRCUITO IN CASO DI CORTO CIRCUITO.

NEI SISTEMI TN-S (5 CONDUTTORI). LE MASSE SONO COLLEGATE AL CONDUTTORE DI PROTEZIONE PE. LE MASSE SONO ISOLATE DA TERRA. LE MASSE SONO COLLEGATE A TERRA PRESSO L'UTENTE. LE MASSE SONO COLLEGATE AL CONDUTTORE DI PROTEZIONE.

NEI SISTEMI TT. LE MASSE SONO COLLEGATE AL CONDUTTORE DI PROTEZIONE PE. LE MASSE SONO COLLEGATE A TERRA PRESSO L'UTENTE. LE MASSE SONO ISOLATE DA TERRA. LE MASSE SONO COLLEGATE AL CENTRO STELLA DEL TRASFORMATORE.

LA MASSA E' DEFINITA COME UNA. PARTE METALLICA DI UN'APPARECCHIATURA ELETTRICA NORMALMENTE IN TENSIONE CHE PUO' ASSUMERE UN VALORE DI TENSIONE A CAUSA DEL CEDIMENTO DELL'ISOLAMENTO. PARTE METALLICA DI UN'APPARECCHIATURA ELETTRICA NORMALMENTE NON IN TENSIONE CHE NON PUO' ASSUMERE UN VALORE DI TENSIONE A CAUSA DEL CEDIMENTO DELL'ISOLAMENTO. PARTE METALLICA ELETTRICA NORMALMENTE NON IN TENSIONE CHE PUO' ASSUMERE UN VALORE DI TENSIONE. PARTE METALLICA DI UN'APPARECCHIATURA ELETTRICA NORMALMENTE NON IN TENSIONE CHE PUO' ASSUMERE UN VALORE DI TENSIONE A CAUSA DEL CEDIMENTO DELL'ISOLAMENTO.

IL RELE' DIFFERENZIALE E' UTILIZZATO. PER PROTEGGERE LE LINEE DALLE SOVRACORRENTI. PER PROTEGGERE LE LINEE DALLE CORRENTI DI CORTOCIRCUITO. PER PROTEGGERE DAI CONTATTI INDIRETTI. NEL DIMENSIONAMETO DELLE LINEE ELETTRICHE.

IL COS FI DI UN MOTORE ASINCRONO. NON DIPENDE DAL CARICO MECCANICO APPLICATO ALL'ASSE. DIPENDE DAL CARICO MECCANICO APPLICATO ALL'ASSE. E' UN VALORE FISSO CHE DIPENDE DALLA POTENZA NOMINALE DELLA MACCHINA. DIPENDE SOLO DALLA CORRENTE, TENSIONE E NUMERO DI POLI.

NEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI. IL RIFASAMENTO PUO' ESSERE MISTO. DEVE ESSERE PER FORZA DI COSE DISTRIBUITO. DEVE ESSERE CENTRALIZZATO MA CON POTENZA VARIABILE. VISTA LA NATURA DEI CARICHI NON E' NECESSARIO RIFASARE.

PER RIFASARE UN IMPIANTO INDUSTRIALE. E' NECESSARIO AVERE UNA CAPACITA' VARIABILE. NON E' NECESSARIO AVERE UNA CAPACITA' VARIABILE. BASTA COLLEGARE IN PARALLELO AL CARICO UN CONDENSATORE DI OPPORTUNA CAPACITA'GLI IMPIANTI INDUSTRIALI NON DEVONO ESSERE RIFASATI. GLI IMPIANTI INDUSTRIALI NON DEVONO ESSERE RIFASATI.

NELLE CENTRALINE AUTOMATICHE DI RIFASAMENTO. E' PRESENTE UN SISTEMA DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DELLE CAPACITA'. NON E' PRESENTE ALCUN SISTEMA DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DELLE CAPACITA'. NON CI SONO CONDENSATORI. LA CAPACITA' E' COSTANTE ED ASSUME UN UNICO VALORE.

