{"id":11619,"date":"2026-09-24T23:57:54","date_gmt":"2026-09-24T15:57:54","guid":{"rendered":"https:\/\/subian-electric.com\/?p=11619"},"modified":"2026-09-25T00:00:43","modified_gmt":"2026-09-24T16:00:43","slug":"45-kva-transformer-amps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/blog\/45-kva-transformer-amps\/","title":{"rendered":"Amperios del transformador de 45 kVA"},"content":{"rendered":"<p>Mientras que el transformador de 45 kVA es probablemente el tama\u00f1o de transformador m\u00e1s utilizado para los sectores comerciales peque\u00f1os e industriales ligeros, tambi\u00e9n es donde muchas personas fallan debido a la cuesti\u00f3n de la corriente real. La respuesta depender\u00eda de qu\u00e9 parte del transformador se examine, qu\u00e9 voltaje se utilice y qu\u00e9 conexiones se realicen. Para explicar esto en el orden de un proyecto en tiempo real, primero se presentar\u00e1 la f\u00f3rmula, y luego se seguir\u00e1 con una tabla completa de corrientes, el caso de 480 voltios bajando a 208 voltios y otros accesorios, y finalmente con errores comunes en la implementaci\u00f3n.<\/p>\n<blockquote><p>Un transformador de 45 kVA cuando se conecta en un sistema trif\u00e1sico entregar\u00e1 una corriente de 54.1 A a 480 V, 124.9 A a 208 V, 108.3 A a 240 V y 43.3 A a 600 V. Su potencia funcionar\u00e1 a un voltaje de 240 V en un circuito monof\u00e1sico a una corriente de 187.5 A (igual que a 120 V, produciendo 375 A). Todos los resultados se pueden obtener de acuerdo con tales f\u00f3rmulas: amperios = kVA x 1,000 \/ V L-L para sistemas trif\u00e1sicos equilibrados, amperios = kVA x 1,000 \/ V para sistemas monof\u00e1sicos. En otras palabras, si tomamos un transformador reductor que tiene conexiones de 480-208 V, su voltaje primario producir\u00e1 una corriente de 54.1 A mientras que el voltaje secundario generar\u00e1 una corriente de 124.9 A, es decir, para un voltaje m\u00e1s bajo siempre hay una corriente m\u00e1s alta.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11620\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/45-kVA-Transformer-Amps.webp\" alt=\"Amperios del transformador de 45 kVA\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>La \u00fanica f\u00f3rmula que necesitas, y la suposici\u00f3n que se oculta dentro de ella<\/h2>\n<p>En una carga trif\u00e1sica equilibrada, la corriente de l\u00ednea se da por la f\u00f3rmula: I = kVA \u00d7 1,000 \u00f7 (\u221a3 \u00d7 VLL), donde \u221a3 = 1.732.<\/p>\n<p>En el caso de una carga monof\u00e1sica, no se necesita \u221a3: I = kVA \u00d7 1,000 \u00f7 V.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed hay dos suposiciones en juego, ambas deben ser correctas antes de que tenga alg\u00fan significado. Primero, es vital recordar que el voltaje en la f\u00f3rmula debe ser el voltaje l\u00ednea a l\u00ednea \u2014 por ejemplo, usar 277 V (l\u00ednea a neutro para 480Y\/277) en lugar de voltaje l\u00ednea a l\u00ednea es uno de los errores m\u00e1s comunes en los c\u00e1lculos. Segundo, recuerda que kVA corresponde a potencia aparente, y por lo tanto no toma en cuenta el factor de potencia. Si tu equipo te pide el factor de potencia durante un c\u00e1lculo de kVA a amperios, est\u00e1 cometiendo una operaci\u00f3n incorrecta. El factor de potencia solo entra cuando est\u00e1s convirtiendo kW (potencia real) a amperios, y es esa distinci\u00f3n entre kW y kVA la que confunde a las personas cuando comparan una placa de identificaci\u00f3n con una factura de servicios p\u00fablicos \u2014 la misma distinci\u00f3n que se aplica <a href=\"\/es\/blog\/transformer-sizing-and-load-calculations\/\">dimensionamiento de transformadores y c\u00e1lculos de carga<\/a> para cualquier cosa que no sea una carga resistiva.