{"id":2891,"date":"2026-08-29T12:42:00","date_gmt":"2026-08-29T12:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/lbajiele.com\/?p=2891"},"modified":"2026-08-25T12:10:17","modified_gmt":"2026-08-25T12:10:17","slug":"3-phase-transformer-calculations-calculator-and-formula-guide","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lbajiele.com\/es\/blog\/3-phase-transformer-calculations-calculator-and-formula-guide\/","title":{"rendered":"C\u00e1lculos de transformadores trif\u00e1sicos: F\u00f3rmulas y ejemplos"},"content":{"rendered":"<p><strong>Los c\u00e1lculos de los transformadores trif\u00e1sicos utilizan kVA = \u221a3 \u00d7 voltaje de l\u00ednea \u00d7 corriente de l\u00ednea \u00f7 1.000 e I = kVA \u00d7 1.000 \u00f7 (\u221a3 \u00d7 voltaje de l\u00ednea); la relaci\u00f3n, la impedancia, la ca\u00edda de tensi\u00f3n y la corriente de falla requieren datos adicionales del transformador.<\/strong> Utilice la tensi\u00f3n de l\u00ednea en la f\u00f3rmula trif\u00e1sica equilibrada y distinga las magnitudes de l\u00ednea de las de fase para devanados en tri\u00e1ngulo y en estrella. Los resultados de los c\u00e1lculos gu\u00edan el dise\u00f1o pero no reemplazan el dimensionamiento seg\u00fan los c\u00f3digos ni los estudios.<\/p>\n<div class=\"lbaji-key-takeaways\"><h2>Puntos clave<\/h2><ul><li>Usa \u221a3 con el voltaje de l\u00ednea y la corriente de l\u00ednea.<\/li><li>Los valores de fase en delta y en estrella (wye) difieren incluso cuando se conocen los valores de l\u00ednea.<\/li><li>La impedancia controla la regulaci\u00f3n y la corriente de falta secundaria disponible.<\/li><\/ul><\/div>\n<h2>kVA y corriente a plena carga<\/h2><figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" alt=\"Three-phase transformer current calculation\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/lbajiele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/three-phase-kva-to-amps.png\"\/><figcaption>C\u00e1lculo de corriente de un transformador trif\u00e1sico.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Para trif\u00e1sico equilibrado, kVA = 1,732 \u00d7 VLL \u00d7 IL \u00f7 1000. Un sistema de 480 V a 120 A es de aproximadamente 99,8 kVA. Reorganizando, un transformador de 150 kVA a 480 V transporta unos 180,4 A; a 208 V transporta unos 416,4 A.<\/p>\n<p>Estas son las corrientes a plena carga de la placa de caracter\u00edsticas. Los tama\u00f1os de los conductores y disyuntores requieren revisiones de carga continua, terminales, temperatura ambiente, corriente de irrupci\u00f3n y c\u00f3digo.<\/p>\n<h2>Cantidades de fase en conexi\u00f3n Delta y Estrella<\/h2>\n<p>En conexi\u00f3n en estrella (wye), la tensi\u00f3n de fase es la tensi\u00f3n de l\u00ednea \u00f7 \u221a3 y la corriente de fase es igual a la corriente de l\u00ednea. En conexi\u00f3n en tri\u00e1ngulo (delta), la tensi\u00f3n de fase es igual a la tensi\u00f3n de l\u00ednea y la corriente de fase es la corriente de l\u00ednea \u00f7 \u221a3. Utilice estas relaciones al comprobar las espiras del devanado o la corriente de cada bobina.<\/p>\n<p>Un bobinado en delta de 480 V ve 480 V por fase; un bobinado de 208Y\/120 V ve 120 V por fase. Es por eso que la relaci\u00f3n de voltaje de l\u00ednea por s\u00ed sola no es igual a la relaci\u00f3n de espiras de las bobinas individuales para una conexi\u00f3n delta-estrella.<\/p>\n<h2>Relaci\u00f3n, Regulaci\u00f3n y Ca\u00edda de Tensi\u00f3n<\/h2><figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" alt=\"Transformer load sizing calculation\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/lbajiele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/transformer-load-sizing-calculation.png\"\/><figcaption>C\u00e1lculo de dimensionamiento de carga del transformador.<\/figcaption><\/figure>\n<p>La relaci\u00f3n ideal de tensi\u00f3n de fase es igual a la relaci\u00f3n de espiras. La tensi\u00f3n secundaria con carga cambia debido a la resistencia del devanado y la reactancia de dispersi\u00f3n. La regulaci\u00f3n porcentual depende de la impedancia, la corriente de carga y el factor de potencia.<\/p>\n<p>La ca\u00edda de tensi\u00f3n del alimentador es independiente de la regulaci\u00f3n del transformador. Modele ambas al verificar el arranque de motores o cargas distantes, utilizando datos reales de conductores y transformadores.