NEL RIFASAMENTO TOTALE. LA POTENZA APPARENTE COINCIDE CON LA POTENZA REATTIVA. RIMANE SOLO LA POTENZA REATTIVA ASSORBITA DAL CARICO. RIMANE SOLO LA POTENZA APPARENTE ASSORBITA DAL CARICO. RIMANE SOLO LA POTENZA ATTIVA ASSORBITA DAL CARICO.

GLI UPS SONO. APPARECCHIATURE IN GRADO DI RADDRIZZARE LA TENSIONE. GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' CHE FORNISCONO ENERGIA PRATICAMENTE SENZA INTERRUZIONI. UTILIZZATI PER INTERRUZIONI DELL'ENERGIA SUPERIORI AI 30 MINUTI. USATI PER ALIMENTARE LE UTANZE NORMALI.

LA CONFIGURAZIONE OFF-LINE DEGLI UPS E' USATA. QUANDO IL CARICO E' SENSIBILE AI RITARDI DOVUTI ALLA COMMUTAZIONE. QUANDO IL CARICO PUO' ESSERE ALIMENTATO ANCHE SUBENDO INTERRUZIONE. QUANDO IL CARICO E' SENSIBILE ALLE INTERRUZIONI. QUANDO NON E' NECESSARIO CONTROLLARLO IN REMOTO.

L'ALIMENTAZIONE AUTOMATICA E' DETTA A INTERRUZIONE LUNGA. SE INTERVIENE PER UN TEMPO MAGGIORE DI 15 MINUTI. SE INTERVIENE PER UN TEMPO MINORE DI 15 SECONDI. SE INTERVIENE PER UN TEMPO MINORE DI 0, 5 SECONDI. SE INTERVIENE PER UN TEMPO MAGGIORE DI 15 SECONDI.

IN TUTTI GLI UPS SONO SEMPRE PRESENTI. RADDRIZZATORE-BATTERIA-INVERTER. RADDRIZZATORE-INVERTER. RADDRIZZATORE-BATTERIA. BATTERIA-INVERTER.

LA CONFIGURAZIONE ON-LINE DEGLI UPS E' USATA. QUANDO E' NECESSARIO CONTROLLARLO IN REMOTO. QUANDO IL CARICO DEVE ESSERE ALIMENTATO SENZA ALCUNA INTERRUZIONE. QUANDO IL CARICO NON E' SENSIBILE ALLE INTERRUZIONI. QUANDO IL CARICO NON E' SENSIBILE AI RITARDI DOVUTI ALLA COMMUTAZIONE.

L'EFFICIENZA LUMINOSA SI MISURA IN. WATT/LUMEN. WATT/CANDELA. LUX. LUMEN/WATT.

NELL'APPLICAZIONE DEL METODO DEL FLUSSO TOTALE. SI PERVIENE ALLA DETERMINAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI LAMPADA DA USARE. IL NUMERO DI LAMPADE E' INDIPENDENTE DALLA SUPERFICIE DEL LOCALE. NON DIPENDE DALL'ALTEZZA DEL LOCALE. IL NUMERO DI LAMPADE E' PROPORZIONALE AL FLUSSO LUMINOSO DA OTTENERE.

LA CURVA FOTOMETRICA RAPPRESENTA. L'INTENSITA' LUMINOSA AL VARIARE DEL TEMPO. IL FLUSSO EMESSO DALLA LAMPADA COMPRESO IL CORPO ILLUMINANTE. UN PARAMETRO ENERGETICO FONDAMENTALE NELLA PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA. LA DISTRIBUZIONE NELLO SPAZIO DELL'INTENSITA' LUMINOSA EMESSA.

L'INDICE DI RESA CROMATICA. NON PUO' ESSERE DETERMINATO PER ALCUNI TIPI DI LAMPADA. NON FORNISCE INDICAZIONI UTILI AL PROGETTISTA ILLUMINOTECNICO. VALE MASSIMO 1W/LUMEN. VALE MASSIMO 100.

