{"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\/pt\/blog\/45-kva-transformer-amps\/","title":{"rendered":"45 kVA Transformador Amperes"},"content":{"rendered":"<p>Enquanto o transformador de 45 kVA \u00e9 provavelmente o tamanho mais amplamente utilizado de transformadores para os setores comercial pequeno e industrial leve, tamb\u00e9m \u00e9 onde muitas pessoas falham devido \u00e0 quest\u00e3o da corrente real. A resposta dependeria de qual parte do transformador est\u00e1 sendo analisada, qual tens\u00e3o \u00e9 utilizada e quais conex\u00f5es s\u00e3o feitas. Para explicar isso na ordem de um projeto em tempo real, primeiro a f\u00f3rmula ser\u00e1 apresentada, e em seguida ser\u00e1 seguido por uma tabela completa de corrente, o caso de 480 volts caindo para 208 volts e outros acess\u00f3rios, e finalmente por erros comuns na implementa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<blockquote><p>Um transformador de 45 kVA quando conectado em um sistema trif\u00e1sico fornecer\u00e1 uma corrente de 54,1 A a 480 V, 124,9 A a 208 V, 108,3 A a 240 V e 43,3 A a 600 V. Sua pot\u00eancia funcionar\u00e1 a uma tens\u00e3o de 240 V em circuito monof\u00e1sico a uma corrente de 187,5 A (assim como a 120 V, produzindo 375 A). Todos os resultados podem ser obtidos de acordo com as seguintes f\u00f3rmulas: amps = kVA x 1.000 \/ L-L V para sistemas trif\u00e1sicos balanceados, amps = kVA x 1.000 \/ V para sistemas monof\u00e1sicos. Em outras palavras, se pegarmos um transformador abaixador que possui conex\u00f5es de 480-208 V, sua tens\u00e3o prim\u00e1ria produzir\u00e1 uma corrente de 54,1 A enquanto a tens\u00e3o secund\u00e1ria gerar\u00e1 uma corrente de 124,9 A, ou seja, para uma tens\u00e3o mais baixa sempre h\u00e1 uma corrente maior.<\/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=\"45 kVA Transformador Amperes\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>A \u00fanica f\u00f3rmula que voc\u00ea precisa, e a suposi\u00e7\u00e3o escondida dentro dela<\/h2>\n<p>Em uma carga trif\u00e1sica balanceada, a corrente de linha \u00e9 dada pela f\u00f3rmula: I = kVA \u00d7 1.000 \u00f7 (\u221a3 \u00d7 VLL), onde \u221a3 = 1,732.<\/p>\n<p>No caso de uma carga monof\u00e1sica, n\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio \u221a3: I = kVA \u00d7 1.000 \u00f7 V.<\/p>\n<p>Duas suposi\u00e7\u00f5es est\u00e3o em jogo aqui, ambas devem estar corretas antes que isso tenha qualquer significado. Primeiro, \u00e9 vital lembrar que a tens\u00e3o na f\u00f3rmula deve ser a tens\u00e3o linha-a-linha \u2014 por exemplo, usar 277 V (linha-a-neutro para 480Y\/277) em vez da tens\u00e3o linha-a-linha \u00e9 um dos erros mais comuns em c\u00e1lculos. Segundo, lembre-se de que kVA corresponde \u00e0 pot\u00eancia aparente e, portanto, n\u00e3o leva em conta o fator de pot\u00eancia. Se seu equipamento solicitar o fator de pot\u00eancia durante um c\u00e1lculo de kVA para amp, est\u00e1 cometendo uma opera\u00e7\u00e3o inadequada. O fator de pot\u00eancia s\u00f3 entra quando voc\u00ea est\u00e1 convertendo kW (pot\u00eancia real) para amps, e \u00e9 essa distin\u00e7\u00e3o entre kW e kVA que confunde as pessoas quando comparam uma placa de identifica\u00e7\u00e3o com uma conta de energia \u2014 a mesma distin\u00e7\u00e3o que se aplica a <a href=\"\/pt\/blog\/transformer-sizing-and-load-calculations\/\">dimensionamento de transformadores e c\u00e1lculos de carga<\/a> qualquer coisa al\u00e9m de uma carga resistiva.<\/p>\n<h2>Tabela de corrente de carga total: 45 kVA em tens\u00f5es padr\u00e3o<\/h2>\n<p>Aqui est\u00e1 a compreens\u00e3o geral. Essas correntes s\u00e3o baseadas no valor da placa de identifica\u00e7\u00e3o, n\u00e3o em medi\u00e7\u00f5es reais; e assumem que a carga est\u00e1 balanceada.