{"id":11631,"date":"2026-09-29T04:49:10","date_gmt":"2026-09-28T20:49:10","guid":{"rendered":"https:\/\/subian-electric.com\/?p=11631"},"modified":"2026-09-29T04:51:55","modified_gmt":"2026-09-28T20:51:55","slug":"what-is-a-buck-and-boost-transformer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/blog\/what-is-a-buck-and-boost-transformer\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es un transformador Buck y Boost?"},"content":{"rendered":"<p>En un escenario t\u00edpico, un t\u00e9cnico de HVAC contacta a los expertos para compartir sobre una nueva unidad de techo con una clasificaci\u00f3n de voltaje de 230 voltios, pero ha estado recibiendo un suministro de voltaje constante de solo 208 voltios, causando desconexiones frecuentes del compresor debido a la ca\u00edda de voltaje. La soluci\u00f3n resulta ser una tarea bastante simple que toma 20 minutos y cuesta alrededor de $200; hay un dispositivo simple, una peque\u00f1a caja atornillada junto al desconector que aumenta el voltaje a 230 voltios, conocido como transformador buck-boost. Los transformadores buck-boost no se entienden bien y son bastante confusos, ya que tienen un aspecto compacto similar al de un transformador, pero no funcionan de la misma manera.<\/p>\n<p>Esta publicaci\u00f3n sirve como una gu\u00eda pr\u00e1ctica para entender los posibles problemas resueltos por los transformadores buck-boost, el funcionamiento de un autotransformador, la capacidad de un transformador de 1kVA para soportar una carga de 9.5kVA, los principios de funcionamiento de los transformadores buck-boost en sistemas monof\u00e1sicos y trif\u00e1sicos, su construcci\u00f3n basada en la diferenciaci\u00f3n entre transformadores de aislamiento, transformadores de distribuci\u00f3n y otros problemas relevantes que enfrentan los usuarios, incluyendo el potencial aumento de voltaje debido al neutro abierto en sistemas de cuatro hilos existentes.<\/p>\n<blockquote><p>En conclusi\u00f3n, un transformador buck-boost es un tipo de autotransformador que se utiliza para hacer peque\u00f1as variaciones en el voltaje (del 5 por ciento al 20 por ciento, por ejemplo, de 208 V a 230 V o de 240 V a 208 V) que se utiliza t\u00edpicamente para equipos el\u00e9ctricos como motores, equipos de HVAC o electrodom\u00e9sticos de fabricaci\u00f3n extranjera. En la mayor\u00eda de los casos, solo el cambio en el voltaje se transmite a los devanados del transformador; esto se debe a que la clasificaci\u00f3n en kVA del transformador se calcula en funci\u00f3n de la diferencia entre el voltaje de salida y el voltaje secundario regular, lo que significa que un transformador de kVA que opera a 208 voltios y aumenta a 230 voltios puede operar a una carga de aproximadamente 9.58 kVA. El transformador buck-boost opera de manera muy eficiente (97 a 99 por ciento) y se asume que tiene una vida \u00fatil de 20 a 30 a\u00f1os, mientras que no tiene aislamiento, as\u00ed como un rango de estabilizaci\u00f3n de voltaje bajo.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11632\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/What-Is-a-Buck-and-Boost-Transformer.webp\" alt=\"\u00bfQu\u00e9 es un transformador Buck and Boost?\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Lo que realmente hace un transformador Buck y Boost<\/h2>\n<p>Dos tareas y un solo nombre definen el dispositivo porque es la misma unidad con dos diferentes arreglos de cables.<\/p>\n<ul>\n<li>El t\u00e9rmino boost se refiere a la provisi\u00f3n de voltaje. Los devanados secundarios est\u00e1n cableados en fase con el primario para obtener salida como entrada y el voltaje a trav\u00e9s del devanado. Por ejemplo, el suministro de 208 voltios cambia a 232 voltios cuando hay 24 voltios en la bobina secundaria.