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INTERRUPTOR DIFERENCIAL SECCION: 33E ALUMNOS: BAUTISTA PEREDA, Alessando CHAVEZ ATOCHE, José Luis DAVILA LLERENA, Alejandro ESPINOZA RINCON, Aarón HUAMANCHUMO LEIVA, Juan SOSA SOTO, Darwin Olarte Melchor, Renzo PROFESOR: Victor Egoavil la Torre 1

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instalaciones electricas

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INTERRUPTOR DIFERENCIAL

SECCION: 33E

ALUMNOS:

BAUTISTA PEREDA, Alessando

CHAVEZ ATOCHE, José Luis

DAVILA LLERENA, Alejandro

ESPINOZA RINCON, Aarón

HUAMANCHUMO LEIVA, Juan

SOSA SOTO, Darwin

Olarte Melchor, Renzo

PROFESOR:Victor Egoavil la Torre

CURSO: Instalaciones Electricas

2015

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INDICE

INTRODUCCION 3

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4

I Definición 4

II ¿Cómo funciona? 5

III Precio 6

IV Clases de los interruptores diferenciales 7

Clases de los interruptores diferenciales según la

formas de onda de la corriente 8

Interruptor Diferencial “Si” Superinmunizado 8

Interruptor diferencial Lexo 8

V Características 9

VI Sensibilidad de los Interruptores Diferenciales 9

Los interruptores diferenciales de baja sensibilidad 9

Los interruptores diferenciales de alta sensibilidad 10

VII Ubicación del Interruptor Diferencial 10

VIII Estructura Interna del Interruptor Diferencial 11

IX Normas 15

X Conclusión 16

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INTRODUCCION

Los interruptores diferenciales están destinados a proteger la vida de las personas contra contactos directos accidentales de elementos bajo tensión.Además protegen a los edificios contra el riesgo de incendios provocados por corrientes de fuga a tierra.No incluyen ningún tipo de protección contra sobrecargas o cortocircuitos entre fases o entre fase y neutro. El funcionamiento se basa en el principio de que la suma de las corrientes que entran y salen de un punto, da como resultado cero.Cuando una persona toca accidentalmente una parte bajo tensión también produce una corriente a tierra que será detectada por el interruptor diferencial, protegiendo así a la persona. Para comprobar el funcionamiento del interruptor diferencial, la misma cuenta con un botón de prueba que simula una falla, comprobando todo el mecanismo. El botón de prueba deberá ser accionado periódicamente; por ejemplo cada seis meses.

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INTERRUPTOR DIFERENCIAL

I. Definición:

Es un interruptor que tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente de entrada y salida en un circuito. Cuando esta diferencia supera un valor determinado (sensibilidad), para el que está calibrado (30 mA, 300 mA, etc.), el dispositivo abre el circuito, interrumpiendo el paso de la corriente a la instalación que protege.

Un interruptor diferencial (ID), también llamado dispositivo diferencial residual (DDR), es un dispositivo electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de los contactos directos e indirectos provocados por el contacto con partes activas de la instalación (contacto directo) o con elementos sometidos a potencial debido, por ejemplo, a una derivación por falta de aislamiento de partes activas de la instalación (contacto indirecto).

Tenemos dos tipos de interruptores:

I.D. Monofásico I.D. Trifásico

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II. ¿Cómo funciona?:

Es un dispositivo de protección muy importante en toda instalación, tanto doméstica, como industrial, que actúa conjuntamente con la puesta a tierra de enchufes y masas metálicas de todo aparato eléctrico, de esta forma el ID desconectará el circuito en cuanto exista una derivación o defecto a tierra mayor que su sensibilidad. Si no existe dicha conexión a tierra y se produce un contacto de un cable u elemento activo a la carcasa de una máquina, por ejemplo, el ID no se percatara hasta que una persona no aislada de tierra toque esta masa, entonces la corriente recorrerá su cuerpo hacia tierra provocando un defecto a tierra y superando ésta la sensibilidad del ID, que disparará protegiendo a la persona y evitando así su electrocución.

CONTACTO DIRECTO E INDIRECTO:

El contacto de una persona con un elemento en tensión puede ser DIRECTO o INDIRECTO.

Se dice que es DIRECTO cuando dicho elemento se encuentra normalmente bajo tensión. Por el contrario, el contacto se define como INDIRECTO si el elemento ha sido puesto bajo tensión accidentalmente (por ejemplo, por una falla en el aislamiento).

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III. Precio:

Varía según su capacidad, marca y ubicación.

