seleccion termomagnetico

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 14 Electro Instalador MAYO 2007 Para los distintos casos de aplica- ción, se dispone de tr  es caracte- rísticas de disparo: característica de disparo B: Para protección de conductores de gran longitud, pero que no permite la inserción de corrientes elevadas por poco tiempo. característica de disparo C: Para protección de conductores con uso muy ventajoso, en relación con aparatos eléctricos con corrientes de conexión más elevadas como, por ejemplo, lámparas y motores. característica de disparo D: Adecuada para los aparatos eléc- tricos cuya conexión hace circular fuertes impulsos de corriente, como los transformadores, las electroválvulas y los condensado- res. Los interruptores para corriente alterna son adecuados para todas las redes monofásicas y trifásicas, según su número de polos, hasta una tensión asignada de 230/400 V. Por su parte, los de corriente uni- versal operan en redes de corrien- te continua con una tensión asig-  Estos aparatos se emplean para proteger cables y con- ductores en instalaciones y equipos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. Este interruptor se utiliza en todas las redes de distribu- ción, tanto en viviendas, ins- talaciones domiciliarias y comerciales, como en las industriales. Sus principales características son la curva de característica de disparo y la capacidad de ruptura de cortocircuito. os interruptores termomag- néticos se emplean para pro- teger cables y conductores en ins- talaciones y equipos eléctricos contra sobrecargas y cortocircui- tos. De esta manera, asume la protec- ción de equipos eléctricos contra sobrecalentamiento inadmisible, según la norma DIN VDE 0100, Parte 430. En redes con sistemas TN y en determinadas circunstancias, de acuerdo con la norma DIN VDE 0100, Parte 410, estos interruptores protegen el cuerpo humano contra las descargas peli- grosas, causadas por fallas en el aislamiento. Los interruptores se utilizan en todas las redes de distribución, tanto en viviendas, instalaciones domiciliarias y comerciales, como en las industriales. Las distintas ejecuciones con el auxilio de una amplia gama de accesorios (por ejemplo, contactos auxiliares, indicadores de falla, de tensiones de defecto, bobinas de apertura, etc) satisfacen los requerimientos de los diferentes campos de aplicación. Las principales características que se deben tener en cuenta al selec- cionar un interr  uptor termomag- nético son: la curva de característica de dis- paro, para proteger los conducto- res de acuerdo al tipo de corrien- tes de inserción que presentan los equipos conectados en el cir- cuito; y la capacidad de ruptura de cor- tocircuito, que debe ser mayor o igual a la corriente de cortocircui- to presunta que puede ocurrir en el lugar donde el interruptor ter- momagnético se encuentra insta- lado.  L continúa en página 16   Figura 1. Selección de un interruptor termomagnético

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14 • ElectroInstalador • MAYO 2007

Para los distintos casos de aplica-ción, se dispone de tres caracte-rísticas de disparo:• característica de disparo B: Para

protección de conductores de granlongitud, pero que no permite lainserción de corrientes elevadaspor poco tiempo.

• característica de disparo C: Paraprotección de conductores con usomuy ventajoso, en relación conaparatos eléctricos con corrientesde conexión más elevadas como,por ejemplo, lámparas y motores.

• característica de disparo D:Adecuada para los aparatos eléc-tricos cuya conexión hace circularfuertes impulsos de corriente,como los transformadores, laselectroválvulas y los condensado-res.

Los interruptores para corrientealterna son adecuados para todaslas redes monofásicas y trifásicas,según su número de polos, hasta

una tensión asignada de 230/400 V.

Por su parte, los de corriente uni-versal operan en redes de corrien-te continua con una tensión asig-

 

Estos aparatos se empleanpara proteger cables y con-

ductores en instalaciones y

equipos eléctricos contra

sobrecargas y cortocircuitos.