<\/li>\n<li>Buck se refiere a deshacerse del voltaje. Las bobinas secundarias est\u00e1n cableadas en reversa, y la salida se obtiene restando el voltaje del devanado del voltaje de entrada. Al conectar 240 voltios al equipo, el voltaje de salida ser\u00eda de 208 voltios cuando hay 32 voltios en el devanado y as\u00ed sucesivamente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Este es el concepto completo. Funciona bajo el principio de ajuste de voltaje. Bajo este principio de operaci\u00f3n, no se crea energ\u00eda, ni hay cambios en la frecuencia o fase. La principal ventaja de tener el dispositivo es que la distribuci\u00f3n de voltaje en Am\u00e9rica del Norte no est\u00e1 estandarizada cuando las personas piensan de manera diferente. En Am\u00e9rica del Norte, los valores nominales de voltaje como 208 V, 240 V, 480 V o 600 V se refieren a un rango de voltajes basado en la posici\u00f3n de los tapones del transformador, la longitud de las l\u00edneas de energ\u00eda y la condici\u00f3n de carga. Por ejemplo, un edificio ubicado a una mayor distancia de la estaci\u00f3n de energ\u00eda puede tener un voltaje de 197 V cuando la carga es pesada y puede tener 213 voltios cuando es ligera.<\/p>\n<p>Si deseas el vocabulario que rodea estas clasificaciones \u2014 relaci\u00f3n de vueltas, impedancia, aumento de temperatura, tapones \u2014 <a href=\"\/es\/blog\/transformer-specifications-explained\/\">especificaciones de transformadores explicadas<\/a> vale la pena leer antes de especificar cualquier cosa, porque un buck-boost se especifica de manera diferente a cualquier otro transformador en el cat\u00e1logo.<\/p>\n<h2>Por qu\u00e9 un Buck-Boost de 1 kVA puede soportar 9.5 kVA<\/h2>\n<p>Esta es la secci\u00f3n que m\u00e1s confunde a los compradores y tambi\u00e9n es la raz\u00f3n por la cual los transformadores buck-boost pueden parecer bastante peque\u00f1os para el trabajo que realizan.<\/p>\n<p>En los transformadores de aislamiento, toda la potencia de carga se transforma mediante el n\u00facleo magn\u00e9ticamente. Esto significa que la carga de 10 kVA requiere un transformador de 10 kVA. Sin embargo, en un autotransformador, la carga de los devanados primario y secundario se realiza con un devanado para ambos. Vale la pena se\u00f1alar que solo la diferencia de voltaje sufre conversi\u00f3n, ya que la m\u00e1xima potencia el\u00e9ctrica pasa de entrada a salida sin conversi\u00f3n alguna. La f\u00f3rmula pr\u00e1ctica aqu\u00ed ser\u00eda:<\/p>\n<p>Carga kVA = Transformador kVA \u00d7 (Voltaje de salida \u00f7 Voltaje nominal secundario)<\/p>\n<p>Un ejemplo simple ser\u00eda el caso de alimentar 208 V con el buck-boost de 1 kVA con un secundario de 12\/24 V conectado para 24 V.<\/p>\n<p>La l\u00f3gica se lee de la siguiente manera:<\/p>\n<p>230 \u00f7 24 = 9.58, lo que significa que el transformador de 1 kVA funciona para una carga de 9.58 kVA. Vale la pena notar c\u00f3mo la caja de 27 lb opera bajo la carga que, en otros casos, requerir\u00eda un transformador de aislamiento de 10 kVA.<\/p>\n<p>El mismo principio tambi\u00e9n es aplicable al hacer bucking. Si usas el mismo dispositivo pero reduces 240 V a 208 V, te dar\u00e1 208 \u00f7 24 = 8.67, lo que proporciona 8.67 kVA de carga del dispositivo de 1 kVA.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Aplicaci\u00f3n<\/th>\n<th>Entrada \u2192 Salida<\/th>\n<th>Devanado utilizado<\/th>\n<th>Multiplicador<\/th>\n<th>Carga del unidad de 1 kVA<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aumento HVAC \/ motor<\/td>\n<td>208 V \u2192 230 V<\/td>\n<td>24 V<\/td>\n<td>9.58\u00d7<\/td>\n<td>58 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aumento a 240 V<\/td>\n<td>208 V \u2192 240 V<\/td>\n<td>32 V<\/td>\n<td>7.50\u00d7<\/td>\n<td>50 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Reducci\u00f3n a 208 V<\/td>\n<td>240 V \u2192 208 V<\/td>\n<td>32 V<\/td>\n<td>6.50\u00d7<\/td>\n<td>50 