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Tens\u00e3o do sistema e fase<\/th>\n<th>Corrente de plena carga<\/th>\n<th>Onde voc\u00ea v\u00ea isso<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>480 V, 3-fases<\/td>\n<td>54,1 A<\/td>\n<td>Lado prim\u00e1rio de um transformador abaixador de 480\u2013208; distribui\u00e7\u00e3o industrial<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>400 V, 3-fases<\/td>\n<td>65,0 A<\/td>\n<td>Redes IEC, equipamentos de exporta\u00e7\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>380 V, 3-fases<\/td>\n<td>68,4 A<\/td>\n<td>Redes IEC mais antigas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>600 V, 3-fases<\/td>\n<td>43,3 A<\/td>\n<td>Sistemas canadenses e alguns industriais<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>240 V, 3-fases<\/td>\n<td>108,3 A<\/td>\n<td>Sistemas delta, pequeno com\u00e9rcio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>208 V, 3-fases<\/td>\n<td>124,9 A<\/td>\n<td>Secund\u00e1rio de um transformador de redu\u00e7\u00e3o 480\u2013208; pain\u00e9is comerciais<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>240 V, 1-fase<\/td>\n<td>187,5 A<\/td>\n<td>Servi\u00e7o monof\u00e1sico, alguns comerciais leves<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>120 V, 1-fase<\/td>\n<td>375,0 A<\/td>\n<td>Raramente pr\u00e1tico nesta classifica\u00e7\u00e3o; mostrado para compara\u00e7\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>A tabela deve ser tratada como um problema de propor\u00e7\u00e3o em vez de uma s\u00e9rie de n\u00fameros. Quando se reduz a tens\u00e3o pela metade, a corrente automaticamente aumenta duas vezes, o que faz com que a coluna de 120 V pare\u00e7a assustadora, onde 45 kVA n\u00e3o pode ser distribu\u00eddo a essa tens\u00e3o. Al\u00e9m disso, quando se passa de monof\u00e1sico para trif\u00e1sico, a corrente \u00e9 dividida por 1,732, tornando assim um transformador trif\u00e1sico de 45 kVA parecer muito menor por cada fase do que o transformador monof\u00e1sico.<\/p>\n<h2>O caso de 45 kVA 480 para 208, lado a lado<\/h2>\n<p>Esta \u00e9 a configura\u00e7\u00e3o sobre a qual a maioria das pessoas realmente est\u00e1 perguntando, ent\u00e3o merece um tratamento pr\u00f3prio.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Par\u00e2metro<\/th>\n<th>Prim\u00e1rio (480 V, 3-fases)<\/th>\n<th>Secund\u00e1rio (208Y\/120 V, 3-fases)<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Capacidade nominal<\/td>\n<td>45 kVA<\/td>\n<td>45 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Corrente de linha em plena carga<\/td>\n<td>54,1 A<\/td>\n<td>124,9 A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Base de carga cont\u00ednua (125%)<\/td>\n<td>67,6 A<\/td>\n<td>156,1 A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Prote\u00e7\u00e3o t\u00edpica<\/td>\n<td>70 A<\/td>\n<td>175 A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Condutor de cobre t\u00edpico (termina\u00e7\u00f5es 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, duas consequ\u00eancias surgem. Por um lado, o lado secund\u00e1rio faz com que o custo do seu condutor tenha um impacto mais significativo; a maior parte do seu 45 kVA passando por uma tens\u00e3o mais baixa significa que o n\u00edvel de corrente aumenta em 2,3 vezes, e assim o cobre necess\u00e1rio para os fios deve crescer. Al\u00e9m disso, as classifica\u00e7\u00f5es de prote\u00e7\u00e3o dos lados prim\u00e1rio e secund\u00e1rio n\u00e3o s\u00e3o duas varia\u00e7\u00f5es do mesmo aparelho, mas os resultados de dois c\u00e1lculos diferentes feitos de acordo com dois par\u00e2metros diferentes.