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title: "Cálculo de cortocircuito en transformador: tabla 220/480 V | Entogo"
description: "El cálculo de cortocircuito en transformador por bus infinito divide la corriente nominal del secundario entre la impedancia: 1,000 kVA con 5.75 % dan…"
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datePublished: 2026-10-10
dateModified: 2026-10-10
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Inicio › Análisis › Cálculo de cortocircuito en transformador: tabla para 220Y/127 y 480Y/277 V de 150 a 2,000 kVA

Energía y distribución

# Cálculo de cortocircuito en transformador: tabla para 220Y/127 y 480Y/277 V de 150 a 2,000 kVA

Entogo 10 de octubre de 2026

![Tablero de baja tensión de Entogo con tres secciones: llegada con interruptor general de potencia, columna de alimentadores en cajones extraíbles y sección de compensación de reactivos](https://entogo.ca/_astro/Entogo-MNS-Low-Voltage-Withdrawable-Switchgear.DJOoH7XN_Z26kTQH.webp)

En resumen

El cálculo de cortocircuito en transformador por bus infinito divide la corriente nominal del secundario entre la impedancia: 1,000 kVA con 5.75 % dan 20.9 kA en 480 V y 45.6 kA en 220 V. La red de CFE reduce el valor, los motores lo aumentan y el resultado fija la capacidad interruptiva del tablero.

## Puntos clave

- Con bus infinito, Icc = In ÷ Z. Un transformador de 1,000 kVA con 5.75 % de impedancia entrega 1,202.8 A y 20.9 kA en 480 V, y 2,624.3 A y 45.6 kA en 220 V: el mismo equipo, más del doble de kA.
- La red de CFE no es infinita: con 250 MVA supuestos en el punto de conexión, los 20.9 kA bajan a 19.6 kA. El dato real se pide al suministrador; en baja tensión el transformador domina el resultado.
- Los motores alimentan la falla. La regla práctica de Bussmann es 4 veces la corriente de los motores en operación: con 601 A de motores en 480 V se suman unos 2.4 kA.
- La NOM-001-SEDE-2012 (110-9) exige que el equipo que interrumpe fallas tenga capacidad no menor que la corriente disponible en sus terminales de línea; se elige el valor comercial inmediato superior.
- Los transformadores de 500 kVA o menos pueden tener impedancias de 1.1 a 1.7 %: a 480 V, un 500 kVA con 1.24 % da unos 48.5 kA, no 10.5 kA. Use la Z de placa, no la de una tabla.

El **cálculo de cortocircuito en transformador** responde a una pregunta concreta: cuántos kiloamperes puede entregar el secundario ante una falla en el tablero y, por lo tanto, qué **capacidad interruptiva** deben tener el interruptor general y el tablero. La primera respuesta, la del **bus infinito**, cabe en una línea: **Icc ≈ In ÷ Z**. Un transformador de **1,000 kVA** con **5.75 %** de impedancia entrega **1,202.8 A** nominales en 480 V, que se convierten en **20.9 kA** de cortocircuito; en 220 V, sus 2,624.3 A nominales dan **45.6 kA**. Esta guía tabula ese valor para 220Y/127 y 480Y/277 V de 150 a 2,000 kVA, añade las dos correcciones que lo acercan al valor real (la red de CFE y el aporte de motores) y termina con la selección del tablero y la coordinación de protecciones.

## Cálculo de cortocircuito trifásico con bus infinito: fórmula y ejemplo

El método que publica Schneider Electric México en su FAQ000263511 (12/11/2025) toma la corriente nominal del secundario y la divide entre la impedancia del transformador en por unidad; es el punto de partida de todo cálculo de cortocircuito en baja tensión. Su ejemplo: un transformador trifásico de **75 kVA, 208Y/120 V y 5 %** tiene unos **208 A** nominales, y la falla máxima con bus infinito es 208 ÷ 0.05 = **4,160 A**, el “peor escenario”. La misma FAQ indica que el cálculo no es necesario por debajo de 15 kVA, porque UL no exige la impedancia en la placa de esos equipos.