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Reducci\u00f3n a 208 V<\/td>\n<td>240 V \u2192 216 V<\/td>\n<td>24 V<\/td>\n<td>9.00\u00d7<\/td>\n<td>00 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Reducci\u00f3n de maquinaria importada<\/td>\n<td>480 V \u2192 380 V<\/td>\n<td>100 V<\/td>\n<td>3.80\u00d7<\/td>\n<td>80 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Reducci\u00f3n de suministro de motor<\/td>\n<td>480 V \u2192 460 V<\/td>\n<td>20 V<\/td>\n<td>23.0\u00d7<\/td>\n<td>00 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La \u00faltima l\u00ednea es la raz\u00f3n por la cual los transformadores buck-boost se pueden encontrar en casi todas las viejas plantas industriales. La ca\u00edda de 480 V a 460 V para igualar el voltaje de la placa del motor es una disminuci\u00f3n de 4%, lo que resulta en un enorme multiplicador y una unidad muy peque\u00f1a.<\/p>\n<p>El dimensionamiento correcto significa ir en la direcci\u00f3n opuesta a c\u00f3mo se dimensionan los transformadores. La kVA de carga requerida se basa en la carga real conectada porque cometer este error puede multiplicar ese error. El funcionamiento continuo frente al no continuo y la corriente de arranque del motor definen si el dispositivo funciona fr\u00edo o caliente.<\/p>\n<h2>Los sistemas monof\u00e1sicos y trif\u00e1sicos se comportan de manera diferente.<\/h2>\n<p>Para proporcionar un suministro trif\u00e1sico, los transformadores buck-boost est\u00e1n conectados entre s\u00ed, donde el medio adecuado de conexi\u00f3n depende en gran medida de la configuraci\u00f3n del transformador.<\/p>\n<p>Un circuito trif\u00e1sico en delta de tres hilos consiste en dos dispositivos monof\u00e1sicos conectados para dar una configuraci\u00f3n de delta abierta. Este arreglo permite la utilizaci\u00f3n t\u00edpica de fase en dos unidades mientras se deriva la tercera fase, lo cual es aceptable en caso de que se utilice una carga equilibrada. Sin embargo, las cargas desequilibradas pueden llevar a fallos en la tercera fase, por lo tanto, aseg\u00farese de realizar una evaluaci\u00f3n adecuada de la carga antes de continuar con este dise\u00f1o.<\/p>\n<p>Un circuito trif\u00e1sico en estrella de cuatro hilos no ofrece ninguna ventaja el\u00e9ctrica al usar dos transformadores monof\u00e1sicos en operaci\u00f3n. De hecho, un arreglo de delta abierta no funcionar\u00eda en un sistema de cuatro hilos, que incluye la gran mayor\u00eda de las cargas de 120 V suministradas desde un panel de 208Y\/120 V. En un sistema de 208Y\/120 V, cuando las tres fases son aumentadas por 24V y convertidas a 232Y\/134 V, se proporciona un voltaje inaceptable entregado a la carga, es decir, 134 V a la unidad, lo cual no cumple con los est\u00e1ndares de desviaci\u00f3n de 10% de las tolerancias establecidas por la mayor\u00eda de las empresas al trabajar con transformadores buck-boost.<\/p>\n<p>Evaluar las cargas del motor considerando el transformador buck-boost requiere verificar la rotaci\u00f3n de fase seg\u00fan el tipo de equipo y la corriente de arranque seg\u00fan el tipo de corriente de inrush que se est\u00e9 utilizando. El autotransformador permite evitar la enorme cantidad de da\u00f1os de arranque mediante el paso proporcional de inrush. Como resultado, el subdimensionamiento del transformador puede ser perdonado en el caso de operaci\u00f3n con generador.<\/p>\n<p>El trabajo trif\u00e1sico en general es donde una unidad dise\u00f1ada a medida suele ganar. Subian fabrica <a href=\"\/es\/producto\/three-phase-transformer\/\">transformadores trif\u00e1sicos<\/a> para exactamente los casos donde un delta abierto de dos peque\u00f1as unidades buck-boost deja de ser la respuesta sensata \u2014 cuando la carga es desequilibrada, cuando la correcci\u00f3n excede 20%, o cuando necesita un neutro que funcione correctamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11633\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Single-Phase-and-Three-Phase-Systems-Behave-Differently.webp\" alt=\"Los sistemas monof\u00e1sicos y trif\u00e1sicos se comportan de manera diferente.