<\/p>\n<p>Neste caso, a unidade de 45 kVA \u00e9 provavelmente um transformador do tipo seco, pois est\u00e1 situada dentro de uma sala ao lado da carga em um arm\u00e1rio ou sala de m\u00e1quinas. Se voc\u00ea estiver comparando tipos de constru\u00e7\u00e3o para uma instala\u00e7\u00e3o espec\u00edfica, as diferen\u00e7as pr\u00e1ticas em inv\u00f3lucro, resfriamento, classe de isolamento e onde cada tipo pode ser legalmente instalado s\u00e3o abordadas em <a href=\"\/pt\/produto\/dry-type-transformer\/\">a faixa de especifica\u00e7\u00e3o do transformador do tipo seco<\/a> \u2014 e a escolha realmente muda a \u00e1rea ocupada, a carga t\u00e9rmica que voc\u00ea est\u00e1 despejando na sala e o regime de manuten\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h2>Dimensionamento do condutor: onde 54,1 A se torna um fio real<\/h2>\n<p>Embora a corrente de carga total seja o ponto de partida, n\u00e3o \u00e9 a resposta. Os tamanhos de condutor selecionados para circuitos de transformadores geralmente n\u00e3o s\u00e3o inferiores a 125% para ambos os condutores prim\u00e1rio e secund\u00e1rio. Ap\u00f3s essa etapa, o dimensionamento do condutor deve atender \u00e0 classifica\u00e7\u00e3o de ampacidade dos condutores na temperatura de termina\u00e7\u00e3o real.<\/p>\n<ul>\n<li>Inicie com a corrente de carga total para o lado que est\u00e1 sendo investigado (54,1 A para o prim\u00e1rio e 124,9 A para o secund\u00e1rio em uma unidade de 480-208).<\/li>\n<li>Use o fator 125% para calcular 67,6 A e 156,1 A.<\/li>\n<li>Escolha um condutor da coluna de ampacidade correspondente, preferencialmente 75\u00b0C, a menos que se saiba que a termina\u00e7\u00e3o pode ser feita a 90\u00b0C.<\/li>\n<li>Fa\u00e7a os ajustes necess\u00e1rios para as condi\u00e7\u00f5es de uso. Temperaturas clim\u00e1ticas acima de 30 \u00b0C e mais de tr\u00eas fios de condut\u00e2ncia em um duto reduzir\u00e3o a ampacidade efetiva, portanto, um condutor que pode parecer adequado no papel pode ser, na vida real, insuficiente.<\/li>\n<li>Certifique-se de verificar a queda de tens\u00e3o em antecipa\u00e7\u00e3o a longas dist\u00e2ncias. O fator de ampacidade 125% proteger\u00e1 o condutor, mas n\u00e3o garante que a carga receber\u00e1 tens\u00e3o suficiente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ambos os fatores de desclassifica\u00e7\u00e3o s\u00e3o exatamente o tipo de coisa que \u00e9 ignorado quando algu\u00e9m dimensiona a partir de um gr\u00e1fico em vez de a partir da instala\u00e7\u00e3o. O ambiente elevado tamb\u00e9m n\u00e3o \u00e9 hipot\u00e9tico \u2014 um arm\u00e1rio de transformadores em uma planta \u00e9 frequentemente o espa\u00e7o mais quente do edif\u00edcio.<\/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=\"Dimensionamento do condutor: onde 54,1 A se torna um fio real\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Dimensionamento de prote\u00e7\u00e3o sob as regras do transformador<\/h2>\n<p>O processo de prote\u00e7\u00e3o de transformadores contra sobrecorrente funciona de acordo com suas pr\u00f3prias especifica\u00e7\u00f5es. A regra comum referente a transformadores com correntes prim\u00e1rias de 9 A ou mais \u00e9 que o n\u00edvel de controle n\u00e3o deve exceder 125% da corrente nominal prim\u00e1ria e a prote\u00e7\u00e3o secund\u00e1ria n\u00e3o deve exceder 125% da corrente nominal secund\u00e1ria \u2014 voc\u00ea encontrar\u00e1 uma variedade de tamanhos padr\u00e3o, como 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A, 50A, 60A, 70A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A, 150A, 175A, 200A, etc.