> I = kVA × 1000 ÷ (√3 × V)

> Icc = I ÷ (Z % ÷ 100)

El resultado es la corriente **trifásica simétrica** (valor eficaz) en las terminales del secundario, con la red aguas arriba supuesta sin impedancia. Es el mismo tipo de valor con el que se expresa la capacidad interruptiva de un interruptor de baja tensión.

### ¿Por qué en 220 V la corriente de cortocircuito es más del doble?

Para la misma potencia, la corriente es inversamente proporcional a la tensión: 480 ÷ 220 = **2.18**. Con la misma impedancia, la corriente de cortocircuito crece en la misma proporción. Un transformador que en 480 V requiere un tablero de 22 o 25 kA, en 220 V requiere uno de 50 kA o más.

**Cortocircuito con bus infinito — 1,000 kVA en 480 V** — `Icc = kVA * 1000 / (sqrt(3) * V) / (Z / 100)` with kVA = 1000 kVA, V = 480 V, Z = 5.75 % → **Icc = 20,918 A**

## Tabla de corriente de cortocircuito por kVA: 220Y/127 y 480Y/277 V

**Cómo leer la tabla.** Corriente nominal del secundario y corriente de cortocircuito con bus infinito para dos impedancias de ejemplo, 4.5 % y 5.75 %. Los valores son ilustrativos: la impedancia real es la de la placa del transformador que se compra.

| kVA | In 220 V | Icc 220 V, Z 4.5 % | Icc 220 V, Z 5.75 % | In 480 V | Icc 480 V, Z 4.5 % | Icc 480 V, Z 5.75 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 393.6 A | 8.7 kA | 6.8 kA | 180.4 A | 4.0 kA | 3.1 kA |
| 225 | 590.5 A | 13.1 kA | 10.3 kA | 270.6 A | 6.0 kA | 4.7 kA |
| 300 | 787.3 A | 17.5 kA | 13.7 kA | 360.8 A | 8.0 kA | 6.3 kA |
| 500 | 1,312.2 A | 29.2 kA | 22.8 kA | 601.4 A | 13.4 kA | 10.5 kA |
| 750 | 1,968.2 A | 43.7 kA | 34.2 kA | 902.1 A | 20.0 kA | 15.7 kA |
| 1,000 | 2,624.3 A | 58.3 kA | 45.6 kA | 1,202.8 A | 26.7 kA | 20.9 kA |
| 1,500 | 3,936.5 A | 87.5 kA | 68.5 kA | 1,804.2 A | 40.1 kA | 31.4 kA |
| 2,000 | 5,248.6 A | 116.6 kA | 91.3 kA | 2,405.6 A | 53.5 kA | 41.8 kA |

### Respuesta rápida: 500 kVA en 220 V y 1,000 kVA en 480 V

- Un transformador de **500 kVA en 220 V** con 5.75 % de impedancia da **22.8 kA** con bus infinito; con 4.5 %, **29.2 kA**.
- Un transformador de **1,000 kVA en 480 V** con 5.75 % da **20.9 kA** con bus infinito y **25.0 kA** con tolerancia y motores, lo que lleva a un tablero de **35 kA** (cálculo completo más abajo).

### ¿Qué impedancia usar? 4.5 y 5.75 % según IEEE C57.12.34

En especificaciones de transformadores trifásicos tipo pedestal basadas en IEEE C57.12.34, como la Tabla 2 de la guía de diseño de la Southern Methodist University (2021), las unidades de **750 kVA en adelante** con baja tensión menor de 700 V llevan **5.75 % nominal**, mientras que de 112.5 a 300 kVA se admite de **1.40 a 5.75 %** y en 500 kVA, de **1.70 a 5.75 %**. Por eso la columna de 5.75 % es representativa en los tamaños grandes y optimista en los pequeños, donde la corriente real puede ser mucho mayor. La misma guía fija una tolerancia de **±7.5 %** sobre la impedancia de diseño cuando esta supera 2.5 %.