<\/p>\n<h2>Tabla de corriente a plena carga: 45 kVA a voltajes est\u00e1ndar<\/h2>\n<p>Aqu\u00ed est\u00e1 la comprensi\u00f3n general. Estas corrientes se basan en el valor de la placa de identificaci\u00f3n, no en la medici\u00f3n real; y suponen que la carga est\u00e1 equilibrada.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Voltaje y fase del sistema<\/th>\n<th>Corriente a plena carga<\/th>\n<th>Donde lo ves<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>480 V, 3-fases<\/td>\n<td>1 A<\/td>\n<td>Lado primario de un transformador reductor de 480\u2013208; distribuci\u00f3n industrial<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>400 V, 3-fases<\/td>\n<td>0 A<\/td>\n<td>Redes IEC, equipos de exportaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>380 V, 3-fases<\/td>\n<td>4 A<\/td>\n<td>Redes IEC m\u00e1s antiguas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>600 V, 3-fases<\/td>\n<td>3 A<\/td>\n<td>Sistemas canadienses y algunos industriales<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>240 V, 3-fases<\/td>\n<td>3 A<\/td>\n<td>Sistemas delta, peque\u00f1o comercial<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>208 V, 3-fases<\/td>\n<td>9 A<\/td>\n<td>Secundario de un transformador reductor 480\u2013208; paneles comerciales<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>240 V, 1-fase<\/td>\n<td>5 A<\/td>\n<td>Servicio monof\u00e1sico, algo comercial ligero<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>120 V, 1-fase<\/td>\n<td>0 A<\/td>\n<td>Rara vez pr\u00e1ctico en esta clasificaci\u00f3n; mostrado para comparaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La tabla debe ser tratada como un problema de proporci\u00f3n en lugar de una serie de n\u00fameros. Cuando se reduce el voltaje a la mitad, la corriente aumenta autom\u00e1ticamente dos veces, lo que hace que la columna de 120 V parezca aterradora, donde 45 kVA no puede ser distribuido a tal voltaje. Adem\u00e1s, cuando se pasa de monof\u00e1sico a trif\u00e1sico, la corriente se divide por 1.732, haciendo que un transformador trif\u00e1sico de 45 kVA parezca mucho m\u00e1s peque\u00f1o por cada fase que el transformador monof\u00e1sico.<\/p>\n<h2>El caso de 45 kVA 480 a 208, uno al lado del otro<\/h2>\n<p>Esta es la configuraci\u00f3n sobre la que la mayor\u00eda de las personas realmente est\u00e1n preguntando, por lo que merece su propio tratamiento.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Par\u00e1metro<\/th>\n<th>Primario (480 V, 3-fase)<\/th>\n<th>Secundario (208Y\/120 V, 3-fase)<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Capacidad nominal<\/td>\n<td>45 kVA<\/td>\n<td>45 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Corriente de l\u00ednea a plena carga<\/td>\n<td>1 A<\/td>\n<td>9 A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Base de carga continua (125%)<\/td>\n<td>6 A<\/td>\n<td>1 A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Protecci\u00f3n t\u00edpica<\/td>\n<td>70 A<\/td>\n<td>175 A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Conductor de cobre t\u00edpico (terminaciones a 75\u00b0C)<\/td>\n<td>4 AWG<\/td>\n<td>2\/0 AWG<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Como resultado, surgen dos consecuencias. Por un lado, el lado secundario hace que el costo de su conductor tenga un impacto m\u00e1s significativo; la mayor parte de su 45 kVA que pasa a trav\u00e9s de un voltaje m\u00e1s bajo significa que el nivel de corriente aumenta en 2.3 veces, y por lo tanto, el cobre necesario para los cables deber\u00eda crecer. Adem\u00e1s, las clasificaciones de protecci\u00f3n de los lados primario y secundario no son dos variaciones del mismo aparato, sino los resultados de dos c\u00e1lculos diferentes realizados de acuerdo con dos par\u00e1metros diferentes.