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Capacidad de corte de los interruptores automáticos: descripciones detalladas de los MCB, RCBO y RCCB

Capacidad de corte de los interruptores automáticos: descripciones detalladas de los MCB, RCBO y RCCB

Los disyuntores deben tener una capacidad de corte adecuada para abrir eficazmente cualquier fallo.

En caso de que se produzca un cortocircuito, la intensidad de la corriente aumentará considerablemente con respecto a su valor normal.

La capacidad de corte es la capacidad de un dispositivo para interrumpir la corriente de fallo durante los ensayos.

Los interruptores magnetotérmicos (MCB), los interruptores magnetotérmicos diferenciales (RCBO) y los interruptores magnetotérmicos diferenciales (RCCB) ofrecen diversos medios de protección para los aparatos eléctricos.

MCB ofrece protección contra sobrecargas y cortocircuitos. RCBO ofrece protección contra sobrecorrientes y corrientes residuales.

Por otro lado, el RCCB está diseñado para detectar corrientes residuales y corrientes de fuga a tierra.

El concepto de capacidad de corte desempeña un papel importante a la hora de determinar los dispositivos de protección necesarios para los instaladores eléctricos, los fabricantes de cuadros eléctricos, los distribuidores y los compradores.

Una selección adecuada minimizará el riesgo de averías en los equipos y mejorará la seguridad eléctrica.

¿Cuál es la capacidad de corte de un disyuntor?

La capacidad de corte es la corriente de fallo máxima prevista que un interruptor automático puede interrumpir de forma segura en las condiciones especificadas.

Normalmente se expresa en kiloamperios (kA) y debe ser adecuado para la corriente de cortocircuito prevista en el punto de instalación.

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Significado de «capacidad de rotura»

La capacidad de corte se refiere a la capacidad del equipo de protección para interrumpir la corriente de fallo de forma segura.

En caso de cortocircuito, pueden producirse corrientes muy elevadas en un tiempo extremadamente breve.

El interruptor debe ser capaz de abrir los contactos y extinguir el arco eléctrico sin sufrir daños significativos.

Relación con la corriente de cortocircuito

La corriente de cortocircuito prevista es la corriente que podría circular en caso de que se produjera un cortocircuito en un punto determinado de la instalación eléctrica.

Por ejemplo, si la corriente de cortocircuito prevista para un cuadro de distribución es de 5 kA, será necesario seleccionar un dispositivo de protección que tenga una capacidad nominal de corte de cortocircuito suficiente.

¿Por qué se mide la capacidad de corte en kA?

La corriente de fallo puede ser considerablemente mayor que la corriente del circuito en condiciones normales de funcionamiento. Por eso, la capacidad de corte se expresa en kiloamperios (kA).

La unidad “kiloamperio” equivale a mil amperios. Un disyuntor con una capacidad nominal de 6 kA puede interrumpir una corriente de cortocircuito de hasta 6.000 amperios en las condiciones de ensayo especificadas.

¿Qué ocurre cuando la corriente de fallo supera el valor nominal?

Si la corriente de fallo estimada es superior a la capacidad de corte aplicable del dispositivo, es probable que este no sea adecuado para su instalación en ese circuito.

La interrupción puede provocar un elevado nivel de arcos eléctricos, daños en los contactos o incluso averías en los equipos. Por lo tanto, la capacidad de corte debe seleccionarse en función del nivel real de fallo.

Capacidad de ruptura frente a intensidad nominal

La capacidad de corte no debe confundirse con la corriente nominal.

“MCB 32 A” se refiere a la corriente nominal que el MCB puede soportar en las condiciones de funcionamiento definidas. “Capacidad de corte de 6 kA” se refiere a su capacidad definida para interrumpir la corriente de cortocircuito.