## Nivel de cortocircuito de CFE en el punto de conexión: cómo corrige el cálculo

La red de media tensión tiene impedancia propia. Se expresa como potencia de cortocircuito en el punto de conexión, en MVA, y se suma en serie con la del transformador, ambas en por unidad sobre la base del transformador:

> Z red (pu) = kVA del transformador ÷ (MVA de cortocircuito × 1000)

> Icc = In ÷ (Z red + Z transformador)

**Ejemplo.** Transformador de 1,000 kVA, 23 kV a 480Y/277 V, Z = 5.75 %. Se supone un nivel de **250 MVA** en el punto de conexión (unos 6.28 kA en 23 kV). Es un **supuesto para el ejemplo**: el valor real lo da el suministrador.

1. Z red = 1,000 ÷ 250,000 = **0.004 pu** (0.4 %).
2. Z total = 0.004 + 0.0575 = **0.0615 pu**.
3. Icc = 1,202.8 ÷ 0.0615 = **19,558 A**, es decir **19.6 kA**, contra 20.9 kA con bus infinito.

**Cortocircuito en 480 V con la red de CFE (250 MVA supuestos)** — `Icc = kVA * 1000 / (sqrt(3) * V) / (kVA / (Scc * 1000) + Z / 100)` with kVA = 1000 kVA, V = 480 V, Z = 5.75 %, Scc = 250 MVA → **Icc = 19,558 A**

El resultado es poco sensible a la red: con 100 MVA sería 17.8 kA y con 500 MVA, 20.2 kA. En baja tensión domina el transformador; la red pesa más cuanto mayor es el transformador en relación con ella.

### ¿Dónde se consigue el nivel de cortocircuito de CFE?

El taller de la CRE sobre el **Código de Red** para Centros de Carga lista el cortocircuito entre los requerimientos técnicos (la capacidad interruptiva de las protecciones) y remite a los valores que publica el **Distribuidor** para sus nodos y, en alta tensión, a los niveles de la Red Nacional de Transmisión que publica el **CENACE**. En la práctica, se solicita a CFE Distribución para el punto de conexión del proyecto. Para el trámite de conexión en media tensión, véase [requisitos para una subestación eléctrica CFE](https://entogo.ca/es/insights/requisitos-subestacion-electrica-cfe-uvie/); para dimensionar las celdas con ese mismo dato, [celdas de media tensión SF6, vacío o aire](https://entogo.ca/es/insights/celdas-de-media-tension-sf6-vacio-aire/).

## Aporte de motores a la corriente de cortocircuito

En el instante de la falla, los motores de inducción en marcha se comportan como generadores y alimentan el cortocircuito durante algunos ciclos. La guía de cálculo punto a punto de Cooper Bussmann (Eaton) da una estimación práctica: **multiplicar la corriente total de los motores por 4**, con valores de 4 a 6 comúnmente aceptados, y sumar ese aporte en el secundario del transformador.

Con el mismo ejemplo: si la mitad de la carga del transformador de 1,000 kVA son motores, 0.5 × 1,202.8 A = **601.4 A** de motores, y su aporte es 4 × 601.4 = **2,405.6 A**. Con la red de 250 MVA, el total es 19,558 + 2,406 = **21,964 A** (**22.0 kA**). Si la carga de motores no se conoce, suponer que toda la carga es de motores es la opción conservadora: el aporte sube a 4.8 kA.

## Capacidad interruptiva del tablero: qué kA pedir al interruptor general

La **NOM-001-SEDE-2012**, sección **110-9**, dice que “los equipos destinados a interrumpir corrientes de falla deben tener un rango nominal de interrupción no menor que la tensión nominal del circuito y la corriente existente en los terminales de línea del equipo”. La **110-10** añade que las protecciones, la impedancia total y las capacidades de cortocircuito de los equipos “se deben elegir y coordinar” para que la falla se libere sin dañar el resto del circuito. Para el panorama completo de la normativa mexicana aplicable al transformador, véase [normas de transformadores en México: NOM y CFE](https://entogo.ca/es/insights/normas-transformadores-mexico-nom-cfe/).

