{"id":11533,"date":"2026-09-13T09:17:30","date_gmt":"2026-09-13T01:17:30","guid":{"rendered":"https:\/\/subian-electric.com\/?p=11533"},"modified":"2026-09-13T09:19:38","modified_gmt":"2026-09-13T01:19:38","slug":"current-transformer-connection","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/blog\/current-transformer-connection\/","title":{"rendered":"Conexi\u00f3n del Transformador de Corriente: Diagramas de Cableado"},"content":{"rendered":"<p>Un transformador de corriente (CT) es un dispositivo utilizado con un sistema de medici\u00f3n\/protecci\u00f3n para medir grandes cantidades de corriente\/niveles que no son directamente medibles; convierte corriente de 400, 1000 y 3000 A en un valor utilizable de 5 o 1 A. Este cambio ocurre bajo ciertas condiciones que deben ser seguidas por el dispositivo CT: la polaridad debe ser correcta, la carga debe ser precisa, el cableado secundario nunca debe estar expuesto a un circuito abierto mientras la corriente est\u00e9 fluyendo. El manual incluye especificaciones sobre la conexi\u00f3n del cableado de los CTs con dispositivos de medici\u00f3n, rel\u00e9s y monitoreo, c\u00f3mo configurar el cableado paso a paso y la forma en que los modelos trif\u00e1sicos deben ser cableados.<\/p>\n<blockquote><p>En caso de que la corriente primaria o el conductor conectado al dispositivo se permita pasar a trav\u00e9s del transformador P1 y P2, entonces la lectura registrada en los terminales secundarios P1 y P2 podr\u00eda ser incorrecta debido al hecho de que S1 podr\u00eda no coincidir con P1 en todos los casos, lo que lleva a una lectura de voltaje de la corriente en las conexiones S1 S2. Al usar un solo transformador, ambas conexiones S1 y S2 no se utilizan con respecto a todas las conexiones trif\u00e1sicas. No hay ning\u00fan requisito para otro m\u00e9todo de conexi\u00f3n si se utiliza un solo CT, ya que siempre ser\u00e1 una conexi\u00f3n directa para los dos de S1 y S2. En caso de cableado trif\u00e1sico, el transformador debe ser conectado utilizando el m\u00e9todo de conexi\u00f3n \u201cY\u201d o estrella, donde S1 se conecta a las tres entradas de instrumentos, mientras que el uso de conexiones S2 se realiza en el punto de uni\u00f3n donde S2 se conectar\u00e1 al punto com\u00fan de estrella, independientemente de cualquiera de los dos m\u00e9todos anteriores que se utilicen.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11534\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Current-Transformer-Connection.webp\" alt=\"Conexi\u00f3n del Transformador de Corriente\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Lo que hace un transformador de corriente y por qu\u00e9 la conexi\u00f3n es importante<\/h2>\n<p>Los CTs son transformadores especializados que solo pueden funcionar de una manera: tomando la corriente primaria y produciendo una corriente secundaria proporcional mientras garantizan el aislamiento del circuito primario. Un CT 400\/5 produce cinco amperios en el secundario cuando la primaria tiene una corriente el\u00e9ctrica de 400 amperios. Adem\u00e1s, proporciona dos y medio amperios a media carga, y el medidor o rel\u00e9 conectado interpretar\u00e1 esta informaci\u00f3n y la llevar\u00e1 de vuelta a la primaria.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Tipo de CT<\/th>\n<th>Construcci\u00f3n<\/th>\n<th>Uso t\u00edpico<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT de barra primaria (ventana)<\/td>\n<td>La primaria es una barra fija o el busbar pasa a trav\u00e9s de la ventana<\/td>\n<td>Equipos de conmutaci\u00f3n, medici\u00f3n en panel, adaptaci\u00f3n alrededor de barras existentes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT de primaria enrollada<\/td>\n<td>La primaria es un devanado llevado a terminales (P1\/P2)<\/td>\n<td>Aplicaciones de baja relaci\u00f3n y relaci\u00f3n especial<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT de n\u00facleo dividido<\/td>\n<td>Abrazaderas alrededor de un conductor existente sin desconexi\u00f3n<\/td>\n<td>Monitoreo de energ\u00eda de