<\/p>\n<p>En este caso, la unidad de 45 kVA es muy probablemente un transformador de tipo seco ya que se encuentra dentro de una sala junto a la carga en un armario o sala de m\u00e1quinas. Si est\u00e1 comparando tipos de construcci\u00f3n para una instalaci\u00f3n espec\u00edfica, las diferencias pr\u00e1cticas en el recinto, enfriamiento, clase de aislamiento y d\u00f3nde se puede instalar legalmente cada tipo se cubren en <a href=\"\/es\/producto\/dry-type-transformer\/\">el rango de especificaciones del transformador de tipo seco<\/a> \u2014 y la elecci\u00f3n realmente cambia la huella, la carga t\u00e9rmica que est\u00e1 vertiendo en la habitaci\u00f3n y el r\u00e9gimen de mantenimiento.<\/p>\n<h2>Dimensionamiento del conductor: donde 54.1 A se convierte en un cable real<\/h2>\n<p>Si bien la corriente de carga completa es el punto de partida, no es la respuesta. Los tama\u00f1os de conductor seleccionados para los circuitos de transformador t\u00edpicamente no son menores de 125% tanto para los conductores primarios como secundarios. Despu\u00e9s de este paso, el dimensionamiento del conductor debe cumplir con la clasificaci\u00f3n de ampacidad de los conductores a la temperatura de terminaci\u00f3n real.<\/p>\n<ul>\n<li>Inicie con la corriente de carga completa para el lado que se est\u00e1 investigando (54.1 A para el primario y 124.9 A para el secundario en una unidad de 480-208).<\/li>\n<li>Utilice el factor 125% para calcular 67.6 A y 156.1 A.<\/li>\n<li>Elija un conductor de la columna de ampacidad correspondiente, preferiblemente 75\u00b0C a menos que se sepa que la terminaci\u00f3n se puede realizar a 90\u00b0C.<\/li>\n<li>Haga los ajustes necesarios para las condiciones de uso. Las temperaturas del clima superiores a 30 \u00b0C y m\u00e1s de tres conductores en un conducto disminuir\u00e1n la ampacidad efectiva, por lo tanto, un conductor que puede parecer adecuado en papel podr\u00eda ser, en la vida real, insuficiente.<\/li>\n<li>Aseg\u00farese de verificar la ca\u00edda de voltaje anticipando recorridos largos. El factor de ampacidad 125% proteger\u00e1 el conductor, pero no garantiza que la carga reciba suficiente voltaje.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ambos factores de desclasificaci\u00f3n son exactamente el tipo de cosas que se omiten cuando alguien dimensiona a partir de una tabla en lugar de a partir de la instalaci\u00f3n. Un ambiente elevado no es hipot\u00e9tico tampoco: un armario de transformadores en una planta es a menudo el espacio m\u00e1s caliente del edificio.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11621\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Conductor-sizing-where-54.1-A-becomes-a-real-wire.webp\" alt=\"Dimensionamiento del conductor: donde 54.1 A se convierte en un cable real\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Dimensionamiento de protecci\u00f3n bajo las reglas del transformador<\/h2>\n<p>El proceso de proteger transformadores de sobrecorriente funciona de acuerdo con sus propias especificaciones. La regla com\u00fan sobre transformadores con corrientes primarias de 9 A o m\u00e1s es que el nivel de control no debe exceder 125% de la corriente nominal primaria y la protecci\u00f3n secundaria no debe exceder 125% de la corriente nominal secundaria; encontrar\u00e1 una variedad de tama\u00f1os est\u00e1ndar como 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A, 50A, 60A, 70A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A, 150A, 175A, 200A, etc.