Términos clave relacionados con la capacidad de rotura

Término Significado Significado
Corriente nominal
Corriente de funcionamiento normal
Ayuda a proteger contra las sobrecargas
Capacidad de rotura
Corriente de fallo máxima que el dispositivo puede interrumpir
Ofrece protección contra cortocircuitos
Corriente de cortocircuito
Corriente provocada por un fallo eléctrico
Ayuda a determinar la capacidad necesaria
Capacidad nominal en kA
Valor que representa la capacidad de interrupción en caso de fallo especificada
Ayuda a elegir el dispositivo adecuado
En
Designación de corriente nominal
Proporciona la referencia de corriente del dispositivo
UCI
Capacidad máxima de rotura según las normas aplicables
Indica la capacidad máxima de interrupción probada
Ics
Capacidad de frenado de servicio según las normas aplicables
Indica la capacidad de interrupción del servicio en caso de fallo

Por qué es importante la capacidad de corte en la protección eléctrica

Protección contra corrientes de fallo elevadas

La corriente de cortocircuito puede ser mucho mayor que la corriente que circula en condiciones normales.

El elemento de protección adecuado evita que la corriente provoque daños térmicos o mecánicos en cualquier pieza.

Prevención de daños en los equipos

Las corrientes de fallo elevadas pueden dañar los cables, las barras colectoras, las instalaciones de conmutación, los transformadores y cualquier equipo asociado.

Contar con una capacidad de interrupción adecuada puede minimizar las consecuencias de estas averías.

Reducción del riesgo de incendio

Las corrientes de fallo provocan calentamiento y la formación de arcos eléctricos. Una capacidad adecuada para la protección contra fallos contribuirá a desconectar dichos fallos y minimizará el riesgo de incendios provocados por averías eléctricas.

Protección de los cuadros de distribución

Existe la posibilidad de que los cuadros de distribución puedan presentar corrientes de fallo elevadas debido a su proximidad a transformadores u otras fuentes de corriente intensa. Estos dispositivos de protección deben tener las características nominales adecuadas.

Cumplimiento de las normas eléctricas

Los dispositivos de protección se diseñan y se someten a ensayo con arreglo a normas específicas para cada producto.

Elegir equipos con las características técnicas adecuadas puede ayudar a los diseñadores e instaladores a cumplir determinados requisitos.

Importancia en las instalaciones industriales y comerciales

Las instalaciones industriales y los sistemas comerciales pueden presentar valores de fallo mucho más elevados que los de muchos circuitos domésticos.

El cálculo de los valores de fallo cobra una importancia fundamental en este tipo de contextos.

¿Cómo se clasifica la capacidad de corte de un disyuntor?

La capacidad de ruptura se expresa normalmente en kA. Se refiere a la capacidad nominal de interrupción de la corriente de fallo, basada en las condiciones de ensayo.

Por ejemplo, un disyuntor con una capacidad nominal de 6 kA puede interrumpir la corriente de cortocircuito prevista hasta su nivel de capacidad de ruptura nominal.

Entre las valoraciones más habituales se pueden incluir:

Valoración Consideraciones generales
3 kA
Aplicable únicamente cuando el nivel de fallo calculado y los requisitos del producto lo permitan
4,5 kA
Se utiliza para determinadas aplicaciones que requieren un nivel de fallos más bajo
6 kA
Clasificación habitual para numerosas aplicaciones residenciales y comerciales ligeras
10 kA
Adecuado para instalaciones que requieran una mayor capacidad de interrupción
Mayores índices de audiencia
Se suele tener en cuenta para instalaciones con corrientes de fallo previstas más elevadas

Un valor nominal de kA más alto sí que no significa automáticamente una mejor protección para todas las instalaciones. La intensidad nominal correcta depende de la corriente de fallo prevista, las características del dispositivo, el diseño del sistema, las normas aplicables y los requisitos de coordinación.

Capacidad de corte de los interruptores automáticos (MCB): lo que deben saber los compradores

Los interruptores magnetotérmicos (MCB) se utilizan habitualmente en instalaciones eléctricas de baja tensión debido a la protección automática que ofrecen contra sobrecargas y cortocircuitos.

La capacidad de corte del disyuntor debe corresponder al valor previsto de la corriente de fallo en ese punto.