adaptaci\u00f3n, sub-medici\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT de buje<\/td>\n<td>Integrado en un transformador o buje de interruptor<\/td>\n<td>Protecci\u00f3n de transformador y equipos de conmutaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT de equilibrio de n\u00facleo (cero-secuencia)<\/td>\n<td>Todos los conductores de fase pasan a trav\u00e9s de un n\u00facleo<\/td>\n<td>Detecci\u00f3n de fallas a tierra y medici\u00f3n de fugas sensibles<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Hay dos factores importantes que muestran c\u00f3mo debe conectarse un CT. La relaci\u00f3n para la corriente secundaria significa cu\u00e1nta corriente proporcionar\u00e1 el CT para una cierta corriente primaria (por ejemplo, 400\/5 o 1,000\/1). La carga en VA indica la cantidad de carga (medici\u00f3n y rel\u00e9) que debe estar conectada al CT sin afectar su rendimiento. As\u00ed, si un CT est\u00e1 funcionando de acuerdo con la relaci\u00f3n correcta pero est\u00e1 sobrecargado de manera inapropiada, las lecturas no ser\u00e1n precisas.<\/p>\n<h2>Terminales y polaridad: P1, P2, S1, S2<\/h2>\n<p>Los terminales del CT se adhieren a una convenci\u00f3n establecida por la cual el cableado siempre es inequ\u00edvoco una vez que se entienden las letras:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Terminal<\/th>\n<th>Significado<\/th>\n<th>Regla de conexi\u00f3n<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>P1<\/td>\n<td>Lado primario, marcado con polaridad<\/td>\n<td>Generalmente enfrenta a la fuente (el lado de entrada del conductor)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>P2<\/td>\n<td>Lado primario, no marcado<\/td>\n<td>Enfrenta a la carga<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>S1<\/td>\n<td>Secundario, corresponde a P1<\/td>\n<td>Se conecta a la entrada del instrumento marcada como S1 (o la entrada de \u201cl\u00ednea\u201d\/polaridad)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>S2<\/td>\n<td>Secundario, corresponde a P2<\/td>\n<td>Se conecta a la entrada del instrumento marcada como S2, o al punto estrella\/com\u00fan en esquemas trif\u00e1sicos<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La regla de polaridad es una fuente importante de fallos en la puesta en marcha. Debido a que S1 siempre debe coincidir con la entrada S1 del instrumento, y P1 con la fuente, un cambio en la orientaci\u00f3n del CT o en la conexi\u00f3n de S1 a S2 har\u00e1 que las corrientes medidas se inviertan. Las aplicaciones de protecci\u00f3n sensibles a la direcci\u00f3n pueden fallar, as\u00ed como las lecturas de potencia (kW) en las que la importaci\u00f3n puede mostrarse como exportaci\u00f3n. Por otro lado, K y L como marcas pueden ser utilizadas por algunos fabricantes, el principio sigue siendo el mismo (K debe corresponder a P1 y L a P2), lo que significa que la placa de identificaci\u00f3n debe dictar el cableado y no el modo de vida.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11535\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/The-three-wiring-configurations-you-will-actually-use.webp\" alt=\"Las tres configuraciones de cableado que realmente utilizar\u00e1s\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Las tres configuraciones de cableado que realmente utilizar\u00e1s<\/h2>\n<p>Casi cada instalaci\u00f3n de CT se divide en tres tipos de configuraci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>Un CT utilizado en conjunto con un solo instrumento. Un CT con un medidor o sensor: S1 se conecta a S1 del instrumento, y S2 se conecta a S2 del instrumento, mientras que el lado secundario est\u00e1 conectado a tierra en un punto (generalmente en el panel del instrumento). Esta es la forma est\u00e1ndar de usarlo para un panel de alimentador dedicado o monitoreo de corriente de motor. El mismo procedimiento se repite tres veces en el caso de medici\u00f3n trif\u00e1sica de cuatro hilos.