<\/p>\n<p>En el caso de un transformador de 45 kVA que opera a 480 V en el punto primario, el valor calculado nos dar\u00e1 aproximadamente 67.6 A, lo que significa que podemos usar un transformador de 70 A. Al evaluar el nivel de 208 V, obtendremos el valor de 156.1 A, lo que nos lleva a usar 175A. Tenga en cuenta que si el valor calculado de 150 A es inferior al valor requerido, esto solo ser\u00e1 posible si utilizamos el transformador del siguiente tama\u00f1o superior, que no exceda los n\u00fameros requeridos. En este caso, tambi\u00e9n deber\u00edamos consultar con las autoridades a cargo sobre este dispositivo e implementar sus sugerencias.<\/p>\n<p>Otro requisito es que la unidad debe ser capaz de soportar el nivel de corriente de falla en su punto de conexi\u00f3n, lo que en el caso del peque\u00f1o transformador de 45 kVA no ser\u00e1 un problema para la conexi\u00f3n secundaria, pero puede causar muchas dificultades para la primaria debido a la rigidez del servicio. En caso de que el interruptor no tenga suficiente capacidad de interrupci\u00f3n, esto significa que no funciona como se pretende, lo que probablemente llevar\u00e1 a transformar el accidente en un evento de arco, si falla.<\/p>\n<h2>Corriente de arranque: por qu\u00e9 el interruptor ve diez veces 54.1 A<\/h2>\n<p>Energizar un transformador hace que el n\u00facleo entre en saturaci\u00f3n durante los primeros ciclos. El nivel de saturaci\u00f3n podr\u00eda resultar en arranques de magnetizaci\u00f3n de entre 8 a 12 veces la corriente nominal, lo que puede exceder ese nivel en algunos dise\u00f1os de transformadores. El arranque de magnetizaci\u00f3n disminuye despu\u00e9s de unos ciclos de operaci\u00f3n hasta unos pocos segundos. Este es un fen\u00f3meno normal; no es una falla.<\/p>\n<p>Esto es importante por razones pr\u00e1cticas. En primer lugar, juega un papel en la explicaci\u00f3n de los disparos indeseados que ocurren al energizarse cuando se selecciona un dispositivo t\u00e9rmico magn\u00e9tico con una configuraci\u00f3n instant\u00e1nea baja basado \u00fanicamente en la corriente en estado estable. En segundo lugar, lleva al hecho de que un individuo no debe aumentar el tama\u00f1o de la protecci\u00f3n de la rama para evitar disparos indeseados; en su lugar, es mejor seleccionar un dispositivo que tenga una cierta caracter\u00edstica magn\u00e9tica o instant\u00e1nea que resistir\u00e1 el impulso de magnetizaci\u00f3n mientras contin\u00faa protegiendo el circuito durante su operaci\u00f3n. Uno de los errores m\u00e1s comunes con este aspecto es el uso de un interruptor de circuito sobredimensionado porque puede desviar la protecci\u00f3n de la posici\u00f3n necesaria en m\u00e1s de 200 milisegundos despu\u00e9s de energizar el transformador.<\/p>\n<h2>La regla 80%, y lo que realmente describe<\/h2>\n<p>La afirmaci\u00f3n \u201caseg\u00farese de operar el transformador a un ocho por ciento de carga nominal\u201d a menudo se trata como una especie de c\u00f3digo. El c\u00f3digo, de hecho, es la regla de carga continua, cuya informaci\u00f3n establece que una carga puede considerarse continua al operar durante tres horas o m\u00e1s. Tal carga se multiplica incluso por 125%. Es este porcentaje el que corresponde a la carga 80% del transformador que puede servir continuamente.<\/p>\n<p>Si tomamos un transformador de 45 kVA, por ejemplo, 80% dar\u00e1 como resultado el valor de 36 kVA de carga continua, que a un voltaje de 208 toma aproximadamente 100 A. Siempre es mejor mantenerse muy por debajo de esta marca al trabajar con transformadores de tipo seco en salas el\u00e9ctricas calientes, ya que esto asegura el mantenimiento de las condiciones de temperatura adecuadas y previene el envejecimiento r\u00e1pido del aislamiento.<\/p>\n<h2>Leyendo la placa de identificaci\u00f3n antes de elegir conductores<\/h2>\n<p>El presente solo se refiere a una l\u00ednea \u00fanica en la placa de identificaci\u00f3n, mientras que las l\u00edneas restantes alteran el contenido.