LE LAMPADE A LUCE FREDDA. HANNO UNA TEMPERATURA DI COLORE INFERIORE AI 3000 K. HANNO UNA TEMPERATURA DI COLORE CHE SUPERA I 5300 K. NON VENGONO PIU' PRODOTTE IN QUANTO HANNO UN'EFFICIENZA RIDOTTISSIMA. NON POSSONO ESSERE USATE PER L'ILLUMINAZIONE DI INTERNI.

L’ENERGIA ELETTRICA PRODUCIBILE DA UNA CENTRALE ELETTRICA NEL TEMPO T. È un dato di difÏcile quantificazione. È pari alla derivata della potenza. Non dipende dalla potenza. È pari all’integrale della potenza valutato tra 0 e T.

L’ENERGIA ELETTRICA PRODUCIBILE DA UNA CENTRALE ELETTRICA NEL TEMPO T. Non dipende dal volume dell’acqua utilizzato nell’intervallo 0-T. È direttamente proporzionale al volume dell’acqua utilizzato nell’intervallo 0-T. È un dato di difÏcile quantificazione. È inversamente proporzionale al volume dell’acqua utilizzato nell’intervallo 0-T.

LE TURBINE PELTON. N GIRI MAX=1500 GIRI/MIN, SALTO 300-2000 m. N GIRI MAX=500 GIRI/MIN, SALTO 1-500 m. N GIRI MAX=30 GIRI/MIN, SALTO 1-500 m. N GIRI MAX=30 GIRI/MIN, SALTO 1-30 m.

L’ENERGIA FOTOVOLTAICA. Insieme all’energia eolica è l’unica fonte di energia primaria in grado di diventare energia elettrica senza passaggi intermedi. È l’unica fonte di energia primaria in grado di diventare energia elettrica senza passaggi intermedi. Insieme ai combustibili nucleari è l’unica fonte di energia primaria in grado di diventare energia elettrica senza passaggi intermedi. Non è l’unica fonte di energia primaria in grado di diventare energia elettrica senza passaggi intermedi.

LA MASSIMA POTENZA ELETTRICA GENERABILE DA UN IMPIANTO IDROELETTRICO. Dipende dal peso specifico dell’acqua. Dipende solamente dal peso specifico dell’acqua. Non dipende dal peso specifico dell’acqua. Non dipende dal salto disponibile.

VALORI DI RENDIMENTO TITPICI PER GLI IMPIANTI TERMOELETTRICI. 0,75-0,98. 0,10-0,25. 0,95-1. 0,30-0,44.

LE TURBINE KAPLAN. N GIRI MAX=500 GIRI/MIN, SALTO 1-500 m. N GIRI MAX=500 GIRI/MIN, SALTO 1-30 m. N GIRI MAX=30 GIRI/MIN, SALTO 1-500 m. N GIRI MAX=30 GIRI/MIN, SALTO 1-30 m.

L’ENERGIA ELETTRICA. È una fonte di energia primaria. È data dal prodotto tra la tensione e la corrente. È una fonte di energia secondaria. È data dal rapporto tra la tensione e la corrente.

CON 1kWh SI RIESCE A. Sollevare 1000 Kg di acqua per 360 metri. Fare nulla in quanto è una potenza. Accendere una lampadina da 100 W per 10 ore. Sollevare 1 Kg di acqua per 360 metri.

VALORI DI RENDIMENTO TITPICI PER GLI IMPIANTI A CICLO COMBINATO. 0,75-0,98. 0,10-0,25. 0,95-1. 0,50-0,55.

NEL SETTORE FOTOVOLTAICO LA CELLA ELEMENTARE È. Costituita da un materiale in grado di generare differenza di potenziale nel momento in cui è soggetto a radiazione solare. Costituita da germanio. Costituita da silicio. Costituita da una giunzione P-N.

LA CORRENTE CHE PUÒ ESSERE FORNITA DA UNA CELLA FOTOVOLTAICA. Dipende dalla temperatura. Non dipende dalla temperatura. È un parametro costante. Non esistono espressioni per valutarla.