\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>C\u00f3mo los transformadores Buck-Boost difieren de otros transformadores.<\/h2>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Propiedad<\/th>\n<th>Buck-boost \/ autotransformador<\/th>\n<th>Transformador de aislamiento<\/th>\n<th>Transformador de distribuci\u00f3n<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Relaci\u00f3n de bobinado<\/td>\n<td>Compartido (autotransformador)<\/td>\n<td>Primario y secundario separados<\/td>\n<td>Primario y secundario separados<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cambio de voltaje t\u00edpico<\/td>\n<td>5\u201320%<\/td>\n<td>Cualquier relaci\u00f3n<\/td>\n<td>Cualquier relaci\u00f3n, fija<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>kVA para una carga dada<\/td>\n<td>Peque\u00f1a fracci\u00f3n de kVA de carga<\/td>\n<td>Igual a kVA de carga<\/td>\n<td>Igual a kVA de carga<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aislamiento galv\u00e1nico<\/td>\n<td>Ninguno<\/td>\n<td>S\u00ed<\/td>\n<td>S\u00ed<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Manejo del neutro<\/td>\n<td>No crea un nuevo neutro<\/td>\n<td>Puede crear un sistema derivado por separado<\/td>\n<td>Puede crear un sistema derivado por separado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Atenuaci\u00f3n arm\u00f3nica<\/td>\n<td>Ninguno<\/td>\n<td>Alguna<\/td>\n<td>Alguna<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rango de tama\u00f1o t\u00edpico<\/td>\n<td>05\u201310 kVA monof\u00e1sico<\/td>\n<td>5 kVA a varios cientos de kVA<\/td>\n<td>15 kVA a 10 MVA+<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Costo t\u00edpico<\/td>\n<td>$80\u2013$2,500<\/td>\n<td>$400\u2013$15,000<\/td>\n<td>$2,000\u2013$200,000<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Lo que hace la diferencia en funcionalidad es el neutro. El transformador buck-boost no suministra un nuevo neutro y no proporciona un sistema derivado por separado. Este transformador solo altera el voltaje del sistema existente. Mientras tanto, el transformador de distribuci\u00f3n genera un sistema completamente nuevo, que tambi\u00e9n tiene su propio punto de conexi\u00f3n a tierra y uni\u00f3n. Si necesita un sistema delta de 480 V convertido a un sistema 208Y\/120 V con un neutro adecuado, necesita un transformador de distribuci\u00f3n \u2014 la f\u00edsica de <a href=\"\/es\/blog\/distribution-transformer-basics\/\">c\u00f3mo se construyen los transformadores de distribuci\u00f3n y d\u00f3nde se sit\u00faan en la red<\/a> es un ejercicio de dise\u00f1o completamente diferente.<\/p>\n<p>Pong\u00e1moslo de manera simple: la aislamiento es vital cuando se necesita. Un transformador buck-boost no previene que ninguna perturbaci\u00f3n del lado primario llegue a la carga y no reduce la corriente de falla ni ayuda a interrumpir un bucle de tierra. En caso de que su compra est\u00e9 impulsada por alguno de los problemas relacionados con ruido, picos o bucles de tierra y no por desajuste de voltaje, est\u00e1 en el lugar equivocado.<\/p>\n<h2>Los inconvenientes que debe conocer antes de comprar<\/h2>\n<p>Los transformadores buck-boost hacen un trabajo espec\u00edfico bien. Los problemas surgen cuando estos dispositivos se utilizan para algo diferente a ese trabajo espec\u00edfico.<\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Sin aislamiento, la contenci\u00f3n de fallas se pierde.<\/span> Dado que los devanados son comunes, un cortocircuito en cualquiera de los lados puede aplicar el voltaje primario a la carga. Esto explica por qu\u00e9 los autotransformadores no se utilizan en ciertas situaciones y que los transformadores buck-boost no son apropiados para proporcionar energ\u00eda a personal y equipos sensibles a menos que se emplee un nivel adicional de protecci\u00f3n.