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Tipos de transformadores de corriente (TC) explicados: barra, devanado, ventana y núcleo dividido

2026-02-01 09:00:00
Tipos de transformadores de corriente (TC) explicados: barra, devanado, ventana y núcleo dividido

Tipos de transformadores de corriente (TC) explicados: barra, devanado, ventana y núcleo dividido

A transformador de corriente (TC) es un transformador de medida utilizado para reducir una corriente primaria elevada a una corriente secundaria normalizada (comúnmente 5 A o 1 A), de modo que los medidores, los relés de protección y los dispositivos de supervisión puedan medir la corriente de forma segura.

El rendimiento de un TC depende en gran medida del tipo de transformador y de su aplicación. Esta guía explica los tipos más comunes de TC y proporciona una lista práctica de verificación para su selección.

¿Cómo funciona un transformador de corriente? (Definición rápida)

Un TC utiliza la inducción electromagnética. El conductor primario genera un flujo magnético en el núcleo del TC. El devanado secundario produce una corriente proporcional basada en la relación de espiras, lo que permite la medición y la protección a niveles seguros.

Los TC están diseñados para operar con su circuito secundario cerrado a través de una carga definida (medidor/relé + cableado). La seguridad del secundario del TC es fundamental y debe formar parte de los procedimientos de puesta en servicio.

1) Transformador de corriente tipo barra

A tC tipo barra utiliza una barra sólida como conductor primario (a menudo parte del conjunto del TC). El primario tiene efectivamente una sola espira.

Aplicaciones típicas: equipos de conmutación y sistemas de barras colectoras donde se requiere una capacidad robusta de conducción de corriente primaria.

Pros: construcción mecánica resistente, adecuada para corrientes elevadas.

Las consideraciones siguientes: integración física con el sistema de barras colectoras y restricciones de espacio.

2) Transformador de corriente de tipo devanado

A tC Devanado tiene un devanado primario con múltiples espiras, similar a un transformador convencional, lo que permite una mayor precisión a corrientes primarias bajas.

Aplicaciones típicas: medición de corrientes bajas, medición especializada o protección donde resulta útil un devanado primario de múltiples espiras.

Pros: puede lograr las relaciones deseadas sin depender de un devanado primario de una sola espira.

Las consideraciones siguientes: complejidad de la conexión primaria y límites térmicos.

3) Transformador de corriente de tipo ventana (toroidal)

A tC de ventana (también denominado transformador de corriente toroidal) no incorpora un conductor primario integrado. El primario es el cable o la barra colectora que atraviesa la ventana, equivaliendo efectivamente a una sola espira.

Aplicaciones típicas: instalaciones basadas en cables, medición de retroinstalación e integración en paneles.

Pros: instalación flexible cuando el espacio permite que el conductor pase a través de él.

Las consideraciones siguientes: tamaño de la ventana, recorrido del cable y aseguramiento de que el conductor esté centrado adecuadamente.

4) Transformador de corriente de núcleo dividido

A transformador de corriente de núcleo dividido se abre y sujeta alrededor de un conductor existente, permitiendo su instalación sin desconectar el cable.

Aplicaciones típicas: monitoreo energético de retroinstalación, medición temporal y actualizaciones impulsadas por mantenimiento.

Pros: tiempo de inactividad mínimo para la instalación.

Las consideraciones siguientes: calidad del cierre mecánico, par de apriete durante la instalación y el impacto en la precisión de las holguras de aire.

Transformador de medición frente a transformador de protección (no es un «tipo» físico, sino una elección clave)

Más allá de la construcción física, los transformadores de corriente se especifican según su aplicación:

  • Transformador de medida (TC): optimizado para la precisión en el rango de carga normal.
  • TC de protección: diseñado para evitar la saturación temprana durante corrientes de falla, garantizando que los relés detecten con precisión la corriente de falla.

Muchos errores de especificación ocurren cuando se utiliza un transformador de medida (TC) donde se requiere un transformador de protección (TC).

Lista de verificación para la selección: Cómo elegir el tipo adecuado de TC

  • Rango de corriente primaria: continua y máxima esperada.
  • Valor nominal secundario: compatibilidad de 1 A o 5 A con relés/medidores.
  • Clase de precisión: clase de medición frente a clase de protección, según el caso de uso.
  • Carga: potencia aparente total (VA) de los dispositivos y del cableado; asegúrese de que el TC esté clasificado para soportarla.
  • Restricciones de instalación: retrofit frente a construcción nueva; recorrido de cables; tamaño de la ventana.
  • Nivel de falla del sistema: afecta los requisitos de saturación de los transformadores de corriente (TC) de protección.

Enlace interno para la navegación del producto

Explore aquí las categorías de transformadores de instrumentos de Enwei Electric: Transformadores de corriente .

Para paneles de distribución de media tensión que integran transformadores de corriente (TC): Interruptores .

Conclusión

Los «tipos» de transformadores de corriente realmente se refieren a las necesidades de instalación y rendimiento. Los TC tipo barra y tipo ventana se adaptan a los equipos de conmutación y a los sistemas de cables; los TC devanados son útiles donde se requieren primarios de múltiples espiras, y los TC de núcleo partido permiten proyectos de retrofit. Comience por la aplicación (medición frente a protección) y luego seleccione la construcción que mejor se adapte a sus restricciones de instalación y a sus requisitos de precisión.

Sugerencias de imágenes

  • Imagen: https://www.enweielectric.com/products/current-transformers
  • ALT: tipos de transformadores de corriente para medición y protección
  • Imagen: https://www.enweielectric.com/products/voltage-transformers
  • ALT: transformadores de instrumentos utilizados en medición y protección de media tensión