<\/li>\n<li>Uso de tres CT en una configuraci\u00f3n en Y para medici\u00f3n y protecci\u00f3n trif\u00e1sica. Aqu\u00ed, todos los tres cables S1 est\u00e1n conectados a la entrada de corriente correspondiente del instrumento, mientras que todos los tres cables S2 se llevan a un \u00fanico punto estrella. Este punto estrella es el lugar donde el secundario est\u00e1 conectado a tierra. La configuraci\u00f3n en estrella se utiliza como la configuraci\u00f3n predeterminada para medidores de energ\u00eda trif\u00e1sicos y medidores de potencia, ya que proporciona una copia precisa de las corrientes de fase y tambi\u00e9n proporciona un camino para los desequilibrios de corriente.<\/li>\n<li>Un CT de equilibrio de n\u00facleo se utiliza para la detecci\u00f3n de fallas a tierra. En este caso, todos los tres conductores de fase (y el neutro, dependiendo de la aplicaci\u00f3n) pasan a trav\u00e9s del n\u00facleo de un CT. En una condici\u00f3n normal, la suma vectorial de las corrientes es igual a cero, por lo que el secundario del CT lee cero; cualquier falla a tierra conduce a que alguna corriente regrese a trav\u00e9s de tierra en lugar de a trav\u00e9s del neutro y produce una se\u00f1al residual que es detectada por el rel\u00e9 de falla a tierra. El cableado es menos complicado en esta configuraci\u00f3n (solo dos cables secundarios van al rel\u00e9), pero se deben cumplir ciertas reglas f\u00edsicas: no se pueden pasar otros cables a trav\u00e9s del n\u00facleo, y el blindaje o armadura del cable no puede crear una ruta paralela que cancele la corriente residual.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si el mismo CT necesita proporcionar datos tanto para un medidor como para un rel\u00e9 de protecci\u00f3n, entonces las dos cargas se cablean en serie (el medidor primero, luego el rel\u00e9, o utilizando n\u00facleos alternativos si el CT tiene m\u00faltiples secundarios) y no en paralelo o con n\u00facleos no utilizados. La filosof\u00eda de protecci\u00f3n detr\u00e1s de las conexiones residuales se explica m\u00e1s a fondo en nuestra <a href=\"\/es\/blog\/earth-fault-protection-basics\/\">conceptos b\u00e1sicos de protecci\u00f3n contra fallas a tierra<\/a> gu\u00eda.<\/p>\n<h2>El diagrama de conexi\u00f3n del CT, explicado<\/h2>\n<p>Uno debe leer un esquema de cableado de CT comenzando desde el lado primario y terminando en el instrumento. Este es un ejemplo de c\u00f3mo se ver\u00eda una instalaci\u00f3n de medici\u00f3n trif\u00e1sica cuando se presenta en un diagrama:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Desde<\/th>\n<th>opcional<\/th>\n<th>Conductor<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Conductor de fase A (lado de la fuente)<\/td>\n<td>CT-A P1<\/td>\n<td>Circuito primario \u2014 no cableado de CT<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-A S1<\/td>\n<td>Entrada de corriente del medidor IA (S1)<\/td>\n<td>5-4 mm\u00b2 cobre, 600 V nominal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-A S2<\/td>\n<td>Punto estrella<\/td>\n<td>Mismo tama\u00f1o que S1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-B S1<\/td>\n<td>Entrada de corriente del medidor IB (S1)<\/td>\n<td>Mismo tama\u00f1o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-B S2<\/td>\n<td>Punto estrella<\/td>\n<td>Mismo tama\u00f1o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-C S1<\/td>\n<td>Entrada de corriente del medidor IC (S1)<\/td>\n<td>Mismo tama\u00f1o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-C S2<\/td>\n<td>Punto estrella<\/td>\n<td>Mismo tama\u00f1o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Punto estrella<\/td>\n<td>Tierra (solo un punto)<\/td>\n<td>Conductor de puesta a tierra seg\u00fan el c\u00f3digo local<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cada par S1\/S2<\/td>\n<td>Bloque de terminales de cortocircuito\/prueba<\/td>\n<td>Instalado entre el CT y el instrumento<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Si su proyecto tiene un diagrama de cableado suministrado, debe usarse como el documento fuente principal. Sin embargo, se deben utilizar las siguientes tres convenciones para verificarlo antes de finalizar la instalaci\u00f3n: uso de emparejamiento S1 a S1, uso de un solo punto de tierra y presencia de un mecanismo de cortocircuito en el circuito. Cualquier discrepancia en estos tres aspectos puede llevar a una puesta en marcha inadecuada y crear condiciones inseguras.