¿Qué es un MCB?

Un interruptor diferencial en miniatura (MCB) es un dispositivo de protección automático que interrumpe automáticamente la corriente eléctrica en caso de que se produzca una sobrecorriente determinada.

Entre las funciones de protección que ofrecen los interruptores diferenciales (MCB) se incluyen la protección contra sobrecargas y la protección contra cortocircuitos.

Los interruptores automáticos en miniatura se utilizan en diversos lugares, como los cuadros de distribución de los edificios, los circuitos de iluminación, los circuitos de tomas de corriente y los sistemas de distribución de baja tensión.

La corriente nominal del disyuntor compacto (MCB) es la capacidad normal de conducción de corriente, y la capacidad de corte es la capacidad para interrumpir un cortocircuito.

¿Cómo funciona la capacidad de corte de un disyuntor?

Si se produce un cortocircuito grave, el disyuntor magnético detecta la corriente anómala mediante su mecanismo de disparo magnético.

La apertura de los contactos viene provocada por el mecanismo de disparo interno. La formación del arco se produce como consecuencia de la apertura de los contactos, por lo que es necesario controlarlo y extinguirlo.

Esta estructura interna del disyuntor ayuda al dispositivo a interrumpir la corriente de fallo hasta el valor de la corriente nominal.

Valores nominales habituales de la capacidad de corte de los interruptores magnetotérmicos (MCB)

Clasificación del disyuntor Aplicación típica Consideraciones sobre la capacidad máxima
6A
Iluminación
Se utiliza habitualmente en circuitos de iluminación
10 A
Iluminación/control
Adecuado para cargas más pequeñas cuando se diseña correctamente
16A
Circuitos de enchufes
Habitual en circuitos residenciales y comerciales
20A
Circuitos generales
Se utiliza para determinadas cargas comerciales y generales
32A
Circuitos de mayor carga
Circuitos comunes de distribución y circuitos dedicados
40A
Cargas más grandes
Requiere los cálculos adecuados relativos al cableado, las averías y la protección

La intensidad nominal y la capacidad de corte son especificaciones independientes. Un disyuntor de 32 A puede, por ejemplo, tener una capacidad de corte de 6 kA o 10 kA, dependiendo del producto concreto.

Cómo elegir la capacidad de corte adecuada de un disyuntor automático (MCB)

Ten en cuenta estos factores antes de elegir un disyuntor:

  1. Corriente de cortocircuito prevista:Determina la corriente de fallo máxima prevista en el punto de instalación.
  2. Tensión del sistema:Comprueba que el disyuntor magnético-termostático (MCB) sea adecuado para la tensión de funcionamiento del circuito.
  3. Corriente nominal:Selecciona una intensidad nominal adecuada en función de la carga del circuito y la capacidad del cable.
  4. Capacidad de frenado:Asegúrate de que la capacidad especificada del dispositivo sea adecuada para el nivel de fallo calculado.
  5. Norma del producto:Comprueba que el disyuntor magnético-termostático (MCB) cumple con la norma aplicable a su uso previsto.
  6. Datos del fabricante:Consulte la documentación técnica del fabricante para conocer todas las características técnicas y limitaciones.

Capacidad de corte del RCBO y protección combinada

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¿Qué es un RCBO?

Un RCBO (disyuntor diferencial con protección contra sobrecorriente) combina varias funciones de protección en un solo dispositivo

Un RCBO puede ofrecer:

  • Protección contra sobrecargas
  • Protección contra cortocircuitos
  • Protección contra corrientes residuales

Esta combinación permite que cada circuito cuente con protección tanto contra sobrecorriente como contra corriente residual, sin que sea necesario instalar dispositivos MCB y RCCB independientes para cada circuito.

¿Tiene un RCBO capacidad de corte?

Sí. Los interruptores diferenciales (RCBO) cuentan con capacidad homologada para interrumpir cortocircuitos, ya que incorporan protección contra sobrecorriente.