Para no subdimensionar el equipo, el valor de diseño suele combinar el peor caso de tres factores: bus infinito, impedancia en el límite inferior de tolerancia y aporte de motores.

1. **Z mínima** con −7.5 %: 5.75 × 0.925 = **5.32 %**.
2. **Transformador con bus infinito**: 1,202.8 ÷ 0.0531875 = **22,615 A**.
3. **Más motores** (50 % de la carga): 22,615 + 2,406 = **25,020 A**.
4. **Selección**: 25.0 kA rebasa por poco un escalón de 25 kA, así que el interruptor general y el tablero se piden de **35 kA**. Los escalones habituales de catálogo son 25, 35, 42, 50, 65, 85 y 100 kA, y varían por fabricante y tipo de interruptor.

El mismo transformador en **220 V** llega a 45.6 kA con bus infinito y a cerca de **54.6 kA** con tolerancia y motores: el tablero pasa a **65 kA**. Cuando un interruptor de la serie no alcanza la falla disponible, la sección **240-86** permite combinaciones en serie probadas o, en instalaciones existentes, calculadas bajo supervisión de ingeniería, con su marcado en campo. Para dimensionar la protección contra sobrecorriente con el NEC (Estados Unidos) y el CEC (Canadá), véase [protección contra sobrecorriente del transformador](https://entogo.ca/es/insights/transformer-overcurrent-protection-fault-current/).

## Coordinación de protecciones en subestaciones: fusible de MT e interruptor de BT

En una subestación de cliente, la protección típica es un **fusible de media tensión** en el primario y un **interruptor general** en baja tensión. La coordinación de protecciones se revisa en un mismo gráfico tiempo-corriente, con todas las curvas referidas a la misma tensión:

- **El interruptor general abre primero.** Para cualquier falla en el tablero, su curva (con disparo instantáneo o de corto retardo) debe quedar por debajo y a la izquierda de la del fusible referida a 480 V.
- **El fusible no se funde al energizar.** Debe soportar la corriente de energización (inrush) que indique el fabricante del transformador.
- **El fusible protege al transformador.** Su curva debe quedar por debajo de la curva de daño por fallas pasantes (IEEE C57.109).
- **El fusible respeta el tope de la norma.** Con primario de más de 600 V e impedancia de hasta 6 %, la **Tabla 450-3(a)** de la NOM-001-SEDE-2012 limita el fusible al **300 %** de la corriente primaria: en 1,000 kVA y 23 kV, 300 % × 25.1 A = **75.3 A**.

Con los números del ejemplo, una falla trifásica de 19,558 A en el tablero de 480 V circula por el primario de 23 kV como 19,558 × 480 ÷ 23,000 = **408.2 A**. Ese es el punto donde el fusible y el interruptor general deben separarse en tiempo. En una falla a tierra en el secundario de un transformador delta-estrella, el fusible ve solo **58 %** de esa corriente (1 ÷ √3 en por unidad), así que su reacción es más lenta.

El taller de la CRE es claro en el reparto de responsabilidades: los Centros de Carga responden de sus sistemas de protección y deben ser capaces de liberar las fallas de sus instalaciones. Es decir, la coordinación de protecciones aguas abajo del punto de conexión con CFE corresponde al usuario. El cálculo de un paso para una subestación de 1,500 kVA está en [subestación compacta: tipos, partes y cómo elegirla](https://entogo.ca/es/insights/subestacion-compacta-tipos-partes-como-elegir/); el equipo ensamblado en fábrica es la [subestación compacta tipo pedestal](https://entogo.ca/es/products/compact-secondary-unit-substation/) hasta 2500 kVA.

