Medición eléctrica

Elegir transformadores de corriente (TC) para monitorizar la energía

Dimensione un TC para la carga real, interprete su clase de exactitud, mantenga la carga del secundario dentro de sus límites y adapte la salida al contador.

Elija primero la entrada del contador. Una entrada de 5 A, una de 333 mV y una para bobina Rogowski requieren sensores distintos; ninguna especificación del transformador de corriente (TC) corrige una incompatibilidad. Después, registre cuatro datos de cada circuito: la corriente mínima que necesita medir, el intervalo habitual de funcionamiento, la corriente máxima y el diámetro exterior final del conductor.

Tipo de salida

Un TC con salida de corriente tiene un secundario de 1 A o 5 A. Lo cubre IEC 61869-2, y su secundario siempre debe estar conectado a una carga de baja impedancia. El secundario de 5 A sigue siendo habitual en cuadros eléctricos. El de 1 A conviene cuando el trayecto hasta el contador es largo, porque la pérdida en los conductores, a corriente nominal, es 25 veces menor con el mismo cable.

Un TC con salida de tensión incorpora la resistencia de carga en su carcasa y entrega una tensión baja, normalmente 333 mV a corriente nominal. IEC 61869-10 cubre estos sensores pasivos de baja potencia. Son habituales en la submedición porque sus conductores de salida se pueden desconectar bajo carga.

Una bobina Rogowski entrega una pequeña tensión proporcional a la velocidad de cambio de la corriente, expresada en mV por kA a 50 Hz. El contador o un integrador independiente la convierte en una señal proporcional a la corriente.

Una conexión incompatible puede ser peligrosa. Un TC de 5 A conectado a una entrada de tensión de alta impedancia se aproxima a un secundario abierto y produce una tensión peligrosa. Un TC de 333 mV conectado a una entrada de 5 A encuentra prácticamente un cortocircuito y el contador marca casi cero.

Tipos de TC

TC de núcleo cerrado, TC de núcleo partido y bobina Rogowski Un TC de núcleo cerrado es un anillo: hay que desconectar el conductor para pasarlo por él. Un TC de núcleo partido se abre mediante una bisagra y se cierra alrededor de un conductor conectado. Una bobina Rogowski es un bucle flexible sin núcleo de hierro que rodea una barra o un grupo de cables grandes y se cierra mediante un mecanismo. TC de núcleo cerrado anillo cerrado, instalar antes de conectar el conductor TC de núcleo partido núcleo con bisagra que rodea un cable conectado Bobina Rogowski bucle flexible sin hierro: rodea barras o grupos de cables ZEM-65: 120 A, 14 mm ZEM-65: 300 a 3000 A
Las tres formas de sensor de corriente. Un TC de núcleo cerrado exige desconectar el conductor; un TC de núcleo partido y una bobina Rogowski se cierran alrededor de un conductor que permanece conectado.

TC de núcleo cerrado

Un TC de núcleo cerrado tiene forma de anillo y el conductor pasa por su interior. Como el núcleo no tiene entrehierro, necesita menos corriente de magnetización que un TC de núcleo partido del mismo tamaño y conserva mejor la exactitud a baja corriente. Para instalarlo hay que desconectar el conductor, lo que obliga a detener la instalación. En una acometida principal, planifique la parada o elija un TC de núcleo partido o una bobina Rogowski.

TC de núcleo partido

Un TC de núcleo partido se abre y se cierra alrededor de un conductor ya instalado. La unión forma un entrehierro, que aumenta la corriente de magnetización y los errores de relación y fase, sobre todo a baja corriente. La suciedad en las superficies de contacto o un cierre incompleto agrandan el entrehierro. Limpie las superficies, cierre por completo el mecanismo y compare la clase declarada y los límites de error a baja corriente con los de un TC de núcleo cerrado. Un TC de núcleo partido evita desconectar el conductor, pero no hace seguro el trabajo dentro de un cuadro con tensión. La nota de instalación de Schneider Electric recoge las precauciones.