Este valor concreto varía en función del RCBO. Se recomienda a los clientes que consulten las fichas técnicas de los fabricantes, ya que sería erróneo pensar que todos los RCBO tienen la misma capacidad nominal en kA.

Valores nominales de capacidad de corte de los RCBO

Los valores nominales habituales de los RCBO son 6 kA y 10 kA, aunque pueden existir otros valores nominales en función del fabricante y del tipo de equipo que se utilice.

Es importante comparar la intensidad nominal elegida con la corriente de cortocircuito prevista en el punto de instalación.

Hay otros parámetros que hay que tener en cuenta, como la sensibilidad a la corriente residual, la corriente nominal, la tensión, el número de polos y las características de disparo.

Por qué es importante la capacidad de corte de un RCBO

Los interruptores diferenciales (RCBO) resultan más adecuados en los casos en que cada circuito requiere su propia protección.

Normalmente se utilizan en cuadros de distribución residenciales y comerciales cuando se desea aislar una avería a nivel de circuito.

En el caso de los circuitos críticos, el uso de interruptores diferenciales con protección contra sobrecorriente (RCBO), que ofrecen protección tanto diferencial como contra sobrecorriente, facilitará el diseño del sistema de protección.

También es importante elegir interruptores diferenciales con suficiente capacidad de corte.

Capacidad de corte de los interruptores diferenciales (RCCB): una diferencia importante

¿Qué es un RCCB?

Un interruptor diferencial (RCCB) está diseñado principalmente para detectar corrientes residuales y desconectar el circuito cuando la corriente de fuga supera el valor umbral predefinido.

Los RCCB proporcionan protección contra corrientes residuales y minimizan los riesgos de descarga eléctrica y de fugas a tierra. Sin embargo, los RCCB se diferencian fundamentalmente de los MCB en que no ofrecen protección contra sobrecorrientes.

¿Ofrece un RCCB protección contra cortocircuitos?

Un RCCB no dispone de ninguna capacidad inherente para detectar sobrecorrientes ni cortocircuitos.

Esto resulta fundamental a la hora de seleccionar los equipos de protección. Un RCCB requiere una protección adecuada contra sobrecorrientes en la parte anterior del circuito, como un MCB o un MCCB, según el diseño del sistema.

Por lo tanto, sería erróneo pensar que los valores nominales de los RCCB son similares a la capacidad de corte en caso de cortocircuito de los MCB o los RCBO.

Disyuntor diferencial (RCCB) y resistencia a los cortocircuitos

El RCCB está diseñado principalmente para detectar corrientes residuales, mientras que el MCB y el RCBO protegen contra las sobrecorrientes.

Los interruptores diferenciales (RCCB) tendrán una resistencia a los cortocircuitos o unos valores nominales de cortocircuito condicional.

Las intensidades nominales definen los niveles de fallo que el interruptor diferencial puede soportar cuando el dispositivo de protección situado aguas arriba funciona correctamente.

La coordinación del sistema de protección dependerá de la coordinación entre el RCCB y el MCB o MCCB situado aguas arriba.

MCB, RCBO y RCCB: comparación de la capacidad de desconexión

La diferencia fundamental es que los MCB y los RCBO son dispositivos de protección contra sobrecorriente con una capacidad específica de interrupción de cortocircuitos, mientras que un RCCB estándar proporciona principalmente protección contra corrientes residuales.

Característica MCB RCBO RCCB
Protección contra sobrecargas
NO
Protección contra cortocircuitos
NO
Protección contra corrientes residuales
No
Capacidad de rotura
Un concepto de calificación diferente
Protección contra fugas a tierra
No
Protección individual de circuitos
Normalmente requiere protección en la fase previa
Aplicación típica
Circuitos individuales
Circuitos protegidos individuales
Protección contra corrientes residuales/de fuga

Capacidad de corte frente a corriente nominal: ¿cuál es la diferencia?

Estas dos especificaciones describen características totalmente diferentes de un dispositivo de protección.