## Errores comunes en el cálculo de cortocircuito de transformadores

- **Usar la impedancia de una tabla y no la de la placa.** La empresa eléctrica pública Snohomish County PUD (estado de Washington, EE. UU.) publica, para sus transformadores tipo pedestal, una impedancia de 1.24 % en un 500 kVA de 480 V y unos **48.5 kA** de falla. Con 1.70 %, el mínimo de la guía de la SMU, serían 601.4 ÷ 0.017 = **35.4 kA**. La tabla de 5.75 % daría 10.5 kA: un tablero de 14 o 18 kA quedaría muy por debajo. Pida la impedancia de placa con la cotización; véase [transformador tipo pedestal de 500 kVA](https://entogo.ca/es/insights/transformador-tipo-pedestal-500-kva-precio-mexico/).
- **Olvidar la tolerancia.** Con −7.5 %, la Z de 5.75 % baja a 5.32 % y el cortocircuito sube 8 %. En transformadores secos listados UL 1561 de 25 kVA o más, Bussmann indica una tolerancia de ±10 %.
- **Confundir 208 con 220 V.** Las tablas de Estados Unidos usan 208Y/120 V; en México la tensión es 220Y/127 V. En 1,000 kVA y 5.75 %, 208 V dan 48.3 kA y 220 V, 45.6 kA. Use la tensión real del secundario.
- **Omitir los transformadores en paralelo.** Dos transformadores de 1,000 kVA y 5.75 % en el mismo bus de 480 V suman 2 × 20.9 = **41.8 kA**. Lo mismo ocurre durante una transferencia con cierre en transición si el generador queda en paralelo con la red.
- **Calcular una vez y no volver a revisar.** Un transformador más grande, una ampliación con nuevos motores o un cambio en la red de CFE modifican el valor; la capacidad interruptiva del tablero debe seguir por encima.

## El papel de Entogo

Entogo es una empresa canadiense con **fábrica propia en China** que fabrica transformadores, tableros y celdas. El [tablero autosoportado de baja tensión](https://entogo.ca/es/products/low-voltage-switchboard/) llega a **6000 A** y **200 kA** (3 ciclos), diseñado según UL 891. El [tablero con interruptores extraíbles](https://entogo.ca/es/products/low-voltage-drawout-switchgear/) llega a **5000 A** con resistencia al cortocircuito de **65, 85 o 100 kAIC**, y el [centro de control de motores (CCM)](https://entogo.ca/es/products/low-voltage-switchgear-mcc/), a **3150 A**. El [transformador trifásico tipo pedestal](https://entogo.ca/es/products/three-phase-pad-mounted-transformer/) va de 75 a 2500 kVA; su ficha lista secundarios de 208Y/120, 480Y/277, 240/120 y 600 V, y otra tensión, como 220Y/127 V, se confirma en la cotización junto con la impedancia de placa. La certificación UL (cULus) / CSA está disponible bajo solicitud.

Las fabricaciones con especificación norteamericana se entregan en 16 a 24 semanas. Para proyectos de planta completos, vea [EPC industrial](https://entogo.ca/es/solutions/industrial-epc/); para tableros con su propia marca, la [manufactura por contrato de tableros](https://entogo.ca/es/contract-manufacturing/switchgear/) o de [transformadores](https://entogo.ca/es/contract-manufacturing/transformers/). Si nos envía los kVA, la impedancia, la tensión y el nivel de cortocircuito de CFE a través de [contacto](https://entogo.ca/es/contact/), el equipo le responde en un día hábil.

En resumen: calcule la corriente nominal, divídala entre la impedancia de placa, corrija con la red y con los motores, aplique la tolerancia y elija la capacidad interruptiva inmediata superior para el interruptor general y el tablero.