<\/p>\n<p>No caso de um transformador de 45 kVA operando a 480 V no ponto prim\u00e1rio, o valor calculado nos dar\u00e1 aproximadamente 67.6 A, o que significa que podemos usar um transformador de 70 A. Ao avaliar o n\u00edvel de 208 V, obteremos o valor de 156.1 A, o que nos leva a usar 175A. Observe que se o valor calculado de 150 A for inferior ao valor necess\u00e1rio, isso s\u00f3 ser\u00e1 poss\u00edvel se usarmos o transformador do pr\u00f3ximo tamanho maior, que n\u00e3o exceda os n\u00fameros exigidos. Nesse caso, tamb\u00e9m devemos consultar as autoridades respons\u00e1veis sobre este dispositivo e implementar suas sugest\u00f5es.<\/p>\n<p>Outro requisito \u00e9 que a unidade deve ser capaz de suportar o n\u00edvel de corrente de falta em seu ponto de conex\u00e3o, o que, no caso do pequeno transformador de 45 kVA, n\u00e3o ser\u00e1 um problema para a conex\u00e3o secund\u00e1ria, mas pode causar muitas dificuldades para a prim\u00e1ria devido \u00e0 rigidez do servi\u00e7o. Caso o disjuntor n\u00e3o tenha classifica\u00e7\u00e3o de interrup\u00e7\u00e3o suficiente, isso significa que ele n\u00e3o funciona como pretendido, o que provavelmente levar\u00e1 a transformar o acidente em um evento de arco, se falhar.<\/p>\n<h2>Corrente de partida: por que o disjuntor v\u00ea dez vezes 54.1 A<\/h2>\n<p>Energizar um transformador faz com que o n\u00facleo entre em satura\u00e7\u00e3o durante os primeiros ciclos. O n\u00edvel de satura\u00e7\u00e3o pode resultar em picos de magnetiza\u00e7\u00e3o de qualquer lugar entre 8 a 12 vezes a corrente nominal, o que pode exceder esse n\u00edvel em alguns projetos de transformadores. O pico de magnetiza\u00e7\u00e3o diminui ap\u00f3s alguns ciclos de opera\u00e7\u00e3o at\u00e9 alguns segundos. Este \u00e9 um fen\u00f4meno normal; n\u00e3o \u00e9 uma falha.<\/p>\n<p>Isso \u00e9 importante por raz\u00f5es pr\u00e1ticas. Primeiro, desempenha um papel na explica\u00e7\u00e3o de disparos indesejados que ocorrem na energiza\u00e7\u00e3o quando um dispositivo t\u00e9rmico magn\u00e9tico com uma configura\u00e7\u00e3o instant\u00e2nea baixa \u00e9 selecionado com base apenas na corrente de estado estacion\u00e1rio. Em segundo lugar, leva ao fato de que um indiv\u00edduo n\u00e3o deve aumentar a prote\u00e7\u00e3o do ramal para evitar disparos indesejados; em vez disso, \u00e9 melhor selecionar um dispositivo que tenha uma certa caracter\u00edstica magn\u00e9tica ou instant\u00e2nea que suportar\u00e1 a corrente de magnetiza\u00e7\u00e3o enquanto continua a proteger o circuito durante sua opera\u00e7\u00e3o. Um dos erros mais comuns nesse aspecto \u00e9 o disjuntor superdimensionado, pois pode desviar a prote\u00e7\u00e3o da posi\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria em mais de 200 milissegundos ap\u00f3s a energiza\u00e7\u00e3o do transformador.<\/p>\n<h2>A regra 80% e o que realmente descreve<\/h2>\n<p>A afirma\u00e7\u00e3o \u201ccertifique-se de operar o transformador com carga nominal de oito por cento\u201d \u00e9 frequentemente tratada como uma esp\u00e9cie de c\u00f3digo. O c\u00f3digo, de fato, \u00e9 a regra de carga cont\u00ednua, cuja informa\u00e7\u00e3o afirma que uma carga pode ser considerada cont\u00ednua ao operar por tr\u00eas horas ou mais. Tal carga \u00e9 at\u00e9 multiplicada por 125%. \u00c9 essa porcentagem que corresponde \u00e0 carga 80% do transformador que ele pode servir continuamente.<\/p>\n<p>Se pegarmos um transformador de 45 kVA, por exemplo, 80% resultar\u00e1 no valor de 36 kVA de carga cont\u00ednua, que a uma tens\u00e3o de 208 leva aproximadamente 100 A. \u00c9 sempre melhor ficar bem abaixo dessa marca ao trabalhar com transformadores de tipo seco em salas el\u00e9tricas quentes, pois isso garante a manuten\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es de temperatura adequadas e previne o envelhecimento r\u00e1pido do isolamento.