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TIENDA SODIMAC

MARCA PRECIO

“Sica (25A)” 90-100 Soles

“General Electric (2x40 A)” 110-120 Soles

“Bticino (2x40 A)” 180-190 Soles

“Eaton (40A)” 90-100 Soles

Rogy (40A)” 75 soles

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IV. Clases de Interruptores Diferenciales:

Dependiendo de la forma de onda de las corrientes de fuga a tierra a la cual son sensibles, existen 3 categorías básicas de diferenciales.

a) Clase AC:

Esta es la clase estándar, los interruptores diferenciales de esta clase son aptos para todos los sistemas donde se prevén corrientes de defecto a tierra senoidales. Asegura la desconexión ante una corriente diferencial alterna senoidal aplicada bruscamente o de valor creciente.

b) Clase A:

Esta clase permite detectar corrientes de fuga alternas o pulsantes con o sin componente continua aplicadas bruscamente o de valor creciente. Los interruptores diferenciales de esta clase son especialmente aptos para proteger equipos con componentes electrónicos alimentados directamente por la red eléctrica sin conexión de transformadores, como por ejemplo los utilizados para corregir o regular la corriente mediante variación de una magnitud física (velocidad, temperatura, intensidad luminosa, etc.). Estos aparatos pueden generar una corriente continua pulsante con componente continua que el interruptor diferencial de tipo A puede detectar.

c) Clase B:

La mayoría de los fabricantes también ofrecen interruptores diferenciales clase B, aptos para los mismos tipos de corrientes que la clase A, esto es corriente alterna y/o continua pulsante y además para corriente continua alisada, como por ejemplo las procedentes de rectificadores de simple alternancia con una carga capacitiva, rectificadores trifásicos de alternancia simple o doble, instalaciones donde se utilicen variadores o inversores para la alimentación de motores, etc.

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Clases de los interruptores diferenciales según la formas de onda de la corriente

Otros tipos de Interruptores Diferenciales:

Interruptor Diferencial “Si” Superinmunizado:

Es un dispositivo diferencial del tipo “A” mejorado. Evita las desconexiones intempestivas por corrientes de alta frecuencia producidas entre otros por los circuitos informáticos, circuitos con reactancias electrónicas ó las corrientes inducidas por las descargas de origen atmosférico. Evitan de esta manera los saltos intempestivos debidos a elementos externos a la instalación que protege.

Interruptor diferencial Lexo:

Su elaboración y funcionamiento se desarrolla sobre dos polos x 25A, en una combinación total de 220 V. En su interior posee una cámara de extinción, la cual consiste en una serie de placas completamente metálicas o crestas de material cerámico que colaboran en el proceso y ayudan a bajar la temperatura del sistema.

Los beneficios del Interruptor Lexo se obtienen esencialmente en la confiable seguridad que brinda el componente al momento de toda instalación eléctrica que el usuario decida emprender sobre cualquier espacio. En el sector frontal de su superficie exterior posee un indicador ON-OFF de fácil lectura y manejo. El modelo de excelente calidad se completa con pernos de bronce en su interior.

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V. Características:

Actuación en forma independiente de la tensión de la red, es decir seguridad intrínseca. La interrupción del conductor neutro o la falta de alguna de las fases en un sistema de distribución trifásico no afectan el correcto funcionamiento del interruptor en los casos de corrientes de fuga a tierra.

Contactos totalmente insoldables, lo que garantiza una segura apertura de los contactos en todas las situaciones de servicio. Si una corriente de falla supera la capacidad de ruptura del interruptor diferencial, se interrumpe la vía de corriente sin permitir la soldadura del contacto involucrado.

Por su construcción, la sensibilidad del interruptor diferencial aumenta a medida que avanza su desgaste. Llega al final de su vida útil cuando el interruptor ya no permite ser cerrado.

El cerrojo del interruptor diferencial es del tipo de "disparador libre". Esto significa que el interruptor actuará por falla, aún con la palanca de accionamiento trabada exteriormente.

VI. Sensibilidad de los Interruptores Diferenciales:

Atendiendo al valor de la corriente diferencial de defecto I∆n (sensibilidad), clasificamos a los interruptores diferenciales como de:

Baja sensibilidad I∆n > 30 mA Alta sensibilidad, I∆n ≤ 30 mA

Las normas UNE EN 61008, UNE EN 61009 y UNE EN 60947-2, establecen los valores de sensibilidades normalizadas: 6 mA, 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A, 3 A, 10 A, 30 A, donde los señalados en negrilla son los preferidos o al menos los más utilizados.

Los interruptores diferenciales de baja sensibilidad (I∆n > 30 mA) se utilizan en la protección contra los contactos indirectos y riesgos de incendio y destrucción de receptores. Viene coordinado con la resistencia de la instalación de tierra, según la fórmula:

RA x I∆n o UL

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Dónde:

RA: Es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.

I∆n: Es la corriente diferencial-residual asignada. UL: Es la tensión de contacto límite convencional (50 V, 24V u

otras, según los casos).