## Fuentes

1. [Schneider Electric México, FAQ000263511: cálculo de la máxima corriente de falla en el secundario de transformadores (12/11/2025)](https://www.se.com/mx/es/faqs/FAQ000263511/)
2. [NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización), secciones 110-9 y 110-10 (DOF, 29/11/2012)](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280607&fecha=29/11/2012)
3. [Cooper Bussmann (Eaton), Short Circuit Current Calculations: Point-to-Point Method (2005)](https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electrical-circuit-protection/fuses/solution-center/bus-ele-tech-lib-short-circuit-current-calculations.pdf)
4. [CRE, Código de Red: eficiencia energética y requerimientos para Centros de Carga (taller, julio de 2024)](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/934756/20240702_Taller_C_digo_de_Red__eficiencia_energ_tica_y_requerimientos_para_Centros_de_Carga.pdf)
5. [Snohomish County PUD, Distribution Transformer Impedance and Fault Currents (tablas de transformadores trifásicos)](https://www.snopud.com/wp-content/uploads/2021/08/DT_impedance-fault_418.pdf)
6. [Southern Methodist University, Design Guidelines 26 C: Three-Phase Pad-Mounted Distribution Transformers, Tabla 2 de impedancia (dic. 2021)](https://www.smu.edu/-/media/site/businessfinance/facilitiesmanagementsustainability/design_guidelines2021/26---x---appendix-26-c---three-phase-pad-mounted-distribution-tra.pdf?la=en)

- Cortocircuito
- Transformadores
- Tableros de baja tensión
- Protecciones
- México

Glosario: [Capacidad interruptiva](https://entogo.ca/es/glossary/#interrupting-rating-sccr) [Coordinación de protecciones](https://entogo.ca/es/glossary/#selective-coordination) [Impedancia del transformador](https://entogo.ca/es/glossary/#percent-impedance) [Normas IEEE C57](https://entogo.ca/es/glossary/#ansi-ieee-c57) [Código de Red](https://entogo.ca/es/glossary/#codigo-de-red) [Celdas de media tensión](https://entogo.ca/es/glossary/#celdas-media-tension)

FAQ

## Preguntas frecuentes

- **¿Cómo se calcula la corriente de cortocircuito de un transformador?**: Primero se obtiene la corriente nominal del secundario, I = kVA × 1000 ÷ (√3 × V), y después se divide entre la impedancia en por unidad. Para 750 kVA, 480 V y 5.75 %: 902.1 A ÷ 0.0575 = 15.7 kA. Es el valor trifásico simétrico con bus infinito; después se corrige con el nivel de cortocircuito de la red y el aporte de motores.
- **¿Qué es el método del bus infinito en el cálculo de cortocircuito?**: Es suponer que la red que alimenta al transformador tiene potencia de cortocircuito ilimitada, de modo que solo la impedancia del transformador limita la falla. Schneider Electric lo llama el peor escenario. Da un valor algo mayor que el real y sirve como primer filtro para el tablero y el interruptor general.
- **¿Cuánta corriente de cortocircuito da un transformador de 500 kVA a 220 V?**: La corriente nominal es 500,000 ÷ (√3 × 220) = 1,312.2 A. Con 5.75 % de impedancia son 22.8 kA y con 4.5 %, 29.2 kA, siempre con bus infinito. En 480 V el mismo transformador da 10.5 kA con 5.75 %. Si la placa marca una impedancia menor, el valor sube en proporción.
- **¿Cuál es la corriente de cortocircuito de un transformador de 1000 kVA a 480 V?**: Con 5.75 % de impedancia y bus infinito, 1,202.8 A ÷ 0.0575 = 20.9 kA. Con 250 MVA supuestos en la red de CFE baja a 19.6 kA. Para elegir el tablero se toma el peor caso (bus infinito, impedancia con −7.5 % de tolerancia y 50 % de carga de motores): 25.0 kA, que llevan a un interruptor general y un tablero de 35 kA.
- **¿Qué capacidad interruptiva debe tener el tablero?**: Una capacidad no menor que la corriente de cortocircuito disponible en sus terminales de línea, como pide la sección 110-9 de la NOM-001-SEDE-2012. Calcule con bus infinito, la tolerancia de impedancia y el aporte de motores, y elija el valor comercial inmediato superior, por ejemplo 35 kA para 25.0 kA.
- **¿Cómo obtengo el nivel de cortocircuito de CFE en mi punto de conexión?**: Solicítelo a CFE Distribución para su punto de conexión. El taller de la CRE sobre el Código de Red remite a los valores que publica el Distribuidor para sus nodos y, en alta tensión, a los niveles de cortocircuito de la Red Nacional de Transmisión que el CENACE calcula y publica cada año.
- **¿Cómo se coordinan las protecciones en una subestación?**: Se grafican las curvas tiempo-corriente de todos los dispositivos en la misma escala de tensión. El interruptor general de baja tensión debe abrir antes que el fusible de media tensión para cualquier falla en el tablero, y el fusible debe soportar la corriente de energización y quedar por debajo de la curva de daño del transformador.