Especificación Qué significa
Corriente nominal
Corriente normal que el dispositivo puede soportar en las condiciones especificadas
Capacidad de rotura
Corriente de fallo que el dispositivo puede interrumpir en las condiciones especificadas
Corriente residual nominal
Nivel de corriente residual asociado a la función de protección del dispositivo
Tensión nominal
Tensión máxima de funcionamiento especificada
Frecuencia
Frecuencia del sistema compatible

Ejemplo práctico: 32 A y 6 kA

Consideremos un disyuntor automático (MCB) con las indicaciones «32 A, 6 kA».

La clasificación 32 A se refiere a la corriente habitual que circula por el circuito, mientras que los 6 kA se refieren a la capacidad de este equipo para interrumpir cortocircuitos.

Esto significa que la clasificación de 32 A no indica que la corriente máxima que este dispositivo puede interrumpir en caso de cortocircuito sea de solo 32 A.

Capacidad de ruptura máxima frente a capacidad de ruptura de servicio

En el caso de los disyuntores regulados por normas que utilizan estos términos, Los valores Icu e Ics describen diferentes aspectos del comportamiento en caso de cortocircuito.

¿Qué es la UCI?

ICU, o “capacidad máxima de interrupción de cortocircuitos”, hace referencia a la corriente de cortocircuito máxima prevista que el interruptor automático está diseñado para interrumpir en las condiciones de ensayo.

Se trata de un factor limitante importante para el interruptor automático según la norma aplicada.

¿Qué es el ICS?

El ICS, también conocido como capacidad de interrupción de cortocircuitos de servicio, se refiere a la capacidad de un disyuntor para interrumpir determinadas corrientes de cortocircuito, al tiempo que mantiene ciertas características de servicio tras el proceso de ensayo prescrito.

Este concepto es muy importante, sobre todo en lo que se refiere a la fiabilidad tras una interrupción por fallo.

ICU frente a ICS

Parámetro UCI Ics
Significado
Capacidad máxima de rotura
Capacidad de frenado de servicio
Propósito
Capacidad máxima probada de interrupción de fallos
Indica la capacidad de interrupción del servicio en caso de fallo
Importancia
Importante en condiciones de fallo máximo
Importante para mantener el rendimiento operativo

Nota: La terminología y los requisitos de ensayo de los dispositivos Icu e Ics dependen de la norma de producto correspondiente.

No deben aplicarse automáticamente de la misma manera a todos los tipos de interruptores automáticos.

¿Qué factores determinan la capacidad de frenado necesaria?

La selección de la capacidad de corte debe realizarse utilizando una técnica científica, en lugar de basarse únicamente en el amperaje del dispositivo.

Paso 1: Determinar la corriente de cortocircuito prevista

Determinar o calcular la corriente de cortocircuito prevista en el punto de instalación del equipo de protección.

Esta es la referencia principal que se utiliza para determinar la capacidad de frenado deseada.

Paso 2: Comprueba la tensión de instalación

Comprueba que el nivel de tensión del sistema se corresponda con la tensión nominal del dispositivo de protección.

Los niveles de tensión pueden influir en el rendimiento del dispositivo.

Paso 3: Identificar el tipo de dispositivo

Decida si la instalación necesita interruptores magnetotérmicos (MCB), interruptores magnetotérmicos diferenciales (RCBO), interruptores magnetotérmicos diferenciales (RCCB), interruptores magnetotérmicos de caja metálica (MCCB) o cualquier otro tipo de dispositivo de protección.

Los distintos dispositivos ofrecen diversas formas de protección.

Paso 4: Comprueba la capacidad nominal en kA requerida

Compara la corriente de fallo prevista con la capacidad de cortocircuito del dispositivo. El dispositivo seleccionado debe ser adecuado para el nivel de fallo de la instalación.

Paso 5: Ten en cuenta la protección en la fase inicial

Coordinar el funcionamiento con cualquier equipo de protección instalado en la parte anterior del circuito.

Esto resulta especialmente importante cuando los interruptores diferenciales (RCCB) dependen de una protección contra sobrecorriente situada aguas arriba.

