INTERRUPTORES TERMOELECTRICOS

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INDICE I. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS I.1. Definición I.2. Función I.3. Partes I.4. Tipos I.5. Marca y precios II. INTERRUPTORES DIFERENCIALES II.1. Definición II.2. Función II.3. Partes II.4. Tipos II.5. Marca y precios III. BIBLIOGRAFIA

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INDICE

I. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOSI.1. DefiniciónI.2. FunciónI.3. PartesI.4. TiposI.5. Marca y precios

II. INTERRUPTORES DIFERENCIALESII.1. DefiniciónII.2. FunciónII.3. PartesII.4. TiposII.5. Marca y precios

III. BIBLIOGRAFIA

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I. INTERRUPTORES TERMOELECTRICOS

I.1. Definición

“Interruptor capaz de establecer, mantener e interrumpir las intensidades de corriente de servicio, o de establecer e interrumpir automáticamente, en condiciones predeterminadas, intensidades de corriente anormalmente elevadas, tales como las corrientes de cortocircuito”, RBT, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de España.

Un interruptor termomagnético es un aparato capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos.

Este aparato es utilizado para la protección de los circuitos eléctricos, contra cortocircuitos y sobrecargas, en sustitución de los fusibles. Tienen la ventaja frente a los fusibles de que no hay que reponerlos. Cuando desconectan el circuito debido a una sobrecarga o un cortocircuito, se rearman de nuevo y siguen funcionando.

Norma básica para Interruptores Termomagnéticos. IEC (International Electrotechnical Commissio) 60898 (Edición 1987) Título: Interruptores Automáticos para instalaciones domésticas y aplicaciones similares MCB (Miniature Circuit-Breakers, definición de las curvas características de disparo B, C, D, prueba del poder de ruptura bajo condiciones severas, clases de potencia de ruptura 1,5 - 3 - 4,5 - 6 y 10 Ka.

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A la norma internacional IEC 60898, han adherido la mayoría de los países de estándares europeos, para de esta forma adoptar las características de los interruptores termomagnéticos actuales.

I.2. FunciónSu funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente eléctrica en un circuito:

Térmico, formado por una lámina bimetálica de distinto coeficiente de dilatación que al atravesar una corriente de sobrecarga se deforma y produce el disparo del Interruptor. Se considera sobrecarga a partir de 1,2 a 3 veces la intensidad nominal.

Tira bimetálica

En caso de sobrecarga la deformación de la lámina bimetálica provoca la apertura de los contactos.

Sobrecarga, es el fenómeno que se presenta cuando en una instalación la cantidad de corriente demandad es superior a los limites de capacidad de conducción del conductor y/o interruptor termomagnetica.

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Magnético, formado por una bobina (electroimán), se compone generalmente de una “U”, a través de la cual pasa la corriente. En caso de cortocircuito esta bobina produce un campo magnético que la hace moverse y acciona un resorte que provoca la apertura del IA. La desconexión a partir de un determinado valor de intensidad de corriente es instantáneo, el tiempo de desconexión oscila entre los 3 y 5 ms. Se considera cortocircuito a partir de 3 a 20 veces la intensidad nominal.

Bobina o electroimán

.En caso de cortocircuito la corriente que atraviesa la bobina tiene una magnitud tal que produce el desplazamiento del núcleo que a su vez

provoca la apertura de los contactos.

Cortocircuito, es el fenómeno que se presenta cuando dos o mas fases se ponen accidentalmente en contacto entre si. Cortocircuito en una red de distribución Corriente de cortocircuito: sobre intensidad que se deriva de un cortocircuito debido a una falla o a una conexión incorrecta en un circuito eléctrico

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Corriente nominal (In)La norma IEC 60898 define la corriente nominal como la corriente que el interruptor puede soportar en régimen ininterrumpido (es decir, sin dispararse) a una temperatura de referencia especificada de 30 ºC. Asimismo, indica los valores preferenciales de In (6, 10, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, etc.)

I.3. Partes

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Como resultado del desmantelamiento total del interruptor, obtuvimos las siguientes piezas:

-Lámina bimetálica -Contacto móvil -Contacto fijo -Bobina del solenoide -Embolo del solenoide -Remaches -Tapas -Resortes -Pernos -Bornes -Dispositivo de corte -Palanca -Cámara apaga chispas -Traba para riel DIN

I.4. Tipos / CaracterísticasLas características que definen un interruptor termomagnético:

Intensidad nominal: corresponde a la intensidad en condiciones normales de funcionamiento y que además se utiliza para clasificarlos en el mercado.