MINIEOLICO. Comprende aerogeneratori di area spazzata fino a 20 metri quadrati. Comprende aerogeneratori di area spazzata fino a 200 metri quadrati. Comprende aerogeneratori di area spazzata fino a 2 metri quadrati. Non sono definite specifiche dimensioni.

PER UNA CELLA FOTOVOLTAICA IN SILICIO CRISTALLINO SI HA. Isc=30-35 mA/cmq. Isc=30-35 nA/mq. Non è possibile determinare tale valore. Isc=30-35 A/cmq.

MINIEOLICO. Gli aerogeneratori possono essere solamente ad asse verticale. Gli aerogeneratori possono essere sia ad asse orizzontale sia ad asse verticale. Si utilizza sempre una soluzione mista asse verticale-asse orizzontale. Gli aerogeneratori possono essere solamente ad asse orizzontale.

NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI L’INVERTER. Si trova a monte dei moduli fotovoltaici. Sincronizza la tensione in modo da poter effettuare il parallelo con la rete. Sincronizza tensione e frequenza in modo da poter effettuare il parallelo con la rete. Sincronizza la frequenza in modo da poter effettuare il parallelo con la rete.

NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI L’INVERTER. Converte la corrente alternata generata dall’impianto in corrente continua. Converte la corrente alternata generata dall’impianto in corrente alternata. Converte la corrente continua generata dall’impianto in corrente continua. Converte la corrente continua generata dall’impianto in corrente alternata.

NELLE CENTRALI EOLICHE. È un dato di difficile quantificazione. Gli aerogeneratori hanno, generalmente, una potenza compresa tra 0,15-0,3 MW. Gli aerogeneratori hanno, generalmente, una potenza compresa tra 15-30 MW. Gli aerogeneratori hanno, generalmente, una potenza compresa tra 1,5-3 MW.

LA POTENZA ELETTRICA PRODUCIBILE DA UN AEROGENERATORE È. Direttamente proporzionale al cubo della velocità del vento. Inversamente proporzionale al cubo della velocità del vento. Non dipende dalla velocità del vento ma dipende solo da caratteristiche costruttive della macchina. È un dato di difficile quantificazione.

PER OTTENERE SEMICONDUTTORI DI TIPO P O N. Si droga il semiconduttore con atomi quadrivalenti. Non è possibile drogare un semiconduttore. Si droga il semiconduttore con atomi trivalenti o pentavalenti. Si usa il rame in quanto buono conduttore.

LA RIGIDITÀ DIELETTRICA DELL’ARIA. È costante rispetto a variazioni dell’umidità dell’aria. Non si hanno evidenze del legame con l’umidità dell’aria. Diminuisce all’aumentare dell’umidità dell’aria. Aumenta all’aumentare dell’umidità dell’aria.

IN UNA LINEA AEREA È NECESSARIO ISOLARE. Conduttore con terreno e conduttore con conduttore. Conduttore con sostegno e conduttore con terreno e conduttore con conduttore. Conduttore con sostegno e conduttore con conduttore. Conduttore con sostegno e conduttore con terreno.

LA POTENZA DISSIPATA PER EFFETTO CORONA PER CIASCUNA FASE. Dipende dalla frequenza. Dipende solo dalla frequenza. Non dipende dalla frequenza. Non può essere quantificata.

L’EFFETTO CORONA. Si manifesta nelle linee aeree quando il campo elettrico nell’intorno di un conduttore supera la rigidità dielettrica dell’aria. È un effetto teorico non riscontrabile negli impianti elettrici. Si manifesta nelle linee in cavo quando il campo elettrico nell’intorno di un conduttore supera la rigidità dielettrica dell’aria. Si manifesta nelle linee aeree quando la rigidità dielettrica dell’aria supera il campo elettrico nell’intorno del conduttore.

A SECONDA DEL TIPO DI SOSTEGNO LE FUNI DI GUARDIA. È sempre una. Sono sempre due. Possono essere una o due. Sono sempre in numero maggiore di due.