<\/p>\n<h2>Paso a paso: c\u00f3mo cablear un transformador de corriente<\/h2>\n<ol>\n<li>El primer paso es verificar los datos del CT y comprobar las demandas del instrumento. Verifique la placa de identificaci\u00f3n para la relaci\u00f3n, la clasificaci\u00f3n de precisi\u00f3n, la carga (VA) y las marcas de polaridad. Confirme que la clasificaci\u00f3n de entrada del instrumento (1 A o 5 A) sea consistente con el secundario del CT porque si un CT de 5 A se conecta a una entrada de 1 A, el instrumento leer\u00e1 de manera inexacta por un factor de cinco y puede saturar la entrada.<\/li>\n<li>El dispositivo debe ser aislado, seguido de la verificaci\u00f3n de la condici\u00f3n de muerto. El circuito primario debe estar desenergizado y se deben aplicar las medidas adecuadas de bloqueo\/etiquetado. Es importante recordar que \u201cincluso si el circuito primario ha sido aislado, puede haber un secundario de CT vivo que est\u00e9 energizado desde otra fuente\u201d y, por lo tanto, es importante considerar cada circuito de CT vivo hasta que se demuestre lo contrario.<\/li>\n<li>El siguiente paso es cortocircuitar el circuito secundario. El enlace de cortocircuito en el bloque de terminales de prueba debe cerrarse o se puede usar un dispositivo de cortocircuito adecuado para conectar S1 y S2. Este procedimiento elimina el peligro de falla del CT.<\/li>\n<li>El siguiente paso es encontrar la polaridad que implica localizar los puntos P1 y P2 del primario, as\u00ed como S2 y S1 para el secundario. Es esencial confirmar que la orientaci\u00f3n primaria (donde P1 apunta hacia la fuente) y la disposici\u00f3n f\u00edsica coinciden con el diagrama.<\/li>\n<li>Seleccione el cable secundario adecuado. Se deben utilizar conductores de cobre del tama\u00f1o apropiado tanto para la carga como para la longitud del recorrido (est\u00e1ndar 2.5 mm\u00b2, 600 voltios) con el objetivo de evitar correr conductores de potencia en la funda mientras se logran las tres fases.<\/li>\n<li>La terminaci\u00f3n debe realizarse en el instrumento con S1 en la entrada S1 (polaridad) del instrumento y S2 en la segunda entrada.<\/li>\n<li>Aseg\u00farese de que haya una puesta a tierra en solo un punto, t\u00edpicamente en el instrumento o en el panel de rel\u00e9s.<\/li>\n<li>Verifique los terminales para los ajustes de par seg\u00fan el fabricante y aplique etiquetas a las fases, incluida la etiqueta de relaci\u00f3n.<\/li>\n<li>El enlace de cortocircuito debe ser retirado antes de que comience la prueba con la verificaci\u00f3n de la relaci\u00f3n y la polaridad.<\/li>\n<li>Encienda el circuito de energizaci\u00f3n para que el circuito est\u00e9 leyendo correctamente en el instrumento con las tres fases siendo anotadas en la lectura actual.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11536\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Step-by-step-how-to-wire-a-current-transformer.webp\" alt=\"Paso a paso: c\u00f3mo cablear un transformador de corriente\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Carga y dimensionamiento de cables: el c\u00e1lculo que la mayor\u00eda de los instaladores omite<\/h2>\n<p>Los transformadores de corriente (CTs) tienen una carga nominal por encima de la cual no ser\u00e1n precisos. La carga total incluye todos los dispositivos conectados al secundario y la resistencia del cableado secundario:<\/p>\n<ul>\n<li>Carga del instrumento: esta es la carga en VA (o ohmica) especificada por el fabricante del medidor o rel\u00e9. Puede variar seg\u00fan el tipo de instrumento, pero generalmente est\u00e1 en el rango de 0.2-1 VA por entrada de corriente para instrumentos electr\u00f3nicos modernos y cargas m\u00e1s altas para rel\u00e9s electromec\u00e1nicos m\u00e1s antiguos.