<\/p>\n<h2>Lendo a placa de identifica\u00e7\u00e3o antes de escolher condutores<\/h2>\n<p>O presente refere-se apenas a uma \u00fanica linha na placa de identifica\u00e7\u00e3o, enquanto as linhas restantes alteram o conte\u00fado.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Item da placa de identifica\u00e7\u00e3o<\/th>\n<th>Por que isso muda sua decis\u00e3o<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>classifica\u00e7\u00e3o em kVA<\/td>\n<td>Define a corrente de carga total em ambos os lados; 45 kVA \u00e9 um tamanho padr\u00e3o na s\u00e9rie norte-americana<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tens\u00f5es prim\u00e1ria e secund\u00e1ria, com deriva\u00e7\u00f5es<\/td>\n<td>Determina a rela\u00e7\u00e3o de transforma\u00e7\u00e3o real e ajuste dispon\u00edvel para fornecimento alto ou baixo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Material do enrolamento (cobre ou alum\u00ednio)<\/td>\n<td>Afeta o tamanho f\u00edsico, peso, perdas e comportamento dos terminais<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Imped\u00e2ncia (%Z)<\/td>\n<td>Necess\u00e1rio para c\u00e1lculo de corrente de falta e para coordena\u00e7\u00e3o de prote\u00e7\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aumento de temperatura e classe de isolamento<\/td>\n<td>Regula a carga permiss\u00edvel e a vida \u00fatil esperada do isolamento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fator K ou classifica\u00e7\u00e3o harm\u00f4nica<\/td>\n<td>Necess\u00e1rio se a carga for n\u00e3o linear \u2014 drives, retificadores, equipamentos de TI<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sensores de temperatura do enrolamento<\/td>\n<td>Determina se voc\u00ea pode monitorar a condi\u00e7\u00e3o t\u00e9rmica<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Enquanto um transformador classificado em 45 kVA pode estar fornecendo um painel com aplica\u00e7\u00f5es comerciais mistas, \u00e9 completamente diferente de um que fornece um banco de drives de frequ\u00eancia vari\u00e1vel, independentemente do fato de que suas classifica\u00e7\u00f5es em kVA s\u00e3o id\u00eanticas. Se voc\u00ea estiver escrevendo a especifica\u00e7\u00e3o em vez de l\u00ea-la, os par\u00e2metros que realmente restringem a compra \u2014 e os que os fornecedores perguntam primeiro \u2014 est\u00e3o definidos na <a href=\"\/pt\/blog\/transformer-specifications-explained\/\">especifica\u00e7\u00f5es de transformadores explicadas<\/a> do lado da aquisi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h2>Quanto custa um transformador de 45 kVA<\/h2>\n<p>Em termos de or\u00e7amento, o custo padr\u00e3o para um transformador de 45 kVA \u00e9 em torno de alguns milhares de d\u00f3lares. O custo de aquisi\u00e7\u00e3o de um depende de muitos fatores, como o material utilizado para enrolar os fios, o tipo de inv\u00f3lucro, suas especifica\u00e7\u00f5es e se s\u00e3o necess\u00e1rias caracter\u00edsticas extras, como escudos eletrost\u00e1ticos ou classifica\u00e7\u00e3o K. Em termos de requisitos or\u00e7ament\u00e1rios, modelos montados em base e preenchidos com \u00f3leo desse tipo s\u00e3o muito mais caros. O acima \u00e9 apenas um custo aproximado da unidade sozinha; o or\u00e7amento tamb\u00e9m deve incluir o custo de dispositivos de prote\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria e secund\u00e1ria, fia\u00e7\u00e3o, montagem, ventila\u00e7\u00e3o e testes.