Calculadora de relación y carga de transformadores de corriente

Compruebe un transformador de corriente existente: la corriente secundaria para la carga medida y si el contador y el cableado secundario se mantienen dentro de la carga nominal.

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60through a100CT with a5 Asecondary

gives3on the secondary, 60% of its rated 5 A

05010015020%120%A

Primary current against the rating

60

In the range the accuracy class covers

Leads:5,55of 2,5 mm² each way, or0.1loop, and a meter of1on a CT rated5

Burden at the rated 5 A

1,5 VA spare
  • Meter 1 VA
  • Leads 2,5 VA 0,1 Ω loop
  • Spare 1,5 VA

Longest lead run each way, copper at 75 °C, within 5 VA

  • 1,5 mm²5,44 m136 m at 1 A
  • 2,5 mm²8,88 m222 m at 1 A
  • 4 mm²14,3 m357 m at 1 A
  • 6 mm²21,4 m534 m at 1 A
Valores de ejemplo
Relación del TC
A
Corriente secundaria nominal
A
Carga

A la corriente secundaria nominal

VA
Conductores secundarios

Ida y vuelta, a la temperatura de funcionamiento

Ω

Del TC al contador

m
VA
Más opciones
Temperatura de los conductores

Corriente secundaria

3A

Relación de transformación
100/5
Carga de los conductores a corriente nominal
2,5 VA
Impedancia conectada
0,14 Ω
Longitud máxima de tendido de 2,5 mm², en un sentido
8,878 m
  • Correcto: Carga dentro de la capacidad nominal del TC3,5 VA conectados de 5 VA nominales1,5 VA de margen
  • Correcto: Corriente primaria dentro del intervalo de precisiónDel 20 % al 120 % de la corriente nominal60%

La carga del instrumento y la de los conductores se suman por sus magnitudes, una estimación conservadora. Nunca abra el secundario de un TC mientras circule corriente por el primario.

Cómo se calcula
  1. I_s = I_p × I_s,nominal ÷ I_p,nominal=60 ÷ 20=3 A
  2. VA_conductores = I_s,nominal² × R_lazo=5² × 0,1=2,5 VA
  3. VA_total = VA_instrumento + VA_conductores=1 + 2,5=3,5 VA

Choose a meter for these CTs.

Configurar un sistema

Un TC 100/5 con 60 A en el primario entrega 3 A en el secundario. El instrumento y los conductores utilizan 3,5 VA de sus 5 VA de carga nominal.

Consejo: Con un secundario de 5 A, los mismos conductores imponen una carga 25 veces mayor que con uno de 1 A: este último resulta especialmente útil cuando el contador está lejos.

Cómo calcular la corriente secundaria y la carga de un TC

La carga de un transformador de corriente incluye todo lo conectado a su secundario: la entrada del contador, los conductores de ida y vuelta y los bornes. Cada elemento aporta una carga en VA a la corriente secundaria nominal. La carga total debe mantenerse dentro del valor nominal del TC o su precisión se degrada. La calculadora indica la corriente secundaria para la carga medida y comprueba la carga, incluidos los conductores.

Corriente secundaria

Is = Ip × Is,nominal ÷ Ip,nominal

Un TC 100/5 tiene una relación de 20. Con 60 A en el primario, entrega 60 ÷ 20 = 3 A en el secundario.

Carga de los conductores

VAconductores = Is,nominal2 × Rbucle

Rbucle es la resistencia de todo el bucle secundario, ida y vuelta. La carga se calcula a la corriente secundaria nominal a la que se refiere la clasificación del TC.

Carga total

VAtotal = VAcontador + VAconductores ≤ VAnominal

Añada la carga del contador indicada en su ficha técnica. La suma aritmética de ambas magnitudes sobrestima ligeramente el total y proporciona una estimación conservadora.

La carga de los conductores varía con el cuadrado de la corriente: un TC con secundario de 5 A impone a los mismos conductores una carga 25 veces mayor que uno de 1 A. Para tramos largos entre el TC y el contador, suele preferirse un secundario de 1 A.

Ejemplos: Carga de transformadores de corriente

Un TC 100/5 cerca del contador

Con 60 A, el TC entrega 3 A. Un bucle corto de 0,1 Ω impone 5² × 0,1 = 2,5 VA; sumando 1 VA del contador, la carga total es 3,5 VA de los 5 VA nominales.