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Problemas asociados con neutro abierto en sistemas de cuatro hilos.<\/span> Este es un gran problema. Cuando los transformadores buck-boost se utilizan en un sistema trif\u00e1sico de cuatro hilos y el neutro se afloja en el lado de entrada, el voltaje se redistribuir\u00e1, y el secundario ver\u00e1 un aumento de voltaje por encima de lo normal. El equipo dise\u00f1ado para 230 V puede ser destruido por 300 V de esta manera. Si los transformadores buck-boost est\u00e1n conectados a un sistema wye, la neutralidad ser\u00e1 un problema de seguridad importante en lugar de un detalle menor.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Requisitos del NEC respecto a circuitos de rama y alimentadores.<\/span> NEC 450.4 requiere que los transformadores tengan protecci\u00f3n contra sobrecorriente, y eso se aplica a los autotransformadores. Alrededor del Art\u00edculo 210.9 y 215.11 se proporcionan requisitos \u00fanicos respecto al uso de autotransformadores en circuitos de alimentaci\u00f3n de rama y alimentadores. La consecuencia pr\u00e1ctica es que una instalaci\u00f3n buck-boost necesita que el esquema de protecci\u00f3n est\u00e9 dise\u00f1ado, no improvisado \u2014 la misma disciplina que evita <a href=\"\/es\/blog\/why-do-transformers-blow-causes-warning-signs-and-prevention-tips\/\">que los transformadores fallen prematuramente<\/a> se aplica aqu\u00ed, y el equipo de correcci\u00f3n de voltaje es m\u00e1s sensible a ello que la mayor\u00eda, porque la ventana de falla es peque\u00f1a y las consecuencias son inmediatas.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Debe recordarse que fuera del rango de correcci\u00f3n 20%, el multiplicador de kVA disminuye y la econom\u00eda se invierte.<\/span> Esto significa que si deseas aumentar 208 voltios a 277 voltios (correcci\u00f3n 33%), terminas con un multiplicador de 4.6, lo que significa que una carga peque\u00f1a necesitar\u00e1 un equipo sorprendentemente grande, en el momento en que utilizar un transformador de aislamiento se convierte en una opci\u00f3n m\u00e1s segura y econ\u00f3mica.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Incapacidad para convertir frecuencia.<\/span> Hay una diferencia significativa: una m\u00e1quina que opera a 50 Hz y se suministra con 60 Hz de Am\u00e9rica del Norte requiere un convertidor de frecuencia, no un transformador. En otras palabras, los clientes compran dispositivos buck-boost para resolver los problemas con m\u00e1quinas importadas solo para descubrir que el transformador podr\u00eda ser efectivo solo en la mitad de los casos.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Calor y desclasificaci\u00f3n.<\/span> Estas unidades est\u00e1n generalmente construidas para soportar condiciones de Clase H (180\u00b0C) con un aumento de temperatura m\u00e1ximo de 115\u00b0C. Si colocas la unidad en el plenum del techo sin ninguna ventilaci\u00f3n, reducir\u00e1s su vida \u00fatil.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Disponibilidad de dispositivos.<\/span> Las unidades est\u00e1n disponibles a partir de aproximadamente 0.05 kVA hasta 10 kVA para aplicaciones monof\u00e1sicas. Si aparecen desviaciones de los tama\u00f1os est\u00e1ndar, los tiempos de espera superar\u00e1n los l\u00edmites normales.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11634\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/The-Downsides-You-Should-Know-Before-You-Buy.webp\" alt=\"Los inconvenientes que debe conocer antes de comprar\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>D\u00f3nde se instalan realmente los transformadores Buck y Boost.