<\/li>\n<li>Carga del cableado: la resistencia del cableado se calcula de la siguiente manera: 2 x longitud de un solo sentido x resistencia por metro (por ejemplo, la resistencia para cableado de cobre de 2.5 mm2 es aproximadamente 7.4 ohm\/km), multiplicado por el cuadrado de la corriente secundaria. Dependiendo de la longitud del recorrido, no es raro que la carga del instrumento se exceda simplemente debido a la carga del cableado.<\/li>\n<li>Carga de conexi\u00f3n: la resistencia a trav\u00e9s de los terminales y bloques de prueba es generalmente peque\u00f1a, pero si el total del cableado est\u00e1 cerca de la carga del CT, este valor debe ser incluido.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si la carga total excede la clasificaci\u00f3n del CT, no puede proporcionar lecturas precisas y puede saturarse durante corrientes de falla, que es cuando m\u00e1s se necesita la protecci\u00f3n. Las posibles soluciones incluyen un recorrido de cable m\u00e1s corto, un conductor m\u00e1s grande, usar un instrumento de menor carga o comprar un CT con una clasificaci\u00f3n de VA m\u00e1s alta.<\/p>\n<p>Las clases de precisi\u00f3n en s\u00ed mismas \u2014 0.5 y 1 para medici\u00f3n, 5P y 10P para protecci\u00f3n \u2014 se explican en nuestra <a href=\"\/es\/blog\/transformer-accuracy-classes-explained\/\">gu\u00eda de clases de precisi\u00f3n de transformadores<\/a>.<\/p>\n<p>Y la l\u00f3gica de selecci\u00f3n de relaci\u00f3n para una instalaci\u00f3n dada, desde la corriente de carga y el nivel de falla hasta la elecci\u00f3n final de la placa de identificaci\u00f3n, se cubre en nuestra <a href=\"\/es\/blog\/current-transformer-ratio-selection\/\">selecci\u00f3n de relaci\u00f3n de transformadores de corriente<\/a> art\u00edculo.<\/p>\n<h2>Pruebas y verificaci\u00f3n<\/h2>\n<p>Se utilizan tres pruebas para asegurar que un CT est\u00e9 instalado correctamente antes de que se le permita llevar carga:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Prueba<\/th>\n<th>Lo que prueba<\/th>\n<th>M\u00e9todo<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Prueba de relaci\u00f3n<\/td>\n<td>El CT produce la corriente secundaria esperada para una corriente primaria conocida<\/td>\n<td>Inyecci\u00f3n primaria a una fracci\u00f3n de la corriente nominal, o un m\u00e9todo de voltaje secundario para CTs grandes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Prueba de polaridad<\/td>\n<td>S1 corresponde verdaderamente a P1 y el instrumento mide correctamente la potencia hacia adelante<\/td>\n<td>Pulso de CC o inyecci\u00f3n primaria con un instrumento sensible a la polaridad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aislamiento y continuidad<\/td>\n<td>Sin conductores secundarios cortocircuitados o abiertos, y con un aislamiento adecuado a tierra<\/td>\n<td>Comprobaciones de resistencia de aislamiento y continuidad antes de la energizaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La verificaci\u00f3n posterior a la energizaci\u00f3n es igualmente importante porque debe comparar las lecturas del CT con una lectura de un medidor de pinza en el lado primario, verificar que las lecturas sean consistentes en las tres fases, y confirmar que los circuitos de falla a tierra registren cero residuos en un alimentador sano. Donde el CT es parte de un esquema de protecci\u00f3n, esa coordinaci\u00f3n \u2014y las referencias de puesta a tierra de las que depende\u2014 es el tema de nuestras <a href=\"\/es\/blog\/transformer-grounding-basics\/\">fundamentos de puesta a tierra de transformadores<\/a> gu\u00eda.<\/p>\n<h2>Reglas de seguridad, y los errores que da\u00f1an el equipo<\/h2>\n<p>Los secundarios de los transformadores de corriente solo fluyen peque\u00f1as cantidades de corriente a bajas tensiones\u2014hasta que algo sale mal. Las siguientes son pautas obligatorias para tratar con circuitos de transformadores de corriente:<\/p>\n<ul>\n<li>Nunca abra los secundarios del circuito del transformador de corriente mientras el circuito primario est\u00e9 energizado. El transformador de corriente intentar\u00e1 generar voltajes muy altos (cientos o miles de voltios) en los terminales secundarios cuando est\u00e9 abierto, lo que llevar\u00e1 a una situaci\u00f3n de sobrevoltaje extremo, saturaci\u00f3n del n\u00facleo, sobrecalentamiento y potencialmente explosi\u00f3n e incendio.