«Descubre todo sobre la carga de TC, un fenómeno esencial en el mundo de la electrónica. Conoce la fórmula y los conceptos principales que te ayudarán a comprender cómo funciona esta carga tan importante en nuestros dispositivos tecnológicos.»
Carga de TC significa la carga conectada al secundario de TC. La carga puede ser de tipo resistivo o de tipo inductivo. Sin embargo, la carga conectada a CT es en gran medida de tipo resistivo. La carga puede tener alguna parte de la parte inductiva, pero es despreciable.
Los valores nominales de carga del TC según la norma IEC son 1,5 VA, 3 VA, 5 VA, 10 VA, 15 VA, 20 VA, 30 VA, 45 VA y 60 VA. Esto significa que un CT con una clasificación de 15 VA puede entregar la carga de 15 VA. Por ejemplo, un TC con CTR 200/5, conectado a 0,5 Ohmios, entonces el voltaje secundario es (V=IR=5 X 0,5 = 2,5 Voltios).
Carga de TC = Voltaje secundario de TC X Corriente secundaria de TC
= 2,5 X 5 = 7,5 VA
Las clasificaciones de carga de CT según el estándar ANSI/IEEE son B-0.1, B-0.2, B-0.5, B-1.0, B-2.0 y B-4.0. Aquí, la segunda figura muestra la resistencia de la carga.
La carga es la resistencia total conectada al secundario. El transformador de corriente tiene su amplia aplicación en medición y protección. El TC se conecta al relé de protección o de medición a través de un par de cables de conexión.
La resistencia del cable conectado y la impedancia de entrada del medidor contribuyen a la resistencia en el circuito secundario del TC. La resistencia de los cables conductores de conexión es mayor si la distancia entre el TC y el medidor/relé es mayor. Por eso es importante reducir la carga. Podemos reducir la resistencia de los cables conductores instalando el medidor cerca de CT, si es posible, y seleccionando un cable de mayor calibre.
Fórmula de carga de TC
Carga (en ohmios)
= Resistencia secundaria del TC + resistencia de los cables conductores + resistencia del relé/medidor
La carga real del TC no debe aumentar más allá de la carga nominal del TC. La carga excesiva cambia el punto de operación del TC en la curva de magnetización y, por lo tanto, cambia el voltaje del punto de inflexión. Por lo tanto, la precisión en la medición afecta en gran medida si opera más allá de su carga nominal máxima.
La confiabilidad del sistema de protección/medida depende enteramente de la operación del TC por debajo del punto de saturación en la curva BH. Por lo tanto, la selección correcta de la carga es muy importante,
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