Los interruptores diferenciales de baja sensibilidad no se utilizan en la protección contra los contactos directos.

Los interruptores diferenciales de alta sensibilidad (I∆n ≤ 30 mA) además de en la protección contra los contactos indirectos y riesgos de incendio y destrucción de receptores se emplean para la protección contra contactos directos. Como ejemplo de algunos lugares donde se deben colocar los dispositivos diferenciales de alta sensibilidad son:

Circuitos con tomas de corriente ≤ 32 A, en cualquier ambiente. Cualquiera que sea la intensidad de la toma en circuitos con tomas

de corriente en locales de baño, duchas y piscinas de uso privado o público en las zonas donde sea posible instalar una toma de corriente y no se disponga de transformador de aislamiento o de baja tensión de seguridad.

Circuitos con tomas de corriente en instalaciones provisionales. Circuitos de alimentación de canteras, de caravanas, de barcos de

recreo, instalaciones para feriantes y ferias, instalaciones ornamentales, instalaciones de señalización.

En instalaciones antiguas donde puede que las masas no estén conectadas a tierra

En la protección complementaria contra contactos directos.

VII. Ubicación del Interruptor Diferencial:

La ubicación del interruptor diferencial, en la caja eléctrica no está definida ya que esta puede ir antes o después de un interruptor termo magnético ya sea principal o secundario.

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Como se puede apreciar en la imagen, el I.D. se encuentra antes de la llave general, sin embargo como ya se dijo anteriormente, también podría ir entre la llave general y las llaves secundarias o hasta incluso por delante de estos últimos, esto despenderá de las necesidades del usuario.

VIII. Estructura Interna del Interruptor Diferencial:

Es un interruptor que tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente de entrada y salida en un circuito. Cuando esta diferencia supera un valor determinado (sensibilidad), para el que está calibrado (30 mA, 300 mA, etc.), el dispositivo abre el circuito, interrumpiendo el paso de la corriente a la instalación que protege.

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Cuando las corrientes de entrada IF y salida IN no son iguales, los flujos FF y FN creados por ambas corrientes en el núcleo toroidal dejan de ser iguales y el flujo diferencial FF - FN crea una corriente i que activa el electroimán que a su vez posibilita la apertura de los contactos del interruptor.

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Un botón de prueba permite comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo. Al pulsar dicho botón se deriva una corriente IF a través de la resistencia R, siendo ahora IN = 0, activándose el dispositivo.

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IX. Normas:

020-132 Protección con Interruptores Diferenciales (ID) o Interruptores de Falla a Tierra (GFCI) Toda instalación en la que se prevea o exista conectado equipo de utilización, debe contar con interruptor diferencial de no más de 30 mA de umbral de operación de corriente residual, de conformidad con la Regla 150-400; pero éste no debe ser usado como sustituto del sistema de puesta a tierra. Se exceptúa de este requerimiento a las instalaciones comprendidas en la Regla 60-408 (4).  

020-134 Uso del Interruptores Diferenciales (ID) o Interruptores de Falla a Tierra (GFCI) Los interruptores diferenciales (ID) o interruptores de falla a tierra (GFCI) a ser usados, deben cumplir con las Normas Técnicas Peruanas correspondientes.

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020-300 Requisitos Generales

(1) Todo equipo eléctrico en operación debe ser mantenido en condiciones de trabajo apropiadas y seguras.

(2) El equipo eléctrico de emergencia debe ser inspeccionado y probado periódicamente para asegurar su condición de servicio.

(3) El equipo eléctrico de uso infrecuente, previsto para servicio futuro, debe ser inspeccionado completamente antes de su uso para asegurar su condición de servicio.

(4) El equipo defectuoso debe ser arreglado o debe quedar desconectado permanentemente.

Protección de las Personas y de la Propiedad

020-200 Generalidades

El equipo eléctrico expuesto (o sujeto a ser expuesto), debe ser protegido contra contactos accidentales que puedan afectar la seguridad de las personas o de la propiedad, o contra daños mecánicos del equipo mismo.

X. Conclusión:

El interruptor termo magnético, protege a los cables de la instalación, ante sobrecargas y cortocircuitos, es decir que un cable de determinado grosor soporta una corriente de circulación máxima, y no debe ser sobrepasada.

El interruptor diferencial, se coloca para detectar fugas a tierra, o fallas de aislamiento, tanto sea por un contacto accidental de una persona, como por el mal funcionamiento de un artefacto.

Con el interruptor diferencial podemos interrumpir el suministro de energía eléctrica cuando esta se deriva a una persona en una cantidad superior a 30 mA, evitando que esta corriente aumente y ponga en peligro la vida. Por esta razón es muy recomendable el tenerlo en toda instalación eléctrica, siendo obligatoria en toda instalación nueva.

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