<\/h2>\n<p>La lista de aplicaciones es breve y muy precisa. Si no encuentra el problema que desea resolver en ella, debe buscar otras fuentes.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Aplicaci\u00f3n<\/th>\n<th>Por qu\u00e9 se adapta el buck-boost<\/th>\n<th>Tama\u00f1o t\u00edpico<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>HVAC en azotea en sistema de 208 V<\/td>\n<td>Placa de identificaci\u00f3n de la unidad 230 V, la alimentaci\u00f3n es de 208 V<\/td>\n<td>1\u20133 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Coincidencia de placa de identificaci\u00f3n del motor<\/td>\n<td>Alimentaci\u00f3n de 480 V, placa de identificaci\u00f3n de 460 V<\/td>\n<td>5\u20135 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Maquinaria europea en alimentaci\u00f3n de 600 V o 480 V<\/td>\n<td>Equipos importados de 380\u2013400 V<\/td>\n<td>3\u201310 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ajuste de voltaje de iluminaci\u00f3n y controles<\/td>\n<td>Alimentador largo con voltaje bajo cr\u00f3nico<\/td>\n<td>5\u20132 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cargas trif\u00e1sicas peque\u00f1as que necesitan 480 V<\/td>\n<td>Aumento de 240 V hasta 480 V<\/td>\n<td>Dos unidades, delta abierto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Coincidencia de salida del inversor solar<\/td>\n<td>Ajustando la salida del inversor al punto de interconexi\u00f3n<\/td>\n<td>Espec\u00edfico del proyecto<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Se debe notar las omisiones en la lista: cualquier caso de uso de un nuevo neutro, el de aislar el sistema actual, cualquier desviaci\u00f3n que requiera m\u00e1s del uno por ciento de correcci\u00f3n, y por \u00faltimo, casos con carga trif\u00e1sica desbalanceada.<\/p>\n<h2>Costo de los transformadores Buck-Boost<\/h2>\n<p>Las tarifas que se muestran a continuaci\u00f3n son las tarifas comerciales habituales para unidades monof\u00e1sicas en EE. UU. y la UE, abiertas o cerradas, y est\u00e1n influenciadas por los desarrollos relacionados con el cobre y el acero y se espera que cambien dependiendo del momento de la compra.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Clasificaci\u00f3n<\/th>\n<th>Precio t\u00edpico<\/th>\n<th>Uso com\u00fan<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>05\u20130.25 kVA<\/td>\n<td>$60\u2013$120<\/td>\n<td>Controles, peque\u00f1os circuitos de iluminaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5 kVA<\/td>\n<td>$90\u2013$180<\/td>\n<td>Ajuste de motor \u00fanico<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1 kVA<\/td>\n<td>$150\u2013$280<\/td>\n<td>Hasta ~9.5 kVA de carga a 208\u2192230 V de aumento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2 kVA<\/td>\n<td>$250\u2013$450<\/td>\n<td>HVAC peque\u00f1o, bombas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3 kVA<\/td>\n<td>$350\u2013$600<\/td>\n<td>Unidades en azotea, maquinaria peque\u00f1a<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5 kVA<\/td>\n<td>$500\u2013$900<\/td>\n<td>HVAC m\u00e1s grande, equipos importados<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5\u201310 kVA<\/td>\n<td>$900\u2013$2,500<\/td>\n<td>Cargas pesadas monof\u00e1sicas<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Si se comparan los dos dispositivos, la diferencia en t\u00e9rminos de los respectivos gastos involucrados se hace evidente: un transformador de aislamiento o transformador de distribuci\u00f3n de 9.58 kVA tiene un precio de varios miles de d\u00f3lares y pesa m\u00e1s de cien libras, mientras que un transformador buck-boost de 1 kVA que realiza el mismo trabajo cuesta menos de $300 y puede ser movido por una persona. Para la mayor variedad entre clases de transformadores, <a href=\"\/es\/blog\/how-much-does-an-electrical-transformer-cost\/\">cu\u00e1nto cuesta un transformador el\u00e9ctrico<\/a> se desglosa por tipo y clasificaci\u00f3n, y el patr\u00f3n es consistente: cuanto m\u00e1s aislamiento y mayor la correcci\u00f3n, m\u00e1s pronunciada es la curva.