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  "interfaceLanguage": "pt",
  "url": "https://voltformer.com/pt/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": "Secundários TC 1 A ou 5 A: calcular carga de cabos longos",
  "summary": "Calcule resistência de ida e volta até o painel remoto e compare conversão a 1 A, seção maior e transferência do relé para perto do TC.",
  "tags": [
    "Carga secundária TC",
    "Cabos secundários longos",
    "1 A e 5 A",
    "TC de proteção"
  ],
  "author": "Engenharia Voltformer",
  "category": "Proteção e controle",
  "readTime": "6 min de leitura",
  "contentMarkdown": "### 1. Calcule o circuito completo\n\nNum painel remoto o cabo pode dominar a carga externa. 1 A reduz perdas frente a 5 A na mesma resistência, mas exige TC, entradas e instrumentos compatíveis. Calcule antes de comprar TC maiores ou copiar especificação. [Schneider](https://www.se.com/ph/en/faqs/FA240104/) inclui dispositivos e cabos. Este guia aborda ligações longas; o [guia de transformadores de instrumentos](/articles/instrument-transformers-ct-vt-metering-protection-selection) cobre a seleção geral. Carga isolada não comprova precisão durante falta.\n\n### 2. Determine o percurso real\n\nRegistre relação, derivação, corrente nominal, carga do relé, material, seção, comprimento de ida, terminais, chaves e dispositivos intermediários. Obtenha resistência à temperatura operacional. Um par dedicado usa todo o laço. Retornos comuns, ligações residuais e dispositivos em série precisam do modelo real. Declare natureza resistiva ou fator de potência; somar módulos VA com ângulos desconhecidos é aproximação preliminar.\n\n### 3. Comparação numérica\n\nConsidere par de cobre com 150 m de ida, 2.5 mm² e resistividade ilustrativa 0.0175 Ω·mm²/m a 20 °C. O laço tem 300 m e 2.10 Ω. O relé apresenta 0.20 VA resistivos em cada entrada escolhida e conexões acrescentam 0.10 Ω.\n\n$$\nR = 0.0175 × 300 / 2.5 = 2.10\n$$\n\nA 1 A, cabo e conexões dão 2.10 VA e 0.10 VA, total 2.40 VA. A 5 A dão 52.50 VA e 2.50 VA, total 55.20 VA. Supõe-se corrente sinusoidal nominal e temperatura indicada. Excluem-se resistência interna TC e saturação transitória.\n\n### 4. Compare alternativas equivalentes\n\n| Opção | Carga do cabo | 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\nNa última linha o cabo tem 0.525 Ω; conexões mantêm 2.50 VA e relé 0.20 VA. O benefício vem de corrente ao quadrado vezes resistência. [Schneider](https://www.se.com/ph/en/faqs/FA240104/) confirma a relação. Aumentar seção ajuda mas não reproduz todo o benefício de corrente menor aqui.\n\n### 5. Separe carga e comportamento em falta\n\nSão necessários corrente máxima, assimetria, remanência, excitação, resistência interna e requisitos do relé. A demanda de tensão cresce e a saturação distorce o sinal. [SEL](https://cdn.selinc.com/assets/Literature/Publications/Technical%20Papers/6576_SizingCurrent_DF_20130311_Web.pdf) explica os efeitos. VA nominal não substitui a avaliação. Para medição confira intervalo certificado; reduzir arbitrariamente pode sair do certificado. [IEC 61869-2](https://webstore.iec.ch/en/publication/6050) fornece o escopo indutivo, sem autorizar atribuição de classe pelo resumo.\n\n### 6. Controle a conversão na compra\n\nEspecifique entradas compatíveis, relações, derivações, terminais e teste seguro. Ajuste não transforma fisicamente entrada 5 A em 1 A. Exija placas, ligações, resistência medida, cargas, desenhos atualizados e revisão de proteção. Demonstre escala da corrente injetada ao primário e a lógica. Não abra secundários com corrente primária possível; [Schneider](https://www.se.com/us/en/faqs/FA125574/) explica blocos de curto. Revise separadamente a entrada de neutro [REF](/articles/restricted-earth-fault-protection-transformer-neutral-ct).\n\n### 7. Perguntas de cálculo\n\n#### Basta comprimento de ida?\n\nSó se o retorno estiver explicitamente incluído em outro ponto. O par dedicado precisa de ambos.\n\n#### 1 A é sempre melhor?\n\nNão. Hardware, carga certificada, comportamento de falta e manutenção podem prevalecer.\n\n#### Pode ignorar resistência interna?\n\nEla fica fora da tabela externa, mas deve entrar quando o cálculo do fabricante exigir.\n\n### 8. Fontes primárias\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/)",
  "contentLanguage": "pt",
  "sources": [
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      "name": "Schneider Electric — CT burden",
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