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¿Cómo se selecciona un transformador de corriente para medir la corriente?

Al seleccionar untransformador de corriente(CT), es esencial considerar de manera integral varios parámetros técnicos y condiciones de operación para garantizar un rendimiento seguro, preciso y confiable. Los siguientes son los criterios de selección clave:

 

1. Selección de corriente primaria nominal

 

• La selección debe basarse en la corriente de funcionamiento normal del circuito que se está midiendo. Generalmente, la corriente de funcionamiento normal debe ser aproximadamente el 60 % de la corriente primaria nominal, pero no debe caer por debajo del 30 % para garantizar la precisión de la medición.

• Si la corriente real frecuentemente cae por debajo del 30%, considere seleccionar un CT equipado con tomas de devanado primario o uno con una corriente nominal más baja; alternativamente, considere usar un CT especializado diseñado para una alta estabilidad dinámica y térmica.

 

2. Selección de corriente secundaria nominal

 

• Las corrientes secundarias nominales más utilizadas son 5A y 1A.

• 5A: Utilizado predominantemente en aplicaciones tradicionales; Adecuado para escenarios que involucran distancias de transmisión más cortas y cargas de circuito secundario más altas.

• 1A: Adecuado para transmisión de larga-distancia, instrumentación electrónica/dispositivos de protección, sistemas de comunicación, etc., ya que ayuda a reducir las pérdidas de energía dentro del circuito secundario.

• Al realizar una selección, asegúrese de que la corriente secundaria nominal elegida sea compatible con los requisitos de entrada del equipo secundario aguas abajo (por ejemplo, medidores de energía, relés de protección, etc.).

 

3. Selección de la relación de transformación nominal

 

• Relación de transformación nominal=Corriente primaria nominal/Corriente secundaria nominal (p. ej., 100/5 A, 400/5 A, etc.).

• Esta relación debe determinarse en función de la corriente nominal del lado primario y la corriente secundaria seleccionada, teniendo en cuenta también el rango esperado de variaciones de carga para garantizar un margen de seguridad suficiente.

 

4. Selección de clase de precisión (clase de precisión)

 

• Se seleccionan diferentes clases de precisión según la aplicación específica:

• Medición (medición de energía): normalmente requiere Clase 0.2S o 0.5S (alta precisión, utilizada para facturación comercial o medición de precisión).

• Medición (Instrumentos indicadores): Comúnmente usa Clase 0.5 o Clase 1.

• Protección (Protección de relé): comúnmente utiliza transformadores de protección clase 5P, 10P o PR-clase; El enfoque principal aquí está en las características transitorias y la confiabilidad, en lugar de la precisión absoluta.

• Un único transformador de corriente puede presentar múltiples devanados, dedicados por separado a funciones de medición, medición y protección, cada uno de los cuales corresponde a una clase de precisión diferente.

 

5. Salida nominal (capacidad de carga) o impedancia de carga secundaria

 

• La impedancia total de los instrumentos, relés y otros dispositivos conectados al lado secundario no debe exceder la carga nominal (generalmente expresada en VA) permitida para el transformador de corriente en su clase de precisión especificada.

• Si la impedancia de carga es excesiva, resultará en mayores errores dentro del transformador de corriente, comprometiendo así la precisión de la medición o la confiabilidad operativa de los sistemas de protección.

 

6. Clasificación de voltaje

 

• La tensión nominal de untransformador de corriente(CT) debe corresponder al voltaje nominal de la red eléctrica en su lugar de instalación-por ejemplo, 10 kV, 35 kV, 110 kV, etc.

• Esta clasificación de voltaje se refiere al voltaje de línea nominal en el punto de instalación del CT, no a la magnitud de la corriente primaria.

 

7. Método de montaje y forma estructural

 

• Seleccione el tipo de estructura adecuado según las condiciones específicas de instalación-en el sitio:

• Tipo de paso-(tipo de barra colectora): Adecuado para aplicaciones donde una barra colectora pasa directamente a través delConnecticut.

• Tipo de poste: comúnmente utilizado para instalación fija dentro de gabinetes de distribución.

• Tipo de casquillo: integrado en equipos de alto-voltaje, como casquillos de transformadores.

• Tipo pasante-de pared: diseñado para instalación a través de paredes o tabiques, y cumple funciones tanto de aislamiento como de soporte.

• Además, las unidades se clasifican como de tipo interior o exterior; la elección debe hacerse en función del entorno operativo.

 

8. Tipo de aislamiento y clase de protección

 

• Según el entorno de instalación (interior/exterior), el grado de contaminación, la altitud y otros factores, seleccione productos que posean el nivel de aislamiento y **clase de protección apropiados (por ejemplo, clasificación IP).

 

9. Características transitorias (particularmente para transformadores de instrumentos de clase de protección-)

 

• Para transformadores de instrumentos utilizados en protección de relés-esquemas de protección especialmente rápidos (como protección diferencial)-se debe prestar especial atención a sus características de saturación transitoria, respuesta de frecuencia y parámetros similares. Seleccione un tipo que cumpla con los requisitos de protección específicos, como transformadores de instrumentos de clase PR-(protección, transitorios).

 

10. Requisitos especiales

 

• Si el sistema implica condiciones de funcionamiento especiales-como la presencia de armónicos, cargas de impulso o componentes de CC-seleccione transformadores de instrumentos capaces de adaptarse a estas condiciones específicas.

• En subestaciones digitales, puede ser necesario utilizar sistemas electrónicos.Transformadores de corriente(ECT), que se diferencian de los transformadores de instrumentos electromagnéticos tradicionales.

 

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