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{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"¿Cómo se calcula la corriente de cortocircuito de un transformador?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Primero se obtiene la corriente nominal del secundario, I = kVA × 1000 ÷ (√3 × V), y después se divide entre la impedancia en por unidad. Para 750 kVA, 480 V y 5.75 %: 902.1 A ÷ 0.0575 = 15.7 kA. Es el valor trifásico simétrico con bus infinito; después se corrige con el nivel de cortocircuito de la red y el aporte de motores."}},{"@type":"Question","name":"¿Qué es el método del bus infinito en el cálculo de cortocircuito?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Es suponer que la red que alimenta al transformador tiene potencia de cortocircuito ilimitada, de modo que solo la impedancia del transformador limita la falla. Schneider Electric lo llama el peor escenario. Da un valor algo mayor que el real y sirve como primer filtro para el tablero y el interruptor general."}},{"@type":"Question","name":"¿Cuánta corriente de cortocircuito da un transformador de 500 kVA a 220 V?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"La corriente nominal es 500,000 ÷ (√3 × 220) = 1,312.2 A. Con 5.75 % de impedancia son 22.8 kA y con 4.5 %, 29.2 kA, siempre con bus infinito. En 480 V el mismo transformador da 10.5 kA con 5.75 %. Si la placa marca una impedancia menor, el valor sube en proporción."}},{"@type":"Question","name":"¿Cuál es la corriente de cortocircuito de un transformador de 1000 kVA a 480 V?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Con 5.75 % de impedancia y bus infinito, 1,202.8 A ÷ 0.0575 = 20.9 kA. Con 250 MVA supuestos en la red de CFE baja a 19.6 kA. Para elegir el tablero se toma el peor caso (bus infinito, impedancia con −7.5 % de tolerancia y 50 % de carga de motores): 25.0 kA, que llevan a un interruptor general y un tablero de 35 kA."}},{"@type":"Question","name":"¿Qué capacidad interruptiva debe tener el tablero?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Una capacidad no menor que la corriente de cortocircuito disponible en sus terminales de línea, como pide la sección 110-9 de la NOM-001-SEDE-2012. Calcule con bus infinito, la tolerancia de impedancia y el aporte de motores, y elija el valor comercial inmediato superior, por ejemplo 35 kA para 25.0 kA."}},{"@type":"Question","name":"¿Cómo obtengo el nivel de cortocircuito de CFE en mi punto de conexión?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Solicítelo a CFE Distribución para su punto de conexión. El taller de la CRE sobre el Código de Red remite a los valores que publica el Distribuidor para sus nodos y, en alta tensión, a los niveles de cortocircuito de la Red Nacional de Transmisión que el CENACE calcula y publica cada año."}},{"@type":"Question","name":"¿Cómo se coordinan las protecciones en una subestación?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Se grafican las curvas tiempo-corriente de todos los dispositivos en la misma escala de tensión. El interruptor general de baja tensión debe abrir antes que el fusible de media tensión para cualquier falla en el tablero, y el fusible debe soportar la corriente de energización y quedar por debajo de la curva de daño del transformador."}}],"inLanguage":"es"}
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