<\/p>\n<p>A imagem completa de onde o dinheiro vai na aquisi\u00e7\u00e3o de transformadores \u2014 e quanto disso \u00e9 a unidade versus tudo ao seu redor \u2014 est\u00e1 descrita em <a href=\"\/pt\/blog\/how-much-does-an-electrical-transformer-cost\/\">o guia de custos de transformadores<\/a>. Economizar nos acess\u00f3rios para proteger um or\u00e7amento de transformador pequeno \u00e9 uma falsa economia, porque a prote\u00e7\u00e3o \u00e9 o que mant\u00e9m a falha dentro da caixa em vez de transform\u00e1-la em um inc\u00eandio.<\/p>\n<h2>Onde uma unidade de 45 kVA realmente \u00e9 utilizada<\/h2>\n<p>510 VA aparece com frequ\u00eancia como um tamanho de transformador quando se trata de reduzir 415 V para 230 V\/115 V em alimentar um pequeno painel comercial, como para reforma de varejo, restaurante, \u00e1rea alugada, loja, pequenos grupos de m\u00e1quinas ou painel de recept\u00e1culos de ilumina\u00e7\u00e3o em \u00e1rea industrial leve. Esse tipo de carga tamb\u00e9m \u00e9 frequentemente utilizado para isolar certas cargas ou estabelecer sistemas derivados separadamente nessas \u00e1reas.<\/p>\n<p>H\u00e1 uma raz\u00e3o fundamental pela qual 511 VA se destaca neste mercado espec\u00edfico: ele atende \u00e0 demanda comercial pequena, al\u00e9m de ser de tamanho adequado para instala\u00e7\u00e3o em um gabinete montado na parede ou no ch\u00e3o e ser uma unidade de entrega para uma \u00fanica pessoa. Se voc\u00ea est\u00e1 mapeando onde um transformador desse tamanho se encaixa em um esquema de distribui\u00e7\u00e3o, <a href=\"\/pt\/blog\/distribution-transformer-basics\/\">fundamentos do transformador de distribui\u00e7\u00e3o<\/a> \u00e9 a refer\u00eancia correta, porque as decis\u00f5es a montante e a jusante mudam o que \u201c45 kVA\u201d precisa ser.<\/p>\n<h2>Perguntas frequentes<\/h2>\n<h3>Que tamanho de fio eu preciso para um transformador de 45 kVA?<\/h3>\n<p>Identifique a corrente de carga total no lado em quest\u00e3o e pegue 125% dessa corrente. Em seguida, o condutor que corresponde \u00e0 tabela de ampacidade aplic\u00e1vel deve ser selecionado com base na temperatura real em que esse condutor ser\u00e1 terminado. Por exemplo, em um sistema de 480\u2013208 V, obt\u00e9m-se 67,6 A para o lado prim\u00e1rio (use um condutor de 4 AWG a 75\u00b0C) e 156,1 A no secund\u00e1rio (use um condutor de 2\/0 AWG a 75\u00b0C). Depois, a desvaloriza\u00e7\u00e3o por temperatura ambiente e contagem de condutores precisa ser aplicada, e a queda de tens\u00e3o deve ser verificada.<\/p>\n<h3>Como eu converto 45 kVA em amperes?<\/h3>\n<p>Para c\u00e1lculos trif\u00e1sicos: comece multiplicando 45 por 1.000 para estabelecer um VA de 45.000. Para determinar a corrente, voc\u00ea agora pegaria os 45.000 VA e dividiria por 1,732 multiplicado pela tens\u00e3o linha a linha. Neste caso, por exemplo, se voc\u00ea tivesse uma tens\u00e3o linha a linha de 480 V, voc\u00ea teria 45.000 dividido por 831,4, resultando em 54,1 A. Para c\u00e1lculos monof\u00e1sicos, \u00e9 uma simples divis\u00e3o de 45.000 pela tens\u00e3o aplic\u00e1vel. Portanto, pegando o exemplo anterior, voc\u00ea pegaria 45.000 e dividiria por 240 para obter uma amperagem de 187,5 A.<\/p>\n<h3>Quantos amperes um transformador de 50 kVA trif\u00e1sico possui?<\/h3>\n<p>60,1 A a 480 V, 120,3 A a 240 V e 138,8 A a 208 V. O m\u00e9todo permanece o mesmo \u2013 simplesmente divida 50.000 por 1,732 vezes a tens\u00e3o linha a linha \u2013 essa \u00e9 a raz\u00e3o para o aumento da corrente para uma unidade de 50 kVA de aproximadamente 11% em compara\u00e7\u00e3o com uma unidade de 45 kVA, dada a mesma tens\u00e3o.<\/p>\n<h3>Quantos amperes um transformador de 40 VA pode suportar?