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Elemento de la placa de identificaci\u00f3n<\/th>\n<th>Por qu\u00e9 cambia tu decisi\u00f3n<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>clasificaci\u00f3n en kVA<\/td>\n<td>Establece la corriente de carga completa en ambos lados; 45 kVA es un tama\u00f1o est\u00e1ndar en la serie norteamericana<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Voltajes primarios y secundarios, con tomas<\/td>\n<td>Determina la relaci\u00f3n de vueltas real y el ajuste disponible para suministro alto o bajo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Material de bobinado (cobre o aluminio)<\/td>\n<td>Afecta el tama\u00f1o f\u00edsico, peso, p\u00e9rdidas y comportamiento de terminales<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Impedancia (%Z)<\/td>\n<td>Necesario para el c\u00e1lculo de corriente de falla y para la coordinaci\u00f3n de protecci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aumento de temperatura y clase de aislamiento<\/td>\n<td>Gobierna la carga permisible y la vida \u00fatil esperada del aislamiento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Factor K o clasificaci\u00f3n arm\u00f3nica<\/td>\n<td>Requerido si la carga es no lineal \u2014 variadores, rectificadores, equipos de TI<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sensores de temperatura de bobinado<\/td>\n<td>Determina si puedes monitorear la condici\u00f3n t\u00e9rmica en absoluto<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Mientras que un transformador clasificado en 45 kVA podr\u00eda estar suministrando un panel con aplicaciones comerciales mixtas, es completamente diferente de uno que suministra un banco de variadores de frecuencia variable, independientemente del hecho de que sus clasificaciones en kVA son id\u00e9nticas. Si est\u00e1s redactando la especificaci\u00f3n en lugar de leer una, los par\u00e1metros que realmente restringen la compra \u2014 y los que los proveedores preguntan primero \u2014 se establecen en <a href=\"\/es\/blog\/transformer-specifications-explained\/\">especificaciones de transformadores explicadas<\/a> desde el lado de adquisiciones.<\/p>\n<h2>Cu\u00e1nto cuesta un transformador de 45 kVA<\/h2>\n<p>En t\u00e9rminos de presupuesto, un costo est\u00e1ndar para un transformador de 45 kVA es de alrededor de un par de miles de d\u00f3lares. El costo de adquirir uno depende de muchos factores, como el material utilizado para enrollar el cableado, el tipo de carcasa, sus especificaciones y si se necesitan caracter\u00edsticas adicionales como escudos electrost\u00e1ticos o clasificaci\u00f3n K. En t\u00e9rminos de requisitos presupuestarios, los modelos montados en base y llenos de aceite de este tipo son mucho m\u00e1s caros. Lo anterior es solo un costo aproximado de la unidad sola; el presupuesto tambi\u00e9n debe incluir el costo de dispositivos de protecci\u00f3n primaria y secundaria, cableado, montaje, ventilaci\u00f3n y pruebas.<\/p>\n<p>La imagen completa de a d\u00f3nde va el dinero en la adquisici\u00f3n de transformadores \u2014 y cu\u00e1nto de eso es la unidad frente a todo lo que la rodea \u2014 se establece en <a href=\"\/es\/blog\/how-much-does-an-electrical-transformer-cost\/\">la gu\u00eda de costos de transformadores<\/a>. Ahorrar en los accesorios para proteger un presupuesto peque\u00f1o de transformador es una falsa econom\u00eda, porque la protecci\u00f3n es lo que mantiene la falla dentro de la caja en lugar de convertirla en un incendio.