Bobinas Rogowski

Una bobina Rogowski no tiene núcleo magnético. No se satura, su salida es lineal en un intervalo amplio y una bobina flexible rodea cables grandes y barras colectoras. A baja corriente, la señal es pequeña y el ruido del integrador y del contador determina el límite inferior. La posición también influye. Un fabricante especifica su bobina flexible con ±1,0 % entre el 3 % y el 120 % de la corriente nominal, más un error adicional típico de ±0,5 % (máximo de ±1,0 %) si el conductor está descentrado o inclinado (Continental Control Systems). Centre el conductor, mantenga la bobina perpendicular a él y cierre completamente el mecanismo. Compare la bobina, el integrador y el contador como una sola cadena. Nuestra guía de bobinas Rogowski lo explica con más detalle.

Corriente nominal

La corriente primaria nominal determina la relación. Un TC 200/5 entrega 5 A a 200 A y 2,75 A a 110 A. Los límites de exactitud se aplican hasta el 120 % de la corriente nominal. Por encima, el error no está especificado salvo que el TC tenga una corriente nominal ampliada. IEC 61869-2 (5.203) establece 120 %, 150 % y 200 % como valores preferentes de corriente térmica nominal permanente. Compare la corriente térmica nominal de corta duración (Ith, durante 1 s) con el nivel de falta en el lugar de instalación.

Dimensionar para la carga, no para el interruptor

La corriente nominal del interruptor no describe la carga. Considere un alimentador protegido por un interruptor de 400 A que conduce entre 80 y 120 A de día, 15 A por la noche y 250 A durante periodos breves:

  • Un TC 400/5 de clase 0,5 funciona de día al 20–30 % de su corriente nominal. El límite a 80 A es ±0,75 %. Los picos representan el 62,5 % de la corriente nominal. Por la noche funciona al 3,75 %. La clase 0,5 no tiene límite por debajo del 5 %, así que la exactitud de esas lecturas nocturnas no está especificada.
  • Un TC 400/5 de clase 0,5S mantiene ±0,5 % desde el 20 % de la corriente nominal. Al 3,75 %, se encuentra entre el límite de ±1,5 % al 1 % y el de ±0,75 % al 5 %.
  • Un TC 150/5 de clase 0,5 funciona de día al 53–80 % y de noche al 10 %. Los picos de 250 A representan el 167 % de la corriente nominal; por tanto, elija uno con corriente nominal ampliada al 200 %.

Tanto el 400/5 de clase 0,5S como el 150/5 con corriente nominal ampliada son opciones válidas en este caso. El 400/5 de clase 0,5 no lo es si importa la carga base nocturna.

Crecimiento futuro de la carga

Si el circuito pasará de 100 A a 180 A, un TC 200/5 evita sustituirlo más adelante. Con los 100 A actuales funciona al 50 % de la corriente nominal, dentro del intervalo de límites más estrictos de todas las clases. El riesgo es una carga base baja: a 10 A funciona al 5 %, donde la clase 0,5 permite ±1,5 % y la clase 0,5S permite ±0,75 %.

Clase de exactitud

Para los TC de medida, IEC 61869-2 (5.6.201.3, tablas 201 y 202) fija los siguientes límites a la frecuencia nominal, con una carga entre el 25 % y el 100 % de la potencia nominal de salida:

ClaseError, al % de la corriente nominal1 %5 %20 %100 %120 %
0,5Error de relaciónNo especificado±1,5 %±0,75 %±0,5 %±0,5 %
0,5DesfaseNo especificado±90′±45′±30′±30′
0,5SError de relación±1,5 %±0,75 %±0,5 %±0,5 %±0,5 %
0,5SDesfase±90′±45′±30′±30′±30′
0,2SError de relación±0,75 %±0,35 %±0,2 %±0,2 %±0,2 %
0,2SDesfase±30′±15′±10′±10′±10′

Las clases S alcanzan los mismos límites a corrientes más bajas. El límite de la clase 0,5S al 1 % equivale al de la clase 0,5 al 5 %, y su límite al 5 % equivale al de la clase 0,5 al 20 %. Esto importa en circuitos que trabajan casi siempre con poca carga, como la iluminación, la climatización nocturna y los alimentadores de reserva.