<\/li>\n<li>Conecte el secundario del transformador de corriente a tierra solo en un punto. Conectar a tierra en dos puntos causar\u00e1 que una corriente innecesaria circule a trav\u00e9s de la tierra, contribuyendo a una medici\u00f3n incorrecta y potencialmente causando un disparo innecesario del equipo de protecci\u00f3n.<\/li>\n<li>Evite instalar un interruptor o fusible en el circuito del transformador de corriente que no sea un bloque de prueba de tipo cortocircuito. Los circuitos est\u00e1ndar pueden fallar abiertos, lo que crea la misma condici\u00f3n que un circuito abierto.<\/li>\n<li>No deje n\u00facleos de transformador de corriente de repuesto abiertos. Cortocircuite las bobinas no utilizadas y an\u00f3telas en el dibujo, o los futuros t\u00e9cnicos pueden llevar incorrectamente al personal de servicio a asumir que son circuitos abiertos.<\/li>\n<li>Aseg\u00farese de observar la polaridad adecuada en cada conexi\u00f3n. Las conexiones S1 a S1 y P1 a fuente no son convenciones arbitrarias que se pueden cambiar m\u00e1s tarde.<\/li>\n<li>Mantenga los cables del transformador de corriente alejados de los cables de potencia y de variadores de frecuencia (VFD), y no pase el transformador de corriente alrededor de solo una parte del conductor en un esquema de balance de n\u00facleo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dos puntos pr\u00e1cticos m\u00e1s a recordar son que un transformador de corriente debe estar conectado con la clasificaci\u00f3n de entrada del instrumento que coincida con la clasificaci\u00f3n secundaria del transformador (ya sea 1A o 5A) y que el conductor primario debe pasar a trav\u00e9s de la ventana en una sola direcci\u00f3n. Pasar una barra o cable de regreso a trav\u00e9s del n\u00facleo en sentido inverso invertir\u00e1 la polaridad efectiva del transformador de corriente. Para los medidores que deben ser retirados para calibraci\u00f3n, el bloque de prueba debe ser del tipo que cortocircuite autom\u00e1ticamente el CT cuando el instrumento se desconecta; las pr\u00e1cticas de cableado alrededor de los medidores y transformadores de instrumentos tambi\u00e9n se cubren en nuestra <a href=\"\/es\/blog\/current-transformer-installation-guide\/\">gu\u00eda de instalaci\u00f3n del transformador de corriente<\/a>.<\/p>\n<h2>Preguntas Frecuentes<\/h2>\n<h3>\u00bfCu\u00e1les son las desventajas de usar un transformador de corriente?<\/h3>\n<p>Hay varias desventajas; tener un secundario en circuito abierto es peligroso ya que crea la posibilidad de lesiones graves; el c\u00e1lculo de la carga conectada debe hacerse correctamente, de lo contrario se producir\u00e1n lecturas inexactas; la polaridad incorrecta puede resultar no solo en lecturas inexactas sino tambi\u00e9n en dispositivos de protecci\u00f3n que no funcionen; hay un peque\u00f1o desfase introducido por el CT que resulta en una ligera inexactitud en las mediciones; gasto adicional y espacio en el panel; es necesario un dimensionamiento adecuado, de lo contrario, el CT se saturar\u00e1 durante una condici\u00f3n de falla. Aunque los medidores electr\u00f3nicos modernos reducen algunos de los problemas asociados con estas desventajas, no se pueden eliminar todos.<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo se cablean los transformadores de corriente?<\/h3>\n<p>Para conectar el conductor primario a trav\u00e9s del CT hay P1 (el lado de la fuente) y P2 (el lado de la carga) o la l\u00ednea se pasa a trav\u00e9s de la barra \/ ventana. El lado secundario ser\u00e1 S1 y S2 con S1 correspondiente a P1. El S1 y S2 llevar\u00e1n a un medidor, rel\u00e9 o transductor directamente para un solo CT o en una configuraci\u00f3n estelar para medici\u00f3n trif\u00e1sica (tres S1 al medidor y tres S2 acoplados a un punto de estrella a tierra, etc.). Hay un bloque de terminales de cortocircuito\/prueba montado en la uni\u00f3n del CT y el instrumento.