<\/p>\n<h2>Preguntas Frecuentes<\/h2>\n<h3>\u00bfCu\u00e1les son las desventajas de un convertidor buck-boost?<\/h3>\n<p>Hay cuatro desventajas reales. En primer lugar, no hay aislamiento entre el primario y el secundario, lo que expone la carga a la tensi\u00f3n primaria en caso de cortocircuito. En segundo lugar, el rango de correcci\u00f3n es limitado: est\u00e1 alrededor de 5%-20% y la eficiencia disminuye fuera de \u00e9l. En tercer lugar, y lo m\u00e1s cr\u00edtico, en un sistema trif\u00e1sico de cuatro hilos, un neutro primario abierto provoca un aumento de tensi\u00f3n en el secundario, lo que puede da\u00f1ar el equipo conectado a \u00e9l. Por lo tanto, la conexi\u00f3n del neutro debe considerarse como importante. Finalmente, el buck-boost no puede cambiar la frecuencia ni crear un nuevo neutro o un sistema derivado por separado. En otras palabras, no puede convertir 50 Hz a 60 Hz ni generar 120 V a partir de una alimentaci\u00f3n de 480 V en delta. Si te refer\u00edas a un convertidor buck-boost DC-DC, como los que se utilizan en electr\u00f3nica de potencia, la situaci\u00f3n es bastante diferente ya que ahora tratamos con p\u00e9rdidas por conmutaci\u00f3n y EMI en lugar de problemas de transformadores.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1ndo usar un transformador buck-boost?<\/h3>\n<p>Se debe aplicar esto en la ocurrencia de las tres siguientes situaciones: la desajuste de voltaje no es significativo (menos de 20%), la carga en s\u00ed no requiere aislamiento de la fuente, y la correcci\u00f3n requerida no implica crear un nuevo sistema. Un ejemplo cl\u00e1sico ser\u00eda una carga clasificada en 230 V trabajando con una fuente de 208 V, o motores clasificados en 460 V operando en un sistema de 480 V. Otra aplicaci\u00f3n podr\u00eda ser solucionar un caso cr\u00f3nico de baja tensi\u00f3n debido a un alimentador largo, pero no se debe hacer esto donde se necesite crear un nuevo neutro, donde se requiera aislamiento, cuando sea necesaria la conversi\u00f3n de frecuencia, o cuando la carga sea un sistema electr\u00f3nico sensible que tenga sus propios problemas de acondicionamiento.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre transformadores buck y boost?<\/h3>\n<p>La diferencia en el cableado no se debe a la diferencia del producto. El transformador se llama \u201cboost\u201d cuando el secundario est\u00e1 conectado en sincron\u00eda con el primario, haciendo una suma de voltajes, y \u201cbuck\u201d cuando el secundario est\u00e1 conectado de manera que cancela el voltaje. El transformador con primario de 120 \u00d7 240 V y secundario de 12\/24 V ser\u00e1 un booster de 208 V a 232 V en caso de un pedido de instalaci\u00f3n, pero se convertir\u00e1 en un bucker de 240 V a 216 V en el caso opuesto. Los fabricantes dan la misma designaci\u00f3n en un cat\u00e1logo para ambas opciones, por lo que la responsabilidad por el tipo de uso recae en el instalador, ya que \u00e9l lo define. Incluso es posible reutilizar la misma m\u00e1quina en el futuro porque no cambiar\u00e1 en absoluto.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 es un transformador buck-boost para 120 a 240 voltios?