<\/h3>\n<p>Aqui, estamos lidando com algo diferente: 40 VA \u00e9 na verdade quarenta volt-amperes, n\u00e3o quilovolt-amperes, e estes s\u00e3o geralmente transformadores de controle muito pequenos. Com um secund\u00e1rio de 24 V, 40 VA nos forneceria uma corrente de 1,7 A, e a 120 V como prim\u00e1rio, a corrente \u00e9 de 0,33 A. O resultado \u00e9 semelhante; o n\u00famero que dividimos \u00e9 40 em vez de 40.000, e os transformadores de controle tendem a ser projetados com uma margem extra para correntes de partida causadas por rel\u00e9s ou contactores trabalhando no mesmo circuito.<\/p>\n<h3>Posso operar um transformador de 45 kVA com carga de 100% continuamente?<\/h3>\n<p>Ele manter\u00e1 sua classifica\u00e7\u00e3o, no entanto, o uso frequente em carga total, especialmente em regi\u00f5es mais quentes, acelera o envelhecimento do isolamento, reduzindo assim sua vida \u00fatil. Idealmente, recomenda-se que a carga cont\u00ednua seja limitada a cerca de 80% da classifica\u00e7\u00e3o (neste caso, isso equivale a cerca de 36 kVA para um conjunto de 45 kVA).<\/p>\n<h3>A classifica\u00e7\u00e3o de 45 kVA muda com a tens\u00e3o?<\/h3>\n<p>N\u00e3o, kVA \u00e9 o mesmo em ambos os lados, que \u00e9 toda a raz\u00e3o para classificar transformadores em pot\u00eancia aparente. O que varia, no entanto, \u00e9 a corrente, uma vez que a tens\u00e3o diminui, mas a corrente aumenta, mantendo assim o produto constante considerando as perdas. \u00c9 por isso que um transformador de 45 kVA tem uma corrente prim\u00e1ria de 54,1 A e uma corrente secund\u00e1ria de 124,9 A.<\/p>\n<h2>Refer\u00eancias<\/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 Dados de Refer\u00eancia de Sistemas de Distribui\u00e7\u00e3o de Energia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.se.com\/us\/en\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Schneider Electric \u2014 Tabelas de Corrente de Carga Completa 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\u00e9trico Nacional, Artigo 450 e Artigo 240<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ul.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">UL Solutions \u2014 UL 1561 Transformadores Secos<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE \u2014 Normas de Transformadores da S\u00e9rie C57<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclus\u00e3o<\/h2>\n<p>Quarenta e cinco kVA significa um valor pequeno, mas muitos c\u00e1lculos est\u00e3o envolvidos nisso. A 480 V do lado da linha, equivale a 54,1 A; a 208 V, 124,9 A; a 240 V (monof\u00e1sico), 187,5 A. A f\u00f3rmula \u00e9 sempre a mesma, o que significa que kVA multiplicado por 1.000 e dividido por 1,732 multiplicado pela tens\u00e3o linha a linha \u00e9 o que est\u00e1 sendo usado para sistemas trif\u00e1sicos balanceados. No entanto, fatores que causam c\u00e1lculos incorretos sempre v\u00eam de tr\u00eas tipos de erro: colocar o valor linha a neutro no c\u00e1lculo linha a linha; adicionar fator de pot\u00eancia ao c\u00e1lculo de kVA quando n\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio; fazer a suposi\u00e7\u00e3o de que a corrente de carga total significa di\u00e2metro do condutor.<\/p>\n<p>Se voc\u00ea fizer isso corretamente, o resto ser\u00e1 simples: aplique a regra 125% tanto linha a neutro quanto linha a linha, desclassifique de acordo com as condi\u00e7\u00f5es reais, projete a prote\u00e7\u00e3o com base no valor calculado, n\u00e3o no valor de partida e verifique a placa de identifica\u00e7\u00e3o para os par\u00e2metros que realmente desempenham um papel no projeto do sistema \u2014 imped\u00e2ncia, aumento de temperatura, fator k e tomadas. Uma vez que voc\u00ea fa\u00e7a os c\u00e1lculos corretamente, o transformador de 45 kVA funcionar\u00e1 em sil\u00eancio no arm\u00e1rio por 30 anos e far\u00e1 as coisas conforme declarado nos 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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