Corriente secundaria 3 A Abrir en la calculadora

Un TC 400/5 con conductores largos

El contador está a 20 m del TC, conectado con cobre de 2,5 mm²: el bucle presenta unos 0,3 Ω. A 5 A, los conductores por sí solos imponen 7,5 VA; con el contador, la carga llega a 8,5 VA, muy por encima de los 5 VA nominales. El TC entrega 3,125 A con 250 A en el primario, pero su clase de precisión ya no está garantizada.

Corriente secundaria 3,125 A Abrir en la calculadora

El mismo tramo con un TC de 1 A

Con un TC 400/1, los mismos conductores imponen 1² × 0,3 = 0,3 VA. Si la entrada del contador supone 0,5 VA, la carga total es 0,8 VA, dentro de los 5 VA nominales. Con 250 A en el primario, el secundario entrega 0,625 A.

Corriente secundaria 0,625 A Abrir en la calculadora

Carga de los conductores del TC según la resistencia del bucle

Carga añadida por el cableado secundario a la corriente nominal. Para calcular la resistencia del bucle, multiplique la resistencia por metro del conductor por el doble de la longitud de ida: el cobre de 2,5 mm² tiene unos 7,4 mΩ por metro a 20 °C. La calculadora de resistencia de conductores cubre otras secciones.

Carga de los conductores del TC según la resistencia del bucle, valores en VA
Resistencia del bucle (Ω)Secundario de 5 A (VA)Secundario de 1 A (VA)
0,020,50,02
0,051,250,05
0,12,50,1
0,153,750,15
0,250,2
0,37,50,3
0,512,50,5
0,7518,750,75
1251
1,537,51,5
2502

Descargar esta tabla (CSV)

Preguntas sobre Carga de transformadores de corriente

¿Qué es la carga de un TC?

Es la carga conectada al secundario del TC, expresada en VA a la corriente secundaria nominal. Incluye la entrada del contador o relé, los conductores y las conexiones. Un TC solo cumple su clase de precisión cuando la carga está dentro de su intervalo nominal.

¿Conviene usar un TC de 1 A o de 5 A?

En tramos cortos dentro de un cuadro pueden servir ambos. En tramos largos suele convenir 1 A: con el mismo cable, la carga de los conductores es 25 veces menor. La corriente secundaria también debe ser compatible con la entrada del contador.

¿Qué ocurre si la carga es demasiado alta?

El TC necesita una tensión mayor para hacer circular la corriente por la carga. Aumentan los errores de relación y fase y, a corrientes altas, puede saturarse y medir por debajo del valor real.

¿Por qué nunca debe dejarse abierto el secundario de un TC?

Un TC con salida de corriente intenta hacer circular su corriente por la carga conectada. Si se abre el secundario mientras circula corriente por el primario, la tensión entre bornes puede alcanzar niveles peligrosos y dañar el TC. Cortocircuite el secundario con el puente previsto antes de desconectar el contador.

Límites de este resultado

  • Para TC convencionales con salida de corriente y carga externa. Esta herramienta no sirve para TC con salida de tensión ni para bobinas Rogowski.
  • La relación y la carga nominal no acreditan la clase de precisión, la saturación, la resistencia ante fallos, el aislamiento ni la adecuación de la abertura al conductor.
  • Introduzca la resistencia de todo el bucle de conductores secundarios, ida y vuelta, a su temperatura de funcionamiento.
  • El cálculo a partir del cable usa la resistencia máxima IEC 60228 del cobre cableado de clase 2 a la temperatura elegida; la carga de un cable real suele ser algo menor que la indicada.
  • Introduzca la carga del instrumento a la corriente secundaria nominal elegida. Si la impedancia no cambia, la carga a otra corriente varía con el cuadrado de esta.
  • Sumar las magnitudes en VA del instrumento y los conductores resistivos da una estimación conservadora, no un cálculo exacto de impedancias complejas.

Medir de forma continua

Los TC de un ZEM se entregan conectados y calibrados con el contador. La clase 0,5S corresponde al conjunto de medición, por lo que no hay una carga que calcular en el emplazamiento.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. What is required when selecting a VT or CT? (se abre en una nueva pestaña) Schneider Electric, last reviewed 2026-09-14
  2. What if the rated CT burden is inadequate? (se abre en una nueva pestaña) Schneider Electric, modified 2026-06-23
  3. Can current transformer secondary windings be open-circuited? (se abre en una nueva pestaña) Schneider Electric, accessed 2026-09-14
  4. IEC 60228:2023 Conductors of insulated cables (se abre en una nueva pestaña) International Electrotechnical Commission, Edition 4.0, 2023-12