<\/h3>\n<p>No existe tal cosa como un transformador buck-boost que convierta 120 voltios a 240 voltios. Si alguien te dice lo contrario, esa persona est\u00e1 tratando de venderte algo. Un transformador buck-boost solo te da un cambio de regulaci\u00f3n de 5% a 20%, mientras que convertir 120 voltios a 240 voltios es un delta de 100% que requiere un transformador de aislamiento 2:1, un autotransformador con una aproximaci\u00f3n 1:1 encima, o un transformador elevador dedicado. Cuando las personas buscan esto, o quieren un transformador que funcione con una clasificaci\u00f3n de voltaje primario de 120 V y una clasificaci\u00f3n de voltaje secundario de 12 V o 24 V que se utiliza para hacer peque\u00f1as correcciones, o necesitan usar un dispositivo de 240 V con solo 120 voltios de voltaje de suministro y necesitan hacer una transformaci\u00f3n elevadora. Para resolver el \u00faltimo problema, aseg\u00farate de seleccionar un transformador con una relaci\u00f3n real de 1:2 y verifica las conexiones a tierra y neutro de la carga que se est\u00e1 suministrando.<\/p>\n<h2>Referencias<\/h2>\n<ul>\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 (Transformadores y C\u00e1maras de Transformadores), 210.9 y 215.11<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ul.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">UL Solutions \u2014 Est\u00e1ndar UL 506 para Transformadores Especiales<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nema.org\/standards\/view\/transformers-regulators-and-reactors\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NEMA \u2014 Est\u00e1ndares para Transformadores, Reguladores y Reactores<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE \u2014 Est\u00e1ndares de la Serie C57 para Transformadores y Reguladores<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/eere\/amo\/articles\/energy-conservation-program-electric-motors\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Departamento de Energ\u00eda de EE. UU. \u2014 Tolerancia de Voltaje de Motores y Gu\u00eda de Eficiencia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.acmepowerdist.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Acme Electric \u2014 Datos de Aplicaci\u00f3n y Selecci\u00f3n de Transformadores Buck-Boost<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.eaton.com\/us\/en-us\/products\/electrical-circuit-protection.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Eaton \u2014 Documentaci\u00f3n T\u00e9cnica sobre Transformadores y Correcci\u00f3n de Voltaje<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>Un transformador buck-boost designa equipos que tratan con correcciones de voltaje en lugar de ser un transformador en el pleno entendimiento del t\u00e9rmino. Resuelve problemas de voltaje corrigi\u00e9ndolo de 5% a 20% con la ayuda de equipos que cuestan mucho menos y son m\u00e1s peque\u00f1os que un transformador de aislamiento. La clasificaci\u00f3n en kW de este transformador corresponde a 9.58kVA para un transformador clasificado en 1kVA, a pesar de que la situaci\u00f3n sea que el transformador buck-boost se fabrica de acuerdo con los mismos est\u00e1ndares utilizados para demostrar que el aumento constante de voltaje de 33% no tiene sentido.<\/p>\n<p>Al hablar sobre las ventajas de utilizar un transformador buck-boost, se debe a\u00f1adir que hay tres grupos principales de problemas que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, se debe asegurar que se elija el tama\u00f1o correcto del dispositivo del usuario final y se verifique el factor relevante, ya que incluso peque\u00f1os errores de c\u00e1lculo relacionados con la carga pueden llevar a varios problemas graves. En segundo lugar, al operar en una conexi\u00f3n de suministro trif\u00e1sica, el punto neutro del circuito inicial debe ser tratado adecuadamente, para que la conexi\u00f3n sea segura para el equipo. Por \u00faltimo, pero no menos importante, al tomar una decisi\u00f3n, la honestidad debe convertirse en el factor principal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In a typical scenario, an HVAC technician contacts the experts to share about a new rooftop unit with a voltage rating of 230 volts but it has been receiving a constant voltage supply of only 208 volts, causing frequent tripping of the compressor due to voltage drop. 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