GLI ISOLATORI SI USANO PER ISOLARE. Conduttore con sostegno e conduttore con terreno. Conduttore con terreno e conduttore con conduttore. Conduttore con sostegno e conduttore con terreno e conduttore con conduttore. Conduttore con sostegno.

LA TENSIONE CRITICA OLTRE LA QUALE SI INNESCA L’EFFETTO CORONA. Dipende solo dal raggio del conduttore. Non può essere quantificata. Non dipende dal raggio del conduttore. Dipende dal raggio del conduttore.

UN CONDUTTORE È TRINATO SE. Non esistono negli impianti elettrici. È costituito da tre trefoli elementari. Per ogni fase si hanno tre conduttori. Per ogni fase si ha un conduttore.

L’EFFETTO CORONA. Da luogo a una caduta di tensione sulla linea. Da luogo a dissipazione di potenza attiva. Si manifesta solo nelle linee di cavo. È un effetto teorico non riscontrabile negli impianti elettrici.

LA FUNE DI GUARDIA. È in acciaio ed è elettricamente connessa al traliccio. È in rame ed è elettricamente connessa al traliccio. È in alluminio e non è elettricamente connessa al traliccio. È in acciaio e non è elettricamente connessa al traliccio.

GLI IMPIANTI AUSILIARI IN CABINA MT/BT RIGUARDANO. I relè di protezione, gli sganciatori e le motorizzazioni degli interruttori, i dispositivi di segnalazione. Gli sganciatori e le motorizzazioni degli interruttori, i dispositivi di segnalazione. I relè di protezione, i dispositivi di segnalazione. I relè di protezione, gli sganciatori e le motorizzazioni degli interruttori.

INTERRUTTORE LATO BT PER UNA CABINA MT/BT. Il potere di interruzione deve essere maggiore della corrente di corto circuito ai morsetti primari del trasformatore. Il potere di interruzione deve essere minore della corrente di corto circuito ai morsetti primari del trasformatore. Il potere di interruzione deve essere maggiore della corrente di corto circuito ai morsetti secondari del trasformatore. Il potere di interruzione deve essere minore della corrente di corto circuito ai morsetti secondari del trasformatore.

NELLE CABINE MT/BT IL COLLEGAMENTO DELLE FASI DEL TRASFORMATORE È. Triangolo-stella. Triangolo-triangolo. Stella-triangolo. Triangolo-stella con neutro.

NELLE CABINE MT/BT NORMALMENTE SI INDIVIDUANO. Due locali: enel-utente. Tre locali: consegna-misure-utente. Un unico locale dove hanno accesso sia il distributore sia l’utente. Un numero non precisato di locali.

L’INSTALLAZIONE DEI QUADRI ELETTRICI MT PUÒ AVVENIRE. Solo stand-alone. O a muro o stand-alone. In qualsiasi posizione stabilita dall’impresa installatrice. Solo a muro.

LE CABINE MT-BT. Possono essere alimentate solo da una linea BT. Possono alimentare solo una linea BT. Possono essere alimentate solo da una linea MT-BT. Possono essere alimentate anche da più di una linea MT.

I TRASFORMATORI MT/BT POSSONO ESSERE. In olio o in resina. Isolati in aria. Solo in olio. Solo in resina.

PER EVITARE LA CHIUSURA DEL SELEZIONATORE DI TERRA SUL LATO UTENTE. Il selezionatore può anche essere chiudibile solo con una chiave consegnata all’utente dal distributore. Si blocca perennemente in posizione di aperto. Il selezionatore deve essere chiudibile solo con una chiave consegnata al distributore dall’utente. Il selezionatore deve essere chiudibile solo con una chiave consegnata all’utente dal distributore.

L’INTERRUTORE LATO BT PER UNA CABINA MT/BT. La corrente nominale dell’interruttore sul lato BT deve essere maggiore della corrente secondaria nominale del trasformatore. La corrente nominale dell’interruttore sul lato BT deve essere minore della corrente secondaria nominale del trasformatore. La corrente nominale dell’interruttore lato BT può assumere qualsiasi valore maggiore della corrente di corto circuito. La corrente nominale dell’interruttore lato BT può assumere qualsiasi valore minore della corrente di corto circuito.

