En disyuntor en miniatura (MCB) es el dispositivo de protección principal entre los dispositivos de protección de corriente en los sistemas de distribución de energía de baja tensión.
Cuando se produce un cortocircuito o una sobrecarga en el circuito, cortará automáticamente el suministro eléctrico para garantizar la seguridad de los equipos eléctricos y evitar pérdidas materiales y lesiones personales causadas por incendios eléctricos.
A continuación, se ofrece una descripción detallada del principio de funcionamiento del disyuntor en miniatura (MCB).

Componentes básicos y funciones de los disyuntores en miniatura (MCB)
- La función de un relé es identificar los fallos y provocar la desconexión: Cuando el circuito funciona normalmente, el relé se encuentra en estado de reposo y no interfiere en el estado de conexión y desconexión del circuito.
Una vez que detecta una corriente/tensión anormal en el circuito (como una corriente excesiva durante una sobrecarga, un aumento repentino de la corriente durante un cortocircuito, o una corriente desequilibrada entre el hilo vivo y el hilo neutro durante una fuga), empujará el mecanismo de enclavamiento del disyuntor en miniatura (MCB) para que se libere, haciendo que los contactos móviles y estáticos del disyuntor se separen y, en última instancia, cortando el suministro eléctrico.
- Mecanismo de funcionamiento (eje de ejecución de la acción): Consta de componentes clave como bielas y muelles que forman un sistema de enlace. Sirve para conectar la "señal de disparo del disparador" y la "acción de activación y desactivación del contacto", lo que permite operaciones bidireccionales que incluyen el "cierre/apertura manual" y el "disparo automático en caso de avería".
- El sistema de contacto es el componente conductor y ejecutivo de encendido y apagado de un disyuntor en miniatura (MCB). Durante el funcionamiento normal del circuito, el sistema de contacto sirve como canal principal para la corriente. Cuando se produce una sobrecarga o un cortocircuito en el circuito, después de que se dispare el mecanismo de disparo, el sistema de contacto realizará inmediatamente una "acción de desconexión": separa rápidamente los contactos para cortar la corriente y, al mismo tiempo, puede extinguir el arco generado cuando la corriente de desconexión es grande, evitando así que se produzca un cortocircuito.ción de daños por arco eléctrico.
- Cámara de extinción de arcos (garantía de interrupción segura): Está fabricada íntegramente con materiales ignífugos. Puede extinguir rápidamente el arco eléctrico generado cuando se separan los contactos, evitando la ruptura del arco y la combustión de los componentes, y garantizando la interrupción segura del circuito.
- Caja (estructura básica de protección): Aísla físicamente los componentes internos del entorno externo, evitando descargas eléctricas, polvo y humedad, para garantizar el funcionamiento estable del propio dispositivo.
A continuación, se describe detalladamente el principio de funcionamiento del disyuntor en miniatura (MCB) se proporcionará.
Proceso de trabajo de los disyuntores en miniatura (MCB)
1. Estado de funcionamiento normal
Cuando el disyuntor está en funcionamiento normal, la corriente fluye a través de la ruta de conducción regular: terminal de entrada → contacto fijo → contacto móvil → terminal de salida.
Durante este periodo, el disparador permanece inactivo, el mecanismo de funcionamiento permanece en la posición cerrada y los contactos mantienen un estado estable de contacto estanco.
2. Principio de protección contra sobrecargas
Cuando el disparador térmico genera un calor excesivo debido a la "corriente de sobrecarga", la tira bimetálica se dobla por el calor. La tira bimetálica doblada empuja la biela del mecanismo de accionamiento, rompiendo el equilibrio del mecanismo.
El mecanismo de accionamiento acciona entonces el contacto móvil y el contacto fijo para que se separen rápidamente, cortando así el circuito sobrecargado.
Una vez que la tira bimetálica se enfría y se restablece, el circuito puede restablecerse a la conducción accionando manualmente la maneta para cerrar el disyuntor.
3. Principio de protección contra cortocircuitos
Cuando se produce un cortocircuito en el circuito, el aumento repentino de la corriente hace que la bobina del disparador electromagnético genere un fuerte campo magnético, que atrae al inducido para que actúe rápidamente.
La armadura golpea el mecanismo de funcionamiento, rompiendo instantáneamente el equilibrio cerrado.
Los contactos se separan rápidamente y la cámara de extinción de arcos apaga el arco eléctrico simultáneamente, evitando que la corriente de cortocircuito dañe continuamente los equipos.
Una vez eliminado el fallo de cortocircuito, el mecanismo de funcionamiento debe restablecerse manualmente para garantizar que el fallo se ha resuelto por completo antes de restablecer el suministro eléctrico.
4. Proceso de restablecimiento tras la eliminación del fallo
- Aumenta la seguridad del uso doméstico de la electricidad, evitando los incendios causados por cortocircuitos en la línea debidos a la sobrecarga de los electrodomésticos y protegiendo la seguridad de las personas y los bienes.
- Estabiliza la distribución industrial de energía, garantizando que los equipos de producción no se vean afectados por corrientes anómalas y reduciendo las pérdidas por paradas de trabajo y de producción.
- Proporciona una protección más completa para las redes eléctricas de baja tensión, implementando una protección jerárquica para el terminal de la red y evitando la expansión de los fallos.
- Su precisa función de protección y su diseño de bajo consumo permiten que sus necesidades de electricidad funcionen de forma más ecológica y eficiente.
Conclusión
En resumen, el principio de funcionamiento de un disyuntor en miniatura (MCB) gira en torno a tres eslabones fundamentales: "control en tiempo real de la corriente del circuito, respuesta precisa a las señales de fallo e interrupción segura de los circuitos defectuosos".
Gracias a la cooperación coordinada de componentes básicos como los disparadores térmicos, los disparadores electromagnéticos y los mecanismos de funcionamiento, consigue una protección precisa contra dos fallos de circuito comunes: sobrecarga y cortocircuito.
En última instancia, esto garantiza el funcionamiento seguro de los equipos eléctricos y evita los incendios eléctricos en su origen.
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