<\/p>\n<h3>\u00bfImporta qu\u00e9 cable va d\u00f3nde en un transformador?<\/h3>\n<p>Para cualquier transformador s\u00ed; sin embargo, los CT tienen requisitos \u00fanicos. Esto se debe a que los cables tienen una polaridad espec\u00edfica (es decir, S1 correlacionando con P1). Al invertir estos dos cables, se provoca que la corriente fluya en la direcci\u00f3n opuesta, creando lecturas de potencia inexactas junto con la posibilidad de que los dispositivos de protecci\u00f3n no funcionen. Esto es aplicable en ambos transformadores con respecto a los cables primarios y secundarios.<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo se conecta un transformador el\u00e9ctrico?<\/h3>\n<p>En el caso de un transformador de instrumento como un CT: verifique la relaci\u00f3n y la carga, a\u00edsle el transformador y compruebe que est\u00e9 muerto, cortocircuite el lado secundario, identifique qu\u00e9 cable corresponde a P1 y qu\u00e9 cable corresponde a S1; conecte el cable secundario del tama\u00f1o correcto de tal manera que S1 y S2 lleven a las entradas respectivas del instrumento, conecte a tierra el secundario en un punto, etiquete y apriete la conexi\u00f3n, retire la conexi\u00f3n a tierra; y finalmente inyecte un est\u00e1ndar conocido en el sistema para verificar la polaridad y la relaci\u00f3n. El proceso para conectar un transformador de potencia difiere de este procedimiento, pero a\u00fan requiere que la persona verifique las calificaciones, la polaridad, la conexi\u00f3n a tierra y las pruebas antes de energizar la carga.<\/p>\n<h2>Referencias<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/standards.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE \u2014 C57.13, Requisitos Est\u00e1ndar para Transformadores de Instrumento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.iec.ch\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC \u2014 Serie 61869, Transformadores de Instrumento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA \u2014 C\u00f3digo El\u00e9ctrico Nacional (Circuitos de Transformadores de Instrumento)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.netaworld.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NETA \u2014 Especificaciones de Pruebas de Aceptaci\u00f3n para Equipos de Potencia El\u00e9ctrica<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>La instalaci\u00f3n del transformador de corriente tiene mucho peso aunque pueda parecer una tarea sin importancia. La funci\u00f3n del transformador de corriente es reducir la cantidad de corriente primaria que fluye a trav\u00e9s del cable a una lectura segura para el medidor o rel\u00e9. Por lo tanto, puedes ver cu\u00e1n importante es esta tarea a largo plazo. Para el cable primario (P1) tendr\u00e1s que llevar el cable a la fuente, mientras que el cable secundario (S1) ir\u00e1 del transformador de corriente al medidor o rel\u00e9. Si est\u00e1s cableando medidores trif\u00e1sicos, los circuitos deben ser cableados en un patr\u00f3n de estrella y aterrizados en un solo punto a tierra. Usa un CT de balance de n\u00facleo para corrientes residuales; aseg\u00farate de dimensionar el cable secundario adecuadamente de acuerdo con la carga de la carga. Siempre usa un bloque de prueba para cortocircuitar el circuito antes de energizarlo y nunca rompas el circuito mientras la corriente est\u00e9 fluyendo a trav\u00e9s del lado primario. Aseg\u00farate de verificar las lecturas primero usando inyecci\u00f3n primaria y luego registra la relaci\u00f3n en la hoja para referencia futura.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A current transformer (CT) is a device used with a metering\/protecting system for measuring large amounts of current\/levels that are not directly measurable; it converts current from 400, 1000 and 3000 A into a usable value of 5 or 1 A. 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