LA POTENZA CONTRATTUALE DA RICHIEDERE AL FORNITORE PER UN IMPIANTO MT/BT. Si stabilisce in base alle condizioni della rete. È pari al 90% della potenza nominale dell’impianto. È pari alla potenza nominale dell’impianto maggiorata del 90%. È pari alla potenza nominale dell’impianto maggiorata del 30%.

NELLE CABINE MT/BT È NECESSARIO RIFASARE I TRASFORMATORI. Mai. In quanto, questi assorbono una potenza attiva dovuta alla magnetizzazione nel nucleo e alle reattanze di dispersione degli avvolgimenti. Solo in casi molto particolari e segnalati dall’ente distributore. In quanto, questi assorbono una potenza reattiva dovuta alla magnetizzazione nel nucleo e alle reattanze di dispersione degli avvolgimenti.

LE CABINE MT/BT. Non possono essere installate anche in impianti in cui si ha generazione di energia elettrica. Sono sempre di proprietà dell’utente finale. Sono sempre di proprietà dell’ente distributore. Possono essere installate anche in impianti in cui si ha generazione di energia elettrica.

IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI CABINA. Deve essere garantita da un UPS. Deve essere garantita da una sorgente ausiliaria quale UPS o gruppo elettrogeno. Può essere garantita da una sorgente ausiliaria quale UPS o gruppo elettrogeno. Non è necessaria.

LA TENSIONE DI PASSO È: Quella che si stabilisce tra mani e piedi di una persona, ed è dovuta al diverso potenziale assunto dai diversi punti del terreno. Quella che si stabilisce tra i piedi di una persona, posti ad 1 metro tra loro, ed è dovuta al diverso potenziale assunto a causa di un contatto indiretto. Quella che si stabilisce tra i piedi di una persona, posti a 5 metri tra loro, ed è dovuta al diverso potenziale assunto dai diversi punti del terreno. Quella che si stabilisce tra i piedi di una persona, posti ad 1 metro tra loro, ed è dovuta al diverso potenziale assunto dai diversi punti del terreno.

IN UNA CABINA MT/BT AVERE UN TRASFORMATORE IN RISERVA ALL’ALTRO. Diminuisce la continuità del servizio. Aumenta la continuità del servizio. La continuità del servizio rimane identica. Non è possibile quantificare la variazione della continuità del servizio.

GLI INTERBLOCCHI. Consentono le manovre solo in alcuni casi e a determinate condizioni. Possono essere solo di tipo software. Non sono previsti negli impianti elettrici. Consentono le manovre solo in tutti i casi e condizioni.

ALLE SBARRE DI BT, NEL COLLEGAMENTO DI DUE TRASFORMATORI IN UNA CABINA MT/BT, RISPETTO AD UN UNICO TRASFORMATORE. Non è possibile quantificarla. La corrente di cortocircuito si dimezza. Rimane costante. La corrente di cortocircuito si raddoppia.

NEL COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI DUE TRASFORMATORI IN UNA CABINA MT/BT, RISPETTO AD UN UNICO TRASFORMATORE. Rimangono costanti. Le perdite nel rame di dimezzano. Non sono quantificabili. Le perdite nel rame si raddoppiano.

LA TENSIONE DI CONTATTO È: È la tensione presente tra mano a contatto con la massa e piedi a distanza di 5 metri dalla proiezione in verticale del punto di contatto. È la tensione presente tra mano a contatto con la massa e piedi a distanza di 1 metro dalla proiezione in verticale del punto di contatto. La tensione dovuta ad un contatto indiretto. È la tensione presente tra mano a contatto con la massa e la mano a distanza di 1 metro dalla proiezione in verticale del punto di contatto.

TUTTE LE MASSE E TUTTE LE MASSE ESTRANEE PRESENTI IN CABINA. Devono essere collegate a terra. Non devono essere collegate a terra. Non devono essere collegate a terra solo per ambienti speciali. Devono essere collegate a terra solo per ambienti speciali.