<\/p>\n<h2>Ejemplos de c\u00e1lculos trif\u00e1sicos<\/h2><figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><thead><tr><th scope=\"col\">C\u00e1lculo<\/th><th scope=\"col\">Entradas<\/th><th scope=\"col\">F\u00f3rmula<\/th><th scope=\"col\">Resultado<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Carga kVA<\/td><td>480 V, 120 A<\/td><td>1,732 \u00d7 480 \u00d7 120 \u00f7 1.000<\/td><td>99,8 kVA<\/td><\/tr><tr><td>Corriente de 150 kVA<\/td><td>480 V<\/td><td>150.000 \u00f7 (1,732 \u00d7 480)<\/td><td>180.4 A<\/td><\/tr><tr><td>Corriente de 150 kVA<\/td><td>208 V<\/td><td>150.000 \u00f7 (1,732 \u00d7 208)<\/td><td>416,4 A<\/td><\/tr><tr><td>Voltaje de fase en estrella<\/td><td>l\u00ednea de 208 V<\/td><td>208 \u00f7 1,732<\/td><td>120 V<\/td><\/tr><tr><td>Estimaci\u00f3n de fallas<\/td><td>1.203 A, 5,75% Z<\/td><td>1.203 \u00f7 0,0575<\/td><td>20,9 kA<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<h2>Estimaci\u00f3n de impedancia y corriente de falla<\/h2>\n<p>Una estimaci\u00f3n aproximada de la corriente de fallo en los terminales secundarios con una fuente r\u00edgida se calcula dividiendo la corriente a plena carga entre la impedancia por unidad. Un transformador de 1.000 kVA y 480 V tiene una corriente a plena carga de unos 1.203 A; con una impedancia de 5,75%, la corriente de fallo en los terminales idealizada es de unos 20,9 kA.<\/p>\n<p>Los estudios reales incluyen la impedancia de la fuente, cables, motores, tolerancias, la posici\u00f3n de las derivaciones y la relaci\u00f3n X\/R. No utilice la estimaci\u00f3n simple como un estudio definitivo de capacidad de los equipos.<\/p>\n<h2>Validaci\u00f3n de ingenier\u00eda y l\u00edmite de seguridad<\/h2><p>Esta gu\u00eda respalda la especificaci\u00f3n y la adquisici\u00f3n; no reemplaza un estudio de proyecto, el c\u00f3digo aplicable, las instrucciones del fabricante o el trabajo de personal el\u00e9ctrico calificado. Verifique lo siguiente antes de la selecci\u00f3n del equipo, las pruebas, el cableado o la energizaci\u00f3n:<\/p><ul><li>Confirme el voltaje de l\u00ednea a l\u00ednea y los supuestos de tres fases equilibradas.<\/li><li>Aplica las relaciones tri\u00e1ngulo\/estrella antes de usar las cantidades de los devanados.<\/li><li>Utilice la impedancia de placa y su tolerancia.<\/li><li>Incluir la contribuci\u00f3n de la fuente, el cable y el motor en los estudios de falla finales.<\/li><li>Separar la corriente de c\u00e1lculo del dimensionamiento de los equipos del c\u00f3digo.<\/li><\/ul>\n<h2>Informaci\u00f3n que se debe incluir en la RFQ<\/h2><p>Una cotizaci\u00f3n \u00fatil debe basarse en el mismo l\u00edmite t\u00e9cnico para cada proveedor. Incluya la siguiente informaci\u00f3n y exija que todas las desviaciones se enumeren expl\u00edcitamente:<\/p><ul><li>kVA, tensiones de l\u00ednea, fase, frecuencia y grupo vectorial.<\/li><li>Impedancia, tomas, regulaci\u00f3n y datos de falla de la fuente.<\/li><li>Corriente de carga, factor de potencia, motores y arm\u00f3nicos.<\/li><li>Ambiente, altitud, refrigeraci\u00f3n y crecimiento futuro.<\/li><li>Estudios, c\u00e1lculos, pruebas y valores garantizados requeridos.<\/li><\/ul>\n<h2>De datos t\u00e9cnicos a una decisi\u00f3n aprobada<\/h2><p>Utilice una revisi\u00f3n por etapas en lugar de aprobar la primera coincidencia del cat\u00e1logo. Comience con los kVA y la corriente a plena carga, luego concilie las cantidades de fase delta y en estrella con la relaci\u00f3n, la regulaci\u00f3n y la ca\u00edda de tensi\u00f3n. Complete la revisi\u00f3n con la impedancia y la estimaci\u00f3n de la corriente de falta. En cada etapa, registre el documento de origen, las unidades, el caso de operaci\u00f3n y la persona responsable de la aprobaci\u00f3n. Esto evita que un valor copiado de un plano antiguo, una etiqueta de sistema nominal o un producto no relacionado se convierta en un dato de dise\u00f1o no controlado.<\/p><p>Antes de la aceptaci\u00f3n, compare la respuesta del proveedor l\u00ednea por l\u00ednea con la solicitud de cotizaci\u00f3n (RFQ) y marque cada excepci\u00f3n. Confirme que los planos, c\u00e1lculos, ajustes, certificados y los informes de prueba se refieren al modelo y revisi\u00f3n exactos ofrecidos. Conserve la presentaci\u00f3n aprobada, los datos de la placa de caracter\u00edsticas, los resultados de f\u00e1brica y las mediciones de puesta en marcha como base de referencia para el mantenimiento. Si cambia una clasificaci\u00f3n, conexi\u00f3n, entorno o condici\u00f3n de prueba, repita la revisi\u00f3n afectada en lugar de asumir que la conclusi\u00f3n original sigue siendo v\u00e1lida.<\/p>\n<p>El control de documentos debe identificar la revisi\u00f3n, el estado de aprobaci\u00f3n y los archivos reemplazados. Los equipos de campo deben recibir los mismos valores aprobados utilizados para las adquisiciones, mientras que los registros de puesta en marcha deben capturar cualquier cambio autorizado realizado durante la instalaci\u00f3n. Esta trazabilidad es especialmente importante cuando se reemplaza el equipo a\u00f1os despu\u00e9s: el pr\u00f3ximo ingeniero necesita interfaces verificadas e historial de pruebas, no una descripci\u00f3n incompleta copiada de una orden de compra.