<\/p>\n<h2>D\u00f3nde se utiliza realmente una unidad de 45 kVA<\/h2>\n<p>510 VA aparece mucho como un tama\u00f1o de transformador cuando se trata de reducir 415 V a 230 V\/115 V para alimentar un peque\u00f1o panel comercial, como para adecuaci\u00f3n de retail, restaurante, \u00e1rea arrendada, tienda, grupos de m\u00e1quinas peque\u00f1as o panel de recept\u00e1culos de iluminaci\u00f3n en un \u00e1rea industrial ligera. Este tipo de carga tambi\u00e9n se utiliza frecuentemente para aislar ciertas cargas o establecer sistemas derivados por separado en esas \u00e1reas.<\/p>\n<p>Hay una raz\u00f3n fundamental por la cual 511 VA se destaca en este mercado particular: se ajusta a la demanda comercial peque\u00f1a y es de un tama\u00f1o adecuado para su instalaci\u00f3n en un armario montado en la pared o en el suelo y ser una unidad de entrega para una sola persona. Si est\u00e1 mapeando d\u00f3nde se sit\u00faa un transformador de este tama\u00f1o en un esquema de distribuci\u00f3n, <a href=\"\/es\/blog\/distribution-transformer-basics\/\">fundamentos de transformadores de distribuci\u00f3n<\/a> es el marco de referencia correcto, porque las decisiones aguas arriba y aguas abajo cambian lo que necesita ser \u201c45 kVA\u201d.<\/p>\n<h2>Preguntas frecuentes<\/h2>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 tama\u00f1o de cable necesito para un transformador de 45 kVA?<\/h3>\n<p>Identifique la corriente de carga completa en el lado en cuesti\u00f3n y tome 125% de esta corriente. Luego, se debe seleccionar el conductor que corresponda a la tabla de ampacidad aplicable seg\u00fan la temperatura real a la que se terminar\u00e1 ese conductor. Por ejemplo, en un sistema de 480\u2013208 V, se obtiene 67.6 A para el lado primario (use un conductor de 4 AWG a 75\u00b0C) y 156.1 A en el secundario (use un conductor de 2\/0 AWG a 75\u00b0C). Despu\u00e9s, se debe aplicar la reducci\u00f3n por temperatura ambiente y cantidad de conductores, y se debe verificar la ca\u00edda de voltaje.<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo convierto 45 kVA a amperios?<\/h3>\n<p>Para c\u00e1lculos trif\u00e1sicos: comience multiplicando 45 por 1,000 para establecer un VA de 45,000. Para determinar la corriente, ahora tomar\u00eda los 45,000 VA y los dividir\u00eda por 1.732 multiplicado por el voltaje l\u00ednea a l\u00ednea. En este caso, por ejemplo, si tuviera un voltaje l\u00ednea a l\u00ednea de 480 V, tendr\u00eda 45,000 dividido por 831.4, lo que da 54.1 A. Para c\u00e1lculos monof\u00e1sicos, es una simple divisi\u00f3n de 45,000 por el voltaje aplicable. Por lo tanto, tomando el ejemplo anterior, tomar\u00eda 45,000 y lo dividir\u00eda por 240 para obtener una amperaje de 187.5 A.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1ntos amperios tiene un transformador de 50 kVA trif\u00e1sico?<\/h3>\n<p>1 A a 480 V, 120.3 A a 240 V y 138.8 A a 208 V. El m\u00e9todo sigue siendo el mismo: simplemente divida 50,000 entre 1.732 veces el voltaje l\u00ednea a l\u00ednea; esa es la raz\u00f3n del aumento de corriente para una unidad de 50 kVA de aproximadamente 11% en comparaci\u00f3n con una unidad de 45 kVA, dado el mismo nivel de voltaje.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1ntos amperios puede manejar un transformador de 40 VA?<\/h3>\n<p>Aqu\u00ed, estamos tratando con algo diferente: 40 VA son en realidad cuarenta volt-amperios, no kilovolt-amperios, y estos son generalmente transformadores de control muy peque\u00f1os. Con un secundario de 24 V, 40 VA nos proporcionar\u00eda una corriente de 1.7 A, y a 120 V como primario, la corriente es de 0.33 A. El resultado es similar; el n\u00famero que dividimos es 40 en lugar de 40,000, y los transformadores de control tienden a ser dise\u00f1ados con un margen adicional para las corrientes de arranque causadas por rel\u00e9s o contactores que trabajan en el mismo circuito.