A bajo factor de potencia, el desfase importa más que el error de relación. El error de potencia activa es aproximadamente el error de fase en radianes multiplicado por tan φ. Un TC de clase 0,5 a corriente nominal puede tener un error de fase de 30′ (0,5°). Con un factor de potencia de 0,5 supone aproximadamente un 1,5 % de error en kW, tres veces su límite de error de relación. Al 5 % de la corriente nominal y con el mismo factor de potencia, los 90′ permitidos suponen alrededor del 4,5 %.

La clase del TC solo cubre el propio TC. El contador tiene su propia clase, por ejemplo según IEC 62053-22 para contadores de energía activa conectados mediante transformadores. Los errores de ambos se suman. Ninguna de las dos clases, por sí sola, establece la exactitud de la instalación ni su idoneidad para facturación. La guía terminológica de Beckhoff explica los términos empleados en las fichas técnicas.

Los límites de clase solo se aplican a la frecuencia nominal. En la alimentación de un variador de velocidad o inversor, la corriente contiene armónicos, por ejemplo el quinto y el séptimo a 250 Hz y 350 Hz en un sistema de 50 Hz. Si importa la potencia armónica, solicite la respuesta en frecuencia. Mida un variador en su lado de alimentación. Su salida funciona a frecuencia variable y un núcleo de hierro se acerca más a la saturación a baja frecuencia.

Un TC de medida también puede indicar un factor de seguridad de instrumento, FS 5 o FS 10 (5.6.201.6). Con una corriente primaria de FS veces la nominal y la carga nominal, su error compuesto alcanza el 10 %. Por encima, la corriente secundaria deja de aumentar proporcionalmente, lo que protege el contador durante una falta. Con una carga muy inferior a la nominal, el TC sigue una fracción mayor de la corriente de falta antes de saturarse.

Carga del secundario

La carga del secundario del TC comprende la entrada del contador, los conductores y todos los bornes y bloques de prueba del circuito. Las fichas técnicas la expresan en VA a la corriente secundaria nominal (VA = I² × Z). IEC 61869-2 establece potencias nominales de salida normalizadas de 2,5, 5, 10, 15 y 30 VA.

Los límites de clase se aplican entre el 25 % y el 100 % de la potencia nominal de salida. Por encima, el núcleo funciona con mayor flujo y aumentan los errores de relación y fase, sobre todo a corriente elevada. Por debajo del 25 %, el TC queda fuera del intervalo ensayado. Un TC de 15 VA que alimenta un contador electrónico de 0,5 VA mediante conductores cortos está muy por debajo de su mínimo de 3,75 VA. Elija una potencia nominal inferior o un TC con el intervalo de carga ampliado de 5.6.201.4, que mantiene la clase desde 1 VA hasta la potencia nominal de salida (si esta no supera 15 VA).

La carga del bucle de conductores, a corriente secundaria nominal, es I² × R. A 5 A, cada 0,1 Ω de resistencia del bucle añade 2,5 VA. Por ejemplo, un contador situado a 15 m de un TC 200/5, cableado con cobre de 2,5 mm², tiene un bucle de 30 m y aproximadamente 0,207 Ω a 20 °C. Esto añade 5,2 VA. Con una entrada de contador de 1 VA, el total es 6,2 VA, superior a la potencia nominal de 5 VA:

Hay tres soluciones. Con conductores secundarios de 4 mm², el bucle tiene 0,129 Ω y la carga total es 4,2 VA. Un TC de 10 VA admite 6,2 VA y sigue teniendo conectados más de 2,5 VA. Un secundario de 1 A con los mismos conductores de 2,5 mm² solo añade 0,21 VA, si el contador dispone de una entrada de 1 A. Si prolonga un secundario existente, vuelva a calcular la resistencia del bucle del mismo modo. Obtenga la resistencia con la calculadora de resistencia del conductor y compruebe el total con la calculadora de relación y carga del TC.

Dimensiones y polaridad

Mida el diámetro exterior final del cable, incluido el aislamiento, antes de especificar la abertura. La sección nominal del conductor no indica ese diámetro. La guía de dimensiones de conductores explica por qué. Para una barra colectora, compare su anchura y espesor con la ventana rectangular del TC. Compruebe las dimensiones exteriores del TC frente al espacio entre fases y hasta la envolvente.

Si una fase tiene cables en paralelo, pase todos por un TC o coloque un TC en cada cable y sume las lecturas en el contador. Nunca pase dos fases, ni una fase y el neutro, por el mismo TC. Mediría su suma, una corriente residual, en vez de la carga.