<\/p>\n<h2>Cobertura informada por los resultados de b\u00fasqueda actuales<\/h2><p>La rese\u00f1a actual del top 20 de Google en EE. UU. abord\u00f3 repetidamente temas que incluyen la f\u00f3rmula de kVA trif\u00e1sico, C\u00d3MO DIMENSIONAR UN TRANSFORMADOR, \u00bfCu\u00e1l es la f\u00f3rmula para dimensionar un transformador trif\u00e1sico con cargas monof\u00e1sicas?, \u00bfC\u00f3mo afecta la conexi\u00f3n en tri\u00e1ngulo al dimensionamiento del transformador?, Tabla 1. El art\u00edculo satisface esas necesidades del usuario en una secuencia original de ingenier\u00eda y adquisiciones; se excluyeron la navegaci\u00f3n de marcas de la competencia y material de ventas no relacionado.<\/p>\n<h2>Recursos relacionados de LBAJI<\/h2><p>Contin\u00faa con <a href=\"https:\/\/lbajiele.com\/es\/blog\/complete-guide-to-transformer-sizing-calculations\/\">gu\u00eda de c\u00e1lculos de transformadores<\/a> <a href=\"https:\/\/lbajiele.com\/es\/blog\/amps-convert-to-kva-calculator-and-formula-guide\/\">Gu\u00eda de amperios a kVA<\/a> <a href=\"https:\/\/lbajiele.com\/es\/blog\/transformer-calculator-calculator-and-formula-guide\/\">calculadora de transformadores<\/a>. Estos recursos ayudan a conectar la decisi\u00f3n de c\u00e1lculo o de componentes con una especificaci\u00f3n completa de transformadores, aparamenta, control o distribuci\u00f3n.<\/p>\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list\">\n<\/div>\n<\/div>\n<section class=\"lbaji-technical-references\"><h2>Referencias t\u00e9cnicas y lecturas adicionales<\/h2><ul><li><a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/588\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\" target=\"_blank\">IEC 60076-1<\/a> \u2014 Datos de capacidad e impedancia del transformador.<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.nist.gov\/pml\/owm\/si-units-electric-current-ampere\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\" target=\"_blank\">Unidades SI del NIST<\/a> \u2014 Unidades el\u00e9ctricas.<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\" target=\"_blank\">C\u00f3digos y Normas NFPA<\/a> \u2014 Requisitos de instalaci\u00f3n y protecci\u00f3n.<\/li><\/ul><\/section>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2><p>Los c\u00e1lculos trif\u00e1sicos son confiables cuando las magnitudes de l\u00ednea, fase, conexi\u00f3n e impedancia se mantienen diferenciadas. Utilice las f\u00f3rmulas para comprobaciones transparentes, luego complete los estudios de regulaci\u00f3n, falla, protecci\u00f3n y normativa con datos del sistema verificados.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los c\u00e1lculos de transformadores trif\u00e1sicos utilizan kVA = \u221a3 \u00d7 voltaje de l\u00ednea \u00d7 corriente de l\u00ednea \u00f7 1.000 e I = kVA \u00d7 1.000 \u00f7 (\u221a3 \u00d7 voltaje de l\u00ednea); la relaci\u00f3n, la impedancia, la ca\u00edda de tensi\u00f3n y la corriente de falta requieren datos adicionales del transformador.<\/p>","protected":false},"author":6,"featured_media":2890,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[64,66,67,69,65],"class_list":["post-2891","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-transformers","tag-three-phase-transformer","tag-transformer-capacity","tag-transformer-efficiency","tag-transformer-protection","tag-transformer-sizing"],"blocksy_meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lbajiele.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lbajiele.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lbajiele.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lbajiele.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lbajiele.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2891"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lbajiele.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2891\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3023,"href":"https:\/\/lbajiele.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2891\/revisions\/3023"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lbajiele.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2890"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lbajiele.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lbajiele.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lbajiele.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}