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  "url": "https://voltformer.com/es/articles/ct-secondary-1a-5a-long-cable-burden-calculation",
  "id": "oct2026-ct-secondary-1a-5a-long-cable-burden-calculation",
  "slug": "ct-secondary-1a-5a-long-cable-burden-calculation",
  "date": "2026-10-07",
  "title": "Secundarios de TC 1 A o 5 A: calcular la carga de cables largos",
  "summary": "Calcule resistencia de ida y vuelta y carga hacia un panel remoto; compare conversión a 1 A, mayor sección y reubicación del relé.",
  "tags": [
    "Carga secundaria de TC",
    "Cables secundarios largos",
    "1 A y 5 A",
    "TC de protección"
  ],
  "author": "Ingeniería Voltformer",
  "category": "Protección y control",
  "readTime": "6 min de lectura",
  "contentMarkdown": "### 1. Calcule todo el circuito secundario\n\nEn un panel remoto el cable puede dominar la carga externa. Un secundario de 1 A reduce pérdidas frente a 5 A con igual resistencia, pero requiere TC, entradas y equipos compatibles. Calcule antes de comprar TC mayores o copiar especificaciones. [Schneider](https://www.se.com/ph/en/faqs/FA240104/) incluye dispositivos y cableado. Aquí se trata el cálculo de enlaces largos; la [guía de transformadores de medida](/articles/instrument-transformers-ct-vt-metering-protection-selection) cubre la selección general. La carga no demuestra por sí sola precisión de protección durante falla.\n\n### 2. Establezca el recorrido real\n\nRegistre relación, toma, corriente nominal, carga del relé, material, sección, longitud de ida, terminales, interruptores de prueba y dispositivos. Obtenga resistencia a temperatura operativa. Para un par dedicado use toda la ida y vuelta. Retornos compartidos, conexiones residuales y equipos en serie necesitan modelo real. Indique si la carga es resistiva o su factor de potencia; sumar módulos VA con ángulos desconocidos es aproximación preliminar.\n\n### 3. Comparación calculada\n\nSuponga un par de cobre de 150 m de ida, 2.5 mm² y resistividad ilustrativa 0.0175 Ω·mm²/m a 20 °C. El bucle tiene 300 m y 2.10 Ω. La carga resistiva del relé es 0.20 VA con cada entrada seleccionada y las conexiones añaden 0.10 Ω.\n\n$$\nR = 0.0175 × 300 / 2.5 = 2.10\n$$\n\nCon 1 A, cable y conexiones consumen 2.10 VA y 0.10 VA; total 2.40 VA. Con 5 A son 52.50 VA y 2.50 VA; total 55.20 VA. Se supone corriente sinusoidal nominal y esa temperatura. Se excluye resistencia interna del TC y no se calcula saturación transitoria.\n\n### 4. Compare alternativas equivalentes\n\n| Opción | Carga del cable | Carga externa total |\n|---|---|---|\n| 1 A, 2.5 mm² | 2.10 VA | 2.40 VA |\n| 5 A, 2.5 mm² | 52.50 VA | 55.20 VA |\n| 5 A, 10 mm² | 13.125 VA | 15.825 VA |\n\nLa última fila tiene 0.525 Ω; conexiones 2.50 VA y relé 0.20 VA permanecen. La ventaja procede de corriente al cuadrado por resistencia. [Schneider](https://www.se.com/ph/en/faqs/FA240104/) confirma la relación. Mayor sección ayuda, pero no reproduce todo el beneficio de reducir corriente en este ejemplo.\n\n### 5. Separe carga y desempeño ante falla\n\nRevise corriente máxima, asimetría, remanencia, excitación, resistencia interna y requisitos del relé. La demanda de tensión crece con corriente; saturación distorsiona la señal. [SEL](https://cdn.selinc.com/assets/Literature/Publications/Technical%20Papers/6576_SizingCurrent_DF_20130311_Web.pdf) explica sus efectos. Los VA nominales no sustituyen el análisis. En medición verifique el intervalo certificado de carga; reducirla arbitrariamente puede salir de la certificación. [IEC 61869-2](https://webstore.iec.ch/en/publication/6050) indica el alcance inductivo, sin permitir asignar clases desde el resumen.\n\n### 6. Controle la conversión en compra\n\nEspecifique valores compatibles en todas las entradas, ajustes de relación, tomas, terminales y prueba segura. Cambiar un ajuste no convierte una entrada física 5 A en 1 A. Solicite placas, conexiones, resistencia medida, cargas, esquemas nuevos y revisión de protección. Demuestre conversión de corriente inyectada a indicación primaria y lógica. No abra secundarios con corriente primaria posible; [Schneider](https://www.se.com/us/en/faqs/FA125574/) explica los bloques de cortocircuito. Revise por separado la entrada de neutro [REF](/articles/restricted-earth-fault-protection-transformer-neutral-ct).\n\n### 7. Preguntas frecuentes de cálculo\n\n#### ¿Basta longitud de ida?\n\nSolo si el retorno está contabilizado explícitamente en otro punto. El par dedicado exige ida y vuelta.\n\n#### ¿Siempre es mejor 1 A?\n\nNo. Hardware, carga certificada, desempeño de falla y mantenimiento pueden pesar más.\n\n#### ¿Se ignora resistencia interna?\n\nEstá fuera de la tabla externa, pero debe incluirse cuando el cálculo del fabricante lo requiera.\n\n### 8. Fuentes primarias\n\n- [Schneider Electric — CT burden](https://www.se.com/ph/en/faqs/FA240104/)\n- [SEL — CT sizing](https://cdn.selinc.com/assets/Literature/Publications/Technical%20Papers/6576_SizingCurrent_DF_20130311_Web.pdf)\n- [IEC 61869-2:2012](https://webstore.iec.ch/en/publication/6050)\n- [Schneider Electric — CT](https://www.se.com/us/en/faqs/FA125574/)",
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