Este interruptor se utiliza en

todas las redes de distribu-

ción, tanto en viviendas, ins-

talaciones domiciliarias y

comerciales, como en las

industriales. Sus principales

características son la curva

de característica de disparo y

la capacidad de ruptura de

cortocircuito.

os interruptores termomag-néticos se emplean para pro-

teger cables y conductores en ins-talaciones y equipos eléctricos

contra sobrecargas y cortocircui-tos.

De esta manera, asume la protec-ción de equipos eléctricos contrasobrecalentamiento inadmisible,según la norma DIN VDE 0100,Parte 430.

En redes con sistemas TN y endeterminadas circunstancias, deacuerdo con la norma

DIN VDE 0100, Parte 410, estosinterruptores protegen el cuerpohumano contra las descargas peli-grosas, causadas por fallas en elaislamiento.

Los interruptores se utilizan entodas las redes de distribución,tanto en viviendas, instalacionesdomiciliarias y comerciales, comoen las industriales.

Las distintas ejecuciones con elauxilio de una amplia gama deaccesorios (por ejemplo, contactosauxiliares, indicadores de falla, detensiones de defecto, bobinas deapertura, etc) satisfacen losrequerimientos de los diferentescampos de aplicación.

Las principales características quese deben tener en cuenta al selec-cionar un interruptor termomag-nético son:• la curva de característica de dis-paro, para proteger los conducto-res de acuerdo al tipo de corrien-tes de inserción que presentanlos equipos conectados en el cir-cuito; y

• la capacidad de ruptura de cor-tocircuito, que debe ser mayor oigual a la corriente de cortocircui-

to presunta que puede ocurrir enel lugar donde el interruptor ter-momagnético se encuentra insta-lado.

 

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Figura 1.

Selección de un interruptor termomagnético

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nada de hasta 440 V.Estos aparatos termomagnéticosdeben cumplir con normas nacio-

nales e internacionales.

Los tamaños constructivos se fijanen la norma DIN 43 880. Mientrasque las exigencias constructivas ylos ensayos se determinan en lasnormas EN 60 898, DIN VDE 0641,Parte 11 y en la IEC 60 898.

Otra de las propiedades de estosinterruptores es que su capacidadasignada de ruptura se divide en

clases.Estas clases señalan la máximaintensidad de la corriente de cor-tocircuito que el aparato puededesconectar. Las clases de capa-cidades asignadas de ruptura deinterruptores cortacircuitos auto-máticos, según la norma DIN VDE0641, Parte 11 son: 3000 A, 4500 A,6000 A, 10000 A, 15000 Ay 25000 A.

Los interruptores cortacircuitosautomáticos de Siemens, según suejecución, pueden alcanzar una

capacidad asignada de ruptura dehasta 25000 A.

El instalador debe tener en cuentala capacidad de ruptura de corto-circuito, indicado en el frente delinterruptor, según la normaIEC 60898.

Esa norma es la única que homo-loga el poder de cortocircuito, lasclases y curvas de disparo, para

los interruptores termomagnéti-cos.

Mientras que la norma IEC 60947-2,define solamente la característicade disparo por sobrecarga delinterruptor y rige a los interrupto-res automáticos utilizados enambientes industriales.Dado que un interruptor termo-magnético puede ser utilizado en

las industrias, el mismo puedeestar ensayado también para lanorma IEC 60947-2, y también

indicar la capacidad de rupturaque posee bajo esa norma.

La diferencia de valores para lasdistintas normas radica en que losensayos que se realizan para obte-ner la capacidad de ruptura sondiferentes.

En general, el ensayo paraIEC 60898 es más riguroso, por loque el valor de la capacidad de

ruptura de cortocircuito, bajo lanorma IEC 60947-2 será aproxi-madamente un 50 por cientomayor.

Selección de un interruptor termomagnético

 

Por Sebastián ConsigliereIngeniero Responsable de productos

para instalaciones eléctricas deSiemens S.A.

[email protected]

 

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