<\/p>\n<h3>\u00bfPuedo operar un transformador de 45 kVA a carga de 100% de forma continua?<\/h3>\n<p>Mantendr\u00e1 su clasificaci\u00f3n, sin embargo, el uso frecuente a plena carga, especialmente en regiones m\u00e1s c\u00e1lidas, acelera el envejecimiento del aislamiento, reduciendo as\u00ed su vida \u00fatil. Idealmente, se recomienda que la carga continua se limite a alrededor de 80% de la clasificaci\u00f3n (en nuestro caso eso equivale a alrededor de 36 kVA para un conjunto de 45 kVA).<\/p>\n<h3>\u00bfCambia la clasificaci\u00f3n de 45 kVA con el voltaje?<\/h3>\n<p>No, kVA es el mismo en ambos lados, que es la raz\u00f3n principal para clasificar transformadores en potencia aparente. Lo que var\u00eda, sin embargo, es la corriente, ya que el voltaje disminuye pero la corriente aumenta, manteniendo as\u00ed el producto constante considerando las p\u00e9rdidas. Por eso un transformador de 45 kVA tiene una corriente primaria de 54.1 A y una corriente secundaria de 124.9 A.<\/p>\n<h2>Referencias<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.eaton.com\/us\/en-us\/products\/electrical-circuit-protection.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Eaton \u2014 Datos de referencia de sistemas de distribuci\u00f3n de energ\u00eda<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.se.com\/us\/en\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Schneider Electric \u2014 Tablas de corriente a plena carga de transformadores<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\/nfpa-70-standard-development\/70\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA 70 \u2014 C\u00f3digo El\u00e9ctrico Nacional, Art\u00edculo 450 y Art\u00edculo 240<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ul.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">UL Solutions \u2014 UL 1561 Transformadores de tipo seco<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE \u2014 Normas de transformadores de la serie C57<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>Cuarenta y cinco kVA significa un valor peque\u00f1o, pero se involucran muchos c\u00e1lculos en ello. A 480 V del lado de l\u00ednea equivale a 54.1 A; a 208 V, 124.9 A; a 240 V (monof\u00e1sico), 187.5 A. La f\u00f3rmula es siempre la misma, lo que significa que kVA multiplicado por 1,000 y dividido por 1.732 multiplicado por el voltaje l\u00ednea a l\u00ednea es lo que se utiliza para sistemas trif\u00e1sicos balanceados. Sin embargo, los factores que causan c\u00e1lculos incorrectos siempre provienen de tres tipos de errores: colocar el valor l\u00ednea a neutro en el c\u00e1lculo l\u00ednea a l\u00ednea; agregar el factor de potencia al c\u00e1lculo de kVA cuando no es necesario; hacer la suposici\u00f3n de que la corriente a plena carga significa di\u00e1metro del conductor.<\/p>\n<p>Si lo haces correctamente, el resto ser\u00eda simple: aplica la regla 125% tanto l\u00ednea a neutro como l\u00ednea a l\u00ednea, descalifica seg\u00fan las condiciones reales, dise\u00f1a la protecci\u00f3n basada en el valor calculado, no en el valor de arranque y verifica la placa de identificaci\u00f3n para los par\u00e1metros que realmente juegan un papel en el dise\u00f1o del sistema \u2014 impedancia, aumento de temperatura, factor k y tomas. Una vez que hagas los c\u00e1lculos correctamente, un transformador de 45 kVA funcionar\u00eda en silencio en el armario durante 30 a\u00f1os y har\u00eda las cosas como se indica en los c\u00e1lculos.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>While the 45 kVA transformer is probably the most widely used size of transformers for the small commercial and light industrial sectors, it is also where many people fail because of the question of the actual current hands. 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