lunes, 26 de marzo de 2018
Interruptores Termomagnetico
Interruptor Termomagnetico
Es un medio de protección de protección y desconexion a base de elementos mecánicos termomagnetico de fácil accionamiento y de rápida acción a la falla eléctrica ensamblados en caja moldeada.
Están equipados con dos dispositivos de protección conectados en serie y que reaccionan a dos efectos que producen la corriente eléctrica cuando circula por un conductor, que son la temperatura y el campo magnético. estos dispositivos están equipados con un disparador térmico que actúa sobre la aparición de sobrecargas y de un disparador magnético para corrientes elevadas (cortocircuitos).
Partes principales de un interruptor magnético
El disparador térmico esta compuesto con una lamina bimetalica, que se curva por el calor que se produce por la circulación de la corriente eléctrica. La deformación temporal de lamina es debido a los diferentes grados de dilatación de los metales que la componen y es la que provoca la apertura del interruptor.
El disparador magnético también tiene una bobina (electroiman), que atrae el núcleo que esta en el interior (pieza articulada). cuando la corriente llega a cierto valor, la bobina atrae completamente al núcleo, el cual acciona el dispositivo mecánico , produciendo la aperturas de los contactos principales del interruptor.
Principio de un interruptor Termomagnetico
debido a la extrema velocidad de de separación de los contactos en casos de fallas y a la rápida extinción en las cámaras apaga chispas, del arco voltaico generado, los interruptores magnéticos desconectan con seguridad, limitando fuertemente la intensidad de la corriente.
Características de un Interruptor magnético
Cumplimiento de la norma IEC60898 o la NTP, correspondientes.
Corriente nominal (A): 10, 16, 20, 25, 32,40,50, 63,80, 100,125.
Números de polos: 1,2,3 y 4.
Poder de corte :Se expresa en kiloampares.
Características de tiempo y corriente
Tiempo
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Margen inferior
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Margen Superior
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Aplicación
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A
|
-
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-
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Protección de líneas para alimentación de semiconductores.
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B
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3 In
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5 In
|
Protección de líneas de gran magnitud.
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C
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5 In
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10 In
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Protección de líneas de algún consumo incluido en la protección
(iluminación).
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D
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10 In
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20 In
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Protección de equipos
con I Arranque alta.
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Tiempo limite
|
t 0,1 s
|
Ventajas del interruptor termomagetico
Se puede utilizar para el montaje en tableros de distribución de poca profundidad en instalaciones de domicilios o edificios.
Es seguro y de rápida conexión de los conductores de alimentación por el desplazamientos de las barras colectoras hacia la parte posterior.
Tiene bornes idénticos en ambos lados, para la alimentación alternativa por la parte superior e inferior indistintamente.
Se puede montar y desmontar sin herramientas.
Tiene un sistema variable de identificación.
Unas de las ventajas es su indicación óptica separada de la posición del interruptor.
Tipos de interrutores termomagneticos
Uso y nivel de voltaje.
Forma de su curva.
Uso y nivel de voltaje
Debido a que existen breakers para todo nivel de voltaje se
clasificaran en: Alto, Mediano y Bajo voltaje.
Alto voltaje
Su accionamiento es dado por un solenoide con protección de
relés con corriente censada por transformadores de corriente. Son de gran
tamaño y protege a equipos y barras contra
distintas fallas de sobrecarga y tierra.
Utilizan distintos
medios para evitar el arco eléctrico producido por su apertura tales como
aceite, vacío o hexafluoruro de azufre.
Mediano voltaje
También su operación está dada por relés de protección.
Generalmente no utilizan sensores de sobrecarga térmica o magnética. Su
operación mecánica puede hacerse mediante un motor o una manivela de mano.
Utilizan el vacío como medio para extinguir el arco eléctrico.
Bajo voltaje
Son pequeños y están hechos de tal forma que puedan ser
desmontados sin necesidad de sacar todo el tablero se utilizan en industrias
comerciales y viviendas. Su operación puede ser ajustable en algunos de ellos.
En pocos casos su operación mecánica se realiza por medio de un motor el cual
puede ser comandado remotamente.
Forma de su curva
En la imagen puede
verse la curva de desconexión de un breaker, en la que se aprecia una zona A,
claramente térmica, una zona B que corresponde a la reacción magnética, y la
zona de solape C, en donde el disparo puede ser provocado por el elemento
magnético o térmico indistintamente.
Según sean los límites que posea la curva característica de
un breaker, así será su comportamiento, debiendo adaptar en cada caso el
aparato correspondiente a las peculiaridades del circuito que se pretenda
proteger. Por estas razones podemos clasificar a los breaker por la forma de su
curva de la siguiente forma:
-B.
-C.
-D.
-Z.
-MA
Curva B
actúan entre 1,1 y 1,4 veces la intensidad nominal (In) en
la zona térmica.
actúan entre 3 y 5 in o 3.2 y 4.8 in en la zona magnética.
Uso:
Protección de conductores.
Principalmente en instalaciones de edificios de viviendas
con limitaciones.
Curva C
actúan entre 1,13 y 1,44 veces la intensidad nominal (In)
en la zona térmica.
actúan entre 5 y 10 in o 7 y 10 in en la zona magnética.
Uso:
Se utilizan en en las instalaciones de líneas-receptores.Protección de conductores.Uso domiciliario sin limitacionesAplicación en instalaciones con elevadas intensidades de conexión o arranque (Motores).
Curva D
-actúan entre 1,1 y 1,4 veces la intensidad nominal (In) en
la zona térmica.
-actúan entre 10 y 14 in en la zona magnetica.
Uso:
Protección de conductores.
Uso industrial con picos de corriente de inserción y
arranque elevados (transformadores, capacitores,
etc.).
Curva MA
Actúan únicamente con un valor de 12 in en la zona magnética
Los interruptores automáticos equipados con esta curva no
son interruptores magneto-térmicos, ya que carecen de protección térmica.
Curva Z
-actúan entre 1,1 y 1,4 veces la intensidad nominal (In) en
la zona térmica.
-actúan entre 2.4 y 3.6 in en la zona magnetica.-
Uso:
Se utilizan paraproteger instalaciones con receptores
electrónicos
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