NEGLI IMPIANTI DOTATI DI PROPRIA CABINA MT/BT. Il sistema di distribuzione è di tipo TN (C oppure S). È di tipo IT. Non è di tipo TN (C oppure S). È di tipo TT.

NEL RIFASAMENTO DEI TRASFORMATORI. I condensatori non devono rimanere permanentemente inseriti. Non è previsto l’uso di condensatori. I condensatori devono rimanere permanentemente inseriti. È una pratica impiantistica non contemplata.

LE APPARECCHIATURE MT PER LA MISURA DELLE GRANDEZZE ELETTRICHE. Non esiste una regola ben precisa. Per ogni cabina si divide il costo a metà tra forniture ed utente. Vengono fornite e posate in opera da parte dell’utente finale. Vengono fornite e posate in opera da parte dell’ente fornitore.

LA CORRENTE DI GUASTO A TERRA IF. È la corrente che fluisce nell’impianto di terra. È la massima corrente che fluisce verso terra. È sempre pari a zero. È la corrente che attraversa l’individuo in caso di guasto.

PER RIDURRE LA RESISTENZA DI TERRA RE. Si possono usare i dispersori naturali (ferri fondazioni). È una pratica impiantistica non contemplata. Non si devono usare i dispersori naturali (ferri fondazioni). Si devono usare i dispersori naturali (ferri fondazioni).

I DISPERSORI DEGLI IMPIANTI DI TERRA (MT/BT). Possono essere cordati-piattine o nastri-picchetti. Devono essere cordati-piattine o nastri-picchetti. Possono essere piattine o nastri-picchetti. Possono essere cordati-piattine o nastri.

L’AUTONOMIA DEI SERVIZI AUSILIARI DI UNA CABINA MT BT. Non è specificata. Deve essere a durata indefinita. Se è prevista la presenza di personale di pronto intervento deve essere di due ore. Se è prevista la presenza di personale di pronto intervento deve essere di dieci ore.

NEI QUADRI ELETTRICI SONO CONTENUTE APPARECCHIATURE DI. Protezione-comando-misura. Protezione-manovra-comando-regolazione-misura. Protezione-manovra-comando. Protezione-regolazione-misura.

GLI APPARECCHI DI MANOVRA SUL LATO MT DEVONO ESSERE SCELTI IN BASE A: Corrente nominale-corrente di corto circuito. Corrente nominale. Tensione-corrente nominale. Tensione-corrente nominale-corrente di corto circuito.

IL SISTEMA “ENTRA-ESCI”. Non è una pratica impiantistica. Si usa sempre per alimentare cabine MT/BT. Non può essere utilizzato per alimentare una cabina MT/BT. Può essere utilizzato per alimentare una cabina MT/BT.

LE MACCHINE ELETTRICHE PRESENTI ALL’INTERNO DELLE STAZIONI PRIMARIE. Sono essenzialmente i trasformatori e i generatori. Sono essenzialmente le macchine sincrone. Sono essenzialmente i trasformatori e gli autotrasformatori. Sono essenzialmente i generatori e gli autotrasformatori.

NELLE STAZIONI PRIMARIE I SERVIZI AUSILIARI DI STAZIONE: Non è necessario garantirli anche in caso di black-out. Non sono presenti. Sono alimentati da UPS. Devono essere garantiti anche in caso di black-out.

ALIMENTAZIONE IDEALE DI CARICHI ELETTRICI. Frequenza costante, forma d’onda sinusoidale pura, valore efÏcace della tensione costante e pari alla tensione nominale. Frequenza costante e pari alla frequenza nominale, valore efÏcace della tensione costante e pari alla tensione nominale. Frequenza costante e pari alla frequenza nominale, forma d’onda sinusoidale pura. Frequenza costante e pari alla frequenza nominale, forma d’onda sinusoidale pura, valore efÏcace della tensione costante e pari alla tensione nominale.