Poder de corte (Icu): se llama poder de cortocircuito último y representa la corriente de cortocircuito que un Interruptor puede verse precisado cortar.

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Categoría de empleo: define la capacidad para obtener una selectividad mediante un retardo intencionando, existen dos tipos; el A que son los NO temporizados a la apertura y los B que sí lo están.

Tensión nominal: se corresponde con el valor de tensión para el que ha sido previsto, que puede ser un valor concreto, por ejemplo 400 voltios o un margen de tensiones por ejemplo 200 a 690 voltios.

Límite de regulación: se trata de IA en los cuales se puede regular la intensidad a la cual disparará.

Número de polos: los Interruptores termomagnéticos puedes ser monofásico o trifásicos.

Según del tipo de curva de disparo. (B,C,D,MA).o Curva de disparo B

Protección de conductores.Principalmente en instalaciones de edificios de viviendas con limitaciones.

o Curva de disparo CProtección de conductoresUso domiciliario sin limitacionesAplicación en instalaciones con elevadas intensidades de conexión o arranque (lámparas, motores).

o Curva de disparo DProtección de conductoresUso industrial con picos de corriente de inserción y arranque elevados (transformadores, capacitores, etc.)

Curvas de funcionamiento definidas por IEC 60898.

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Curva de disparo

I.5. Marcas y Precios

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II. INTERRUPTORES DIFERENCIALES

II.1. DefiniciónLos interruptores diferenciales son los dispositivos más adecuados para proteger de intensidades de fuga a tierra, garantizando la protección de las personas contra contactos indirectos. Deben utilizarse en serie con un interruptor automático o un fusible que los proteja de una potencial sobreintensidad. También pueden actuar como interruptores de cabecera.

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Puesta a tierra Se denomina puesta a tierra a la unión eléctrica de todas las masas metálicas de una instalación a un electrodo (una placa o pica de cobre o hierro galvanizado o un conjunto de ellos, enterrados en el suelo). Con la puesta a tierra se intenta que las corrientes de defecto (Id) tengan un camino fácil por el que derivar al suelo (tierra) provocando la desconexión del interruptor diferencial asociado. De esta forma se evita que la corriente de defecto tenga lugar a través del cuerpo de una persona que toque la parte metálica bajo tensión. Por esta razón, la red de tierras ha de tener una resistencia mucho menor que la del cuerpo humano

II.2. FunciónEl interruptor diferencial es un dispositivo eléctrico, generalmente instalado en el cuadro general de electricidad, cuya función es desconectar la instalación eléctrica de forma rápida cuando existan fugas de corriente. Si funciona correctamente, en caso de que haya una derivación en el interior de un equipo, y como consecuencia de la misma haya una fuga de corriente, interrumpirá el suministro. Si dicha derivación no implica fuga de corriente, dicho equipo quedará en tensión, es decir, que si alguien lo toca, la corriente pasará a través de su cuerpo hacia tierra. Cuando alguien toque el equipo en cuestión, el diferencial desconectará la instalación en un tiempo lo suficientemente corto como para que el paso de corriente a través del cuerpo no suponga daños graves. Además, si el diferencial es de alta sensibilidad, igual o inferior a 30 mA, puede suponer protección adicional contra contactos eléctricos directos.

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II.3. Partes

Consta de dos bobinas, colocadas en serie con los conductores de alimentación de corriente y que producen campos magnéticos opuestos y un núcleo o armadura que mediante un dispositivo mecánico adecuado puede accionar unos contactos.

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II.4. Tipos Número de polos Montaje La forma de onda de las corrientes de fuga a tierra a la cual son sensibles,

existen dos categorías básicas de diferenciales, definidas como CLASES:o 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.

o 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.

II.5. Marca y precio Sica, Eaton, General Electric, Rogy Bticino, etc.

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III. BIBLIOGRAFIA

http://www.constructivo.com/cn/d/novedad.php?id=88http://www.afinidadelectrica.com/articulo.php?IdArticulo=138http://www.siemens.com.ar/sites/internet/legacy/sie-pe/pe/pdf/APL_Interruptores_Termomagneticos_A.pdfhttp://www.uv.es/sfpenlinia/cas/diferencial.swfhttp://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/