Paso 6: Comprobar las normas aplicables

Determina la norma de producto aplicable al dispositivo elegido y a su uso. Cada tipo de dispositivo tiene sus propias normas.

Paso 7: Confirmar las especificaciones del fabricante

Por último, consulta las especificaciones técnicas del fabricante. Determina la capacidad de corte, la tensión, la corriente, los polos, la coordinación y otros parámetros necesarios.

Cómo seleccionar la capacidad de frenado adecuada para diferentes aplicaciones

Edificios residenciales

Los interruptores automáticos (MCB), los interruptores diferenciales (RCBO) y los interruptores diferenciales automáticos (RCCB) se instalan en viviendas, según el esquema de protección correspondiente. La capacidad de corte debe determinarse siempre en función de la corriente de fallo prevista, y no en función de un valor predeterminado.

Edificios comerciales

Las empresas pueden tener instalaciones eléctricas más grandes y corrientes de fallo más elevadas. El diseñador debe determinar la corriente de cortocircuito prevista.

Instalaciones industriales

El sistema eléctrico podría contar con transformadores, motores, generadores y equipos de distribución de mayor capacidad. Será necesario realizar los cálculos de estos circuitos con precisión.

Es posible que los disyuntores tengan valores nominales más altos, pero es necesario determinar el valor adecuado mediante un análisis.

Cuadros de distribución

Hay que prestar atención a los cuadros de distribución, ya que la ubicación de estos en la instalación eléctrica influirá en la corriente de fallo que pueda pasar por ellos.

Sistemas de energía solar y renovable

Los sistemas solares requieren prestar atención tanto a los circuitos de CA como a los de CC. Las características nominales de los dispositivos de protección deben ser adecuadas en función del tipo de circuito, la tensión, la corriente, el tipo de fallo y la configuración del circuito.

La capacidad de ruptura en corriente alterna (CA) y corriente continua (CC) no puede considerarse la misma. Es necesario verificar las especificaciones y normas en cada caso.

Errores habituales a la hora de seleccionar la capacidad de corte de un disyuntor

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1. Elegir únicamente en función de la intensidad nominal

Elegir el disyuntor basándose únicamente en su intensidad nominal no tiene en cuenta la corriente de cortocircuito prevista. Se trata de dos características distintas.

1. Elegir únicamente en función de la intensidad nominal

Elegir el disyuntor basándose únicamente en su intensidad nominal no tiene en cuenta la corriente de cortocircuito prevista. Se trata de dos características distintas.

2. No tener en cuenta la corriente de cortocircuito prevista

Resulta imposible determinar si el dispositivo de protección seleccionado es adecuado sin evaluar la corriente de fallo disponible.

3. El uso del RCCB como interruptor de cortocircuito

Cabe señalar que los RCCB convencionales no ofrecen protección alguna contra sobrecorrientes ni cortocircuitos.

4. Elección de un valor nominal de kA inadecuado

La capacidad de corte del dispositivo no es suficiente para interrumpir la corriente de fallo de forma eficaz; es necesario verificar el valor nominal en kA para el nivel de fallo de la instalación.

5. No tener en cuenta los requisitos de coordinación

Los equipos de protección deben funcionar en perfecta armonía. Una coordinación deficiente provocaría activaciones innecesarias o una falta de protección.

6. Comprobación de la norma de producto incorrecta

Los dispositivos de protección se clasifican según diferentes normas. Se recomienda a los consumidores que comprueben qué norma se aplica al dispositivo de protección concreto que estén utilizando.

7. Uso de especificaciones genéricas sin la verificación del fabricante

Los datos técnicos pueden variar según el fabricante y el modelo. Consulta siempre el manual técnico de tu dispositivo concreto.