IN UNA CABINA MT/BT L’INTERRUTTORE SUL LATO MT DEVE AVERE. Potere di interruzione maggiore della corrente di corto circuito ai morsetti primari del trasformatore. Potere di interruzione minore della corrente di corto circuito ai morsetti primari del trasformatore. Potere di interruzione maggiore della corrente di corto circuito ai morsetti secondari del trasformatore. Potere di interruzione minore della corrente di corto circuito ai morsetti secondari del trasformatore.

I BLOCCHI. Sono dispositivi in grado di impedire manovre di apertura e chiusura di una apparecchiatura elettrica. È una pratica impiantistica non contemplata. Sono dispositivi in grado di minimizzare manovre di apertura e chiusura di una apparecchiatura elettrica. Sono dispositivi in grado di favorire manovre di apertura e chiusura di una apparecchiatura elettrica.

LA FREQUENZA DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE. È pari a quella del generatore più potente della rete. Influenza il funzionamento di tutti i carichi. Non influenza il comportamento dei carichi. Influenza solo il funzionamento di alcuni carichi.

NEI SISTEMI TRIFASE LO STATO DEL NEUTRO. Non ha alcuna importanza sui valori di corrente-tensione in caso di guasto. È sempre collegato a terra mediante bobina di Petersen. Ha grande importanza sui valori di corrente-tensione in caso di guasto. È sempre collegato a terra.

ARMONICHE NEGLI IMPIANTI ELETTRICI. La loro presenza favorisce il corretto funzionamento degli interruttori. La loro presenza distorce la forma della tensione. Negli impianti elettrici non ce ne sono. La loro presenza contribuisce a tenere costante la forma d’onda della tensione.

FLICKER. Variazione dell’intensità luminosa che determina sgradevole sensazione fisiologica. Variazione dell’intensità luminosa che determina gradevole sensazione fisiologica. Negli impianti elettrici non ce ne sono. La loro presenza favorisce il corretto funzionamento degli interruttori.

NEI SISTEMI ELETTRICI IL VALORE DELLA FREQUENZA. È legato alla velocità di rotazione delle macchine sincrone. Non varia. Non è legato alla velocità di rotazione delle macchine sincrone. È fissato e pari a quello del generatore più potente della rete.

I CAVEDI SOTTO I QUADRI MT SONO NECESSARI PER: Posa dei cavi e operazioni di manutenzione e areazione delle apparecchiature. Posa dei cavi e operazioni di manutenzione. Non sono previsti in condizioni ordinarie ma solo per applicazioni particolari. Posa dei cavi e operazioni di manutenzione ed eventuale recupero di olio fuoriuscito dai trasformatori.

NELLA PROGETTAZIONE DI UNA CABINA MT/BT. L’ente distributore a sua discrezione può fornire all’utente alcuni dati necessari alla corretta progettazione. L’ente distributore deve fornire all’utente alcuni dati necessari alla corretta progettazione. L’ente distributore può fornire all’utente alcuni dati necessari alla corretta progettazione. L’ente distributore non deve fornire all’utente alcuni dati necessari alla corretta progettazione.

NEI SISTEMI ELETTRICI GLI “ALLEGGERITORI” DI CARICO. In caso di uguaglianza tra potenza generata e potenza assorbita provvedono a distaccare dalla rete alcuni carichi. Consentono di distaccare dalla rete alcuni carichi. Nel caso in cui la potenza generata supera quella utilizzata provvedono a distaccare dalla rete alcuni carichi. Non esistono.

ALL’INTERNO DEI GRUPPI DI GENERAZIONE LA FREQUENZA È REGOLATA. Confrontando il segnale di riferimento (50Hz) con la frequenza del sistema ed agendo di conseguenza. In maniera manuale. Solo in caso di sovraccarico. Confrontando il segnale di riferimento (50Hz) con la frequenza del sistema.

LE CABINE ELETTRICHE SONO COSTRUZIONI: Possono essere installate in qualsiasi luogo/ambiente. Non è mai necessario ottenere permessi edilizi. Soggette alla legislazione edilizia. Non soggette alla legislazione edilizia.

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