
O transformador de potencial (TP) é o par do TC: enquanto este reduz a corrente, o TP reduz a tensão do circuito principal a um valor seguro e proporcional para a medição e a proteção. Um TP com relação ou polaridade incorreta compromete o faturamento de energia, a proteção de sub/sobretensão, a sincronização e as funções direcionais. O CPC 100 ensaia o TP de forma análoga ao TC, confirmando relação e polaridade.
Neste artigo explico como o CPC 100 ensaia TPs, os critérios de relação e polaridade e as particularidades dos TPs indutivos e capacitivos (TPC).
Por Raphael Leite Menezes Santos — Especialista em Sistema Elétrico de Potência · Tecnvolt Engenharia · Tempo de leitura: 12–16 min

Resumo técnico
O TP reduz a tensão do circuito principal na relação de placa (por exemplo, 13800/115 V). O CPC 100 mede a relação aplicando tensão e lendo a induzida, comparando à de placa; o desvio deve respeitar a classe de exatidão (IEC 61869-3/-5; IEEE C57.13). A polaridade segue o mesmo cuidado dos TCs. TPs indutivos e capacitivos (TPC, com divisor capacitivo) têm particularidades de ensaio. Verifica-se também o erro de relação e o deslocamento de fase.Quero ensaiar os TPs da minha subestação
1. Relação de tensão
A relação do TP define quanto a tensão é reduzida. O CPC 100 aplica uma tensão conhecida e mede a induzida, calculando a relação e comparando-a à de placa. Como nos TCs, há classes de exatidão (por exemplo, 0,3 ou 0,5 para medição; 3P ou 6P para proteção) que definem os limites de erro de relação e de deslocamento de fase. O ensaio confirma se o TP atende à sua classe.
2. Polaridade
A polaridade do TP tem a mesma criticidade da dos TCs: é essencial para as funções direcionais, de sincronismo e para a correta medição de potência e energia. O CPC 100 verifica a polaridade junto com a relação, confirmando que a marcação de placa corresponde ao comportamento físico.
3. TPs indutivos e capacitivos (TPC)

Os TPs indutivos são transformadores convencionais. Os TPC (capacitivos) usam um divisor capacitivo em série com uma unidade eletromagnética, sendo comuns em alta e extra-alta tensão. O ensaio do TPC tem particularidades — envolve o comportamento do divisor capacitivo — e deve seguir o procedimento adequado ao tipo. Em ambos, o objetivo é confirmar relação, polaridade e exatidão conforme a classe.
Boa prática
Identifique o tipo de TP (indutivo ou capacitivo) e use o procedimento correto. Ensaie todos os enrolamentos secundários (medição e proteção). Verifique relação e polaridade e compare com a placa e a classe. Documente no comissionamento, especialmente nas funções de sincronismo e direcionais.
Aviso técnico
O ensaio é feito com o TP desenergizado, isolado da rede e aterrado conforme a NR-10. TPs de alta tensão e TPCs exigem cuidado adicional com a energia armazenada (capacitores) e com o procedimento específico do tipo.
Como a Tecnvolt Engenharia utiliza o CPC 100
A Tecnvolt Engenharia ensaia TPs indutivos e capacitivos com o CPC 100, medindo relação e polaridade de todos os secundários e comparando à placa e à classe, com o procedimento adequado a cada tipo. Documentamos no relatório de comissionamento com ART. Atendemos a região Nordeste.
Falar com a Tecnvolt sobre ensaios de TP
Perguntas frequentes
O que o CPC 100 mede em um TP?
A relação de tensão (comparada à de placa) e a polaridade, além do erro de relação e do deslocamento de fase, confirmando se o TP atende à sua classe de exatidão.
Qual a diferença entre TP indutivo e capacitivo (TPC)?
O TP indutivo é um transformador convencional; o TPC usa um divisor capacitivo em série com uma unidade eletromagnética, comum em alta e extra-alta tensão. O TPC tem particularidades de ensaio que devem ser seguidas.
A polaridade do TP é tão importante quanto a do TC?
Sim. A polaridade do TP é essencial para as funções direcionais, de sincronismo e para a correta medição de potência e energia. É verificada junto com a relação.
Preciso ensaiar todos os secundários do TP?
Sim. TPs costumam ter enrolamentos de medição e de proteção; cada um deve atender à sua classe e ser verificado quanto à relação e à polaridade.
Referências técnicas
- IEC 61869-3 — Additional requirements for inductive voltage transformers.
- IEC 61869-5 — Additional requirements for capacitor voltage transformers.
- IEEE C57.13 — Requirements for Instrument Transformers.
- OMICRON — documentação técnica pública do CPC 100.
As normas e marcas são citadas para fins técnicos e educativos. Confirme a edição vigente na fonte oficial.