Guía de compra: Cómo elegir entre un MCB, un RCBO o un RCCB

Sigue estos ocho pasos a la hora de elegir un dispositivo de protección:

  1. Identificar los requisitos de protección– Determina si necesitas protección contra sobrecargas, cortocircuitos, corriente residual o una protección combinada.
  2. Determinar la corriente nominal– Selecciona la intensidad nominal adecuada para el circuito y la carga conectada.
  3. Calcular la corriente de fallo prevista– Determinar la corriente de cortocircuito prevista en el punto de instalación.
  4. Selecciona la capacidad de frenado adecuada– Asegúrese de que la capacidad especificada del dispositivo sea adecuada para el nivel de fallo calculado.
  5. Comprueba la tensión y la frecuencia– Comprueba la compatibilidad con el sistema eléctrico.
  6. Comprobar la configuración de los polos– Selecciona el número adecuado de polos para la configuración del circuito.
  7. Comprueba la certificación y las normas– Confirmar el cumplimiento de los requisitos aplicables en materia de productos y mercados.
  8. Confirmar los datos de las pruebas del fabricante– Revisa la documentación técnica, las especificaciones y la información sobre coordinación antes de realizar la compra.

Normas y especificaciones técnicas que hay que comprobar

La norma aplicable depende del tipo de dispositivo, la aplicación y el mercado.

  • IEC 60898-1– Se aplica a determinados interruptores automáticos para instalaciones domésticas y similares, dentro de su ámbito de aplicación y con arreglo a las condiciones establecidas.
  • IEC 60947-2– Abarca los disyuntores que entran dentro del ámbito de aplicación de los equipos de conmutación y control de baja tensión.
  • IEC 61008-1– Abarca los interruptores diferenciales (RCCB) sin protección contra sobrecorriente integrada, dentro de su ámbito de aplicación.
  • IEC 61009-1– Abarca los interruptores diferenciales (RCBO) con protección integral contra sobrecorriente, dentro de su ámbito de aplicación.

Los compradores no deben elegir un producto basándose únicamente en un número de referencia que figure en el material de marketing. También deben comprobarse las especificaciones completas del producto, la aplicación prevista, los requisitos de ensayo y la normativa local aplicable.

Reflexiones finales

La capacidad de corte es un factor importante a la hora de seleccionar los interruptores automáticos, aunque no se trate de la corriente nominal.

Los interruptores automáticos (MCB) y los interruptores automáticos diferenciales (RCBO) ofrecen protección contra sobrecorrientes con determinadas capacidades de corte en caso de cortocircuito, mientras que los interruptores diferenciales (RCCB) ofrecen principalmente protección contra corrientes de fuga.

Elige el tipo de interruptor automático adecuado según los siguientes criterios.

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Zhejiang CNTN Electric Co., Ltd. es un fabricante especializado en disyuntores magnéticos (MCB), disyuntores magnéticos y térmicos (MCCB), disyuntores diferenciales (RCBO), disyuntores de corriente residual y otros productos de protección eléctrica. Puede ponerse en contacto con nuestro equipo ahora mismo; le responderemos lo antes posible.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la capacidad de corte de un interruptor automático?

La capacidad de corte se refiere a la corriente de fallo prevista máxima especificada que un interruptor automático concreto puede interrumpir de forma segura.

La intensidad nominal de 6 kA corresponde a la corriente de fallo máxima prevista que puede ser interrumpida por el equipo en las condiciones de ensayo prescritas.

Desde luego, no siempre. Lo importante es que la capacidad de corte sea la adecuada para la corriente de fallo prevista.

El MCB tiene un valor definido de capacidad de interrupción de cortocircuitos, que suele expresarse en kA.

Sí. Dado que un RCBO está equipado con protección contra sobrecorriente, tiene una determinada capacidad de interrupción de cortocircuitos, de acuerdo con la norma de producto correspondiente.

El RCCB convencional no ofrece protección contra sobrecorrientes ni cortocircuitos. Por lo general, requiere una protección adecuada mediante un MCB o un MCCB instalado aguas arriba.

Icu se refiere a la capacidad máxima de corte en caso de cortocircuito, mientras que Ics se refiere a la capacidad de corte en caso de cortocircuito en condiciones normales de servicio.

Calcula la corriente de cortocircuito prevista y, a continuación, determina el equipo adecuado que se debe utilizar.

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