Oriente el lado P1 de cada TC (o su flecha) hacia la alimentación y conecte S1 y S2 a los bornes correspondientes del contador. Los errores de cableado son habituales durante la puesta en servicio y dejan señales reconocibles:

  • Un TC invertido indica potencia negativa en esa fase. Con una carga trifásica equilibrada, el total marca aproximadamente un tercio del valor real.
  • Un TC asociado a la fase de tensión equivocada indica un factor de potencia que no corresponde a la carga. Con una carga resistiva, indica un factor de potencia de aproximadamente 0,5 y una potencia de alrededor de la mitad del valor real con signo negativo.

Compare el signo y el factor de potencia de cada fase con la carga, y cada corriente con una lectura de pinza amperimétrica.

Seguridad

Un TC con salida de tensión lleva su resistencia de carga dentro de la carcasa. Por eso, abrir un conductor de salida no produce la alta tensión de un secundario de corriente abierto, siempre que esa resistencia interna esté intacta. Siga las instrucciones de cableado del sensor concreto.

Tensión nominal

El aislamiento del TC debe ser adecuado para la tensión del sistema y su posición en la instalación. IEC 61010-1 sitúa las mediciones en la entrada de servicio, antes del dispositivo principal de protección contra sobrecorriente, en CAT IV; y las de cuadros de distribución e instalaciones fijas, en CAT III (Continental Control Systems). Un TC alrededor de una barra colectora sin aislamiento depende de su propio aislamiento. Compare su tensión nominal de aislamiento con la tensión de la barra.

Lista de comprobación para elegir un TC

  1. Confirme qué entradas de sensor admite el contador: 1 A, 5 A, 333 mV o Rogowski.
  2. Registre la corriente mínima, habitual y máxima de cada circuito.
  3. Elija la relación y la clase de modo que la corriente mínima que necesita medir quede dentro de un límite especificado, y el pico dentro del 120 % o de la corriente nominal ampliada.
  4. Compare la corriente térmica de corta duración con el nivel de falta.
  5. Mida el diámetro final del conductor o las dimensiones de la barra y compruebe la abertura y el espacio en el cuadro.
  6. Para un TC con salida de corriente, sume en VA la carga del contador y la del bucle de conductores, y mantenga el total entre el 25 % y el 100 % de la potencia nominal de salida.
  7. Compruebe la tensión nominal de aislamiento y la categoría de medida correspondientes a la posición del TC.
  8. Durante la puesta en servicio, compare la polaridad y la fase de cada TC con las lecturas.

TC para monitores EpiSensor

Un analizador eléctrico ZEM se suministra con los sensores de corriente conectados y calibrados junto con el contador. Su clase 0,5S según IEC 62053-22 cubre, por tanto, el contador y los sensores conjuntamente; no hay que emparejar en la instalación una relación, una carga o una clase de TC. Se elige la opción de sensor: TC de núcleo partido con abertura de 14 mm para circuitos de hasta 120 A, o bobinas Rogowski de 300 A, 1000 A y 3000 A. El ZEM integra la señal Rogowski por sí mismo, sin integrador independiente.

La herramienta de selección de transformadores de corriente prepara una especificación genérica a partir del intervalo de corriente, las dimensiones del conductor aislado, la holgura de instalación y la entrada del contador. Permite comparar un sensor candidato con esa especificación. Para este cable de 14 mm, una holgura de 2 mm a cada lado exige una abertura circular de 18 mm:

La sección opcional de correspondencia con productos EpiSensor compara esa especificación con las opciones ZEM o ZDR publicadas. No aprueba el acceso para la instalación, la exactitud a baja corriente ni la conexión de un sensor de terceros. Durante la puesta en servicio siguen siendo necesarias las comprobaciones de polaridad y fase anteriores. Si no sabe qué opción encaja, hable con un ingeniero e indique el perfil de corriente del circuito y las dimensiones del conductor.

Los sensores de corriente inalámbricos y las pinzas amperimétricas de terceros figuran en la sección de transformadores de corriente del Directorio de Dispositivos, con sus lecturas documentadas y su forma de conexión a Edge.