Guía para selección de Interruptores Ticino del Perú S.A. Av. José Pardo 819, Miraflores Telf.: 242-6000 Fax: 446-9402
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Guía para la selección de interruptores
Guía para la selección de interruptores
Ticino del Perú, S.A. se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.
GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE INTERRUPTORES
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GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE INTERRUPTORES
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Capítulo 1 Características de los equipos de protección La instalación eléctrica y sus riesgos Características de operación de los interruptores automáticos Características técnicas de los interruptores automáticos Curvas características de los interruptores automáticos Características de la protección contra falla a tierra
Capítulo 2 Protección contra sobrecarga y cortocircuito Protección contra sobrecarga Casos prácticos de obligatoriedad El cortocircuito Protección contra cortocircuito Protección del conductor contra cortocircuito La curva de limitación Características de limitación
Capítulo 3 Protección contra falla a tierra y sistemas de distribución
1 2 3 4-5 6-7 8
9 10 11 12 13-22 23-25 26 27
Protección contra falla a tierra La protección contra sobretension Los sistemas de distribución Protección contra contactos indirectos
29 30 31-32 33-36 37-38
Protección contra contactos indirectos en los sistemas TT Protección contra contactos indirectos en los sistemas TN Protección contra contactos indirectos en los sistemas IT
39 40 41-42
Capítulo 4 Características técnicas de los interruptores Bticino Características y datos técnicos de los interruptores Bticino Características técnicas interruptores Btdin Características técnicas interruptores Megatiker Características técnicas interruptores Megatiker electrónicos Características técnicas interruptores Megabreak Características técnicas módulos diferenciales Megatiker Características técnicas interruptores diferenciales Btdin Capacidad interruptiva del Btdin Capacidad interruptiva del Megatiker Capacidad interruptiva del Guardamotor Corriente nominal y de disparo del interruptor Megatiker Operación de los interruptores automáticos Megatiker en condiciones particulares Influencia del ambiente Sección protegida en función del tiempo de retardo ajustado Selección de los interruptores no automáticos Coordinación entre interruptores seccionadores e interruptores automáticos Características técnicas interruptores de maniobra y seccionadores Btdin Características técnicas interruptores de maniobra y seccionadores Megatike Potencia disipada por polo interruptor Btdin Potencia disipada por polo interruptor Megatiker Influencia de la temperatura ambiente
Guía para la selección de interruptores
Indice
43 44-45 46-47 48-49 50-53 54-55 56 57-60 58-60 61 62 63 64-66 67 68 69 70-71 72-73 74-75 76 77 78
GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE INTERRUPTORES
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Guía para la selección de interruptores
Indice Capítulo 5 Selectividad Selectividad entre dispositivos de protección Tablas de selectividad
Capítulo 6 Protección en serie Protección en serie Tablas de protección en serie
Capítulo 7 Curvas de operación Curvas características de operación
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79 80-84 85-94
95 96 97-105
107 108-128
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El propósito de la presente guía es dar un soporte adecuado para quienes utilizan la amplia gama de equipos, tableros de distribución y sistemas de cableado BTicino y/o enfrentan los problemas ligados al diseño de las instalaciones eléctricas. Esta guía ha sido realizada tomando en cuenta las características de los circuitos y su coordinación más común. Aqui se presenta la información técnica en forma de tablas para integrarla con la información que normalmente viene indicada en el catálogo de cada uno de los productos. En consecuencia se suministra información práctica para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, de la selectividad y de la protección en serie, necesaria para realizar la coordinación de las corrientes de sobrecarga y para obtener una protección eficaz de la instalación.
Guía para la selección de interruptores
Introducción Todos los datos indicados en la presente guía han sido obtenidos en base a una detallada observación de las normas específicas de cada uno de los equipos considerados. Es importante resaltar que todos los datos contenidos en las diferentes tablas están considerados siempre a favor de la máxima seguridad. Además se dan indicaciones de carácter general que el proyectista debe considerar en la realización de un proyecto eléctrico. Este documento no pretende abarcar todo, por lo que debe ser empleado como una ayuda necesaria para la correcta selección de los equipos, en la diversas situaciones de los circuitos y las exigencias específicas de cada proyecto.
I GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE INTERRUPTORES
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Guía para la selección de interruptores
Normas de producto y de instalaciones eléctricas. Normas de referencia
Cada equipo que forma parte de una instalación eléctrica debe cumplir con las normas de producto y de instalaciones eléctricas de cada país (Internacionales y Nacionales). Generalmente las normas relativas a los sectores eléctrico y electrónico siguen un patrón bastante común. A nivel internacional la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) se preocupa del alcance y de la publicación de las normas generales aplicables a los diferentes tipos de equipo eléctrico y electrónico. Estas normas tienen reconocimiento en casi todos los países del mundo.
Las instalaciones eléctricas deben ser proyectadas y construidas con las mejores prácticas de ingeniería con el fin de garantizar la confiabilidad y sobre todo, la seguridad de las personas y los equipos. También por esta razón las instalaciones que siguen las reglas normativas deben responder plenamente a los requisitos de seguridad establecidos en las normas, con el fin de evitar problemas mayores. Las principales normas de referencia de la presente guía, para el diseño de las instalaciones eléctricas en baja tensión, están indicadas a continuación.
Cada fabricante de equipo eléctrico debe necesariamente referirse a las normas específicas establecidas por cada entidad normativa.
Normas Internacionales
Título
IEC 60947-2 947-2
Interruptores automáticos para CA con tensión nominal no superior a 1000V CA y para corriente directa no mayores a 1500V CD. Aparatos de baja tensión -Parte 3: interruptores de maniobra, seccionadores, interruptores de maniobra, seccionadores y unidad combinada con fusibles. Aparatos de baja tensión -Parte 4: contactores y arrancadores. Aparatos de baja tensión -Parte 5: dispositivos de control y elementos de maniobra. Aparatos de control no automáticos para instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico o similar. Contactores electromecánicos para uso doméstico o similar. Interruptores automáticos para la protección contra sobrecorrientes en instalaciones domésticas y similares. Fusibles para tensiones no mayores a 1000V CA y de 1500V CD. Interruptores diferenciales sin disparo por sobrecorriente, para instalaciones domésticas y similares. Interruptores diferenciales con disparo por sobrecorriente, para instalaciones domésticas y similares. Aparatos ensamblados de protección y de maniobra para baja tensión (Tableros BT) Instalaciones eléctricas de usuarios. Grados de protección de los componentes.
IEC 60947-3 947-3 IEC 60947-4 947-4 IEC 60947-5 947-5
669-1 IEC 60669-1 IEC 601095 1095 IEC 60898 898 IEC 60269-1 269-1
IEC 601008-1 1008-1 1009-1 IEC 601009-1 IEC 60439-1 439-1 IEC 60364/.. 364/.. IEC 60529-2 529-2
En el caso específico de los interruptores de protección BTicino también se cumplen las siguientes Normas Técnicas Peruanas basadas en las Normas IEC mencionadas arriba: NTP-IEC 60898 NTP-IEC 60947-2 NTP-IEC 601008-1 NTP-IEC 601009-1
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GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE INTERRUPTORES
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El asegurar la buena calidad de los productos, así como el abasto oportuno de los mismos y de sus materias primas para su elaboración, hace que las empresas garanticen su operación y den confianza a sus clientes. Para BTicino la confianza de sus clientes está basada en años de servicio y uso de sus productos, adicionalmente a ésto, la organización de la empresa tiene el reconocimiento de cumplir con los estándares de calidad establecidos en las normas ISO 9000 que
ISO 9000 cuenta con tres modelos para el aseguramiento de la calidad categorías de certificación, que dependen del alcance de los procesos que cada empresa integra en su actividad: ISO 9001 para empresas que integran dentro de su actividad el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio. ISO 9002 para empresas que abarcan las fases de producción, instalación y servicio. ISO 9003 para empresas que realizan la inspección y pruebas finales de producto. A nivel internacional BTicino cuenta con la certificación ISO 9001 ya que integra todos los procesos de la
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Certificaciones ISO 9000 aseguran en el tiempo mantener la calidad de productos y servicio además de dar la confianza necesaria para entrar en nuevos mercados. El reconocimiento de cumplir con los estándares de calidad se obtiene mediante la certificación ISO 9000. Existen organismos nacionales e internacionales encargados de otorgar esta certificación y de supervisar el cumplimiento de los estándares de cada empresa.
actividad productiva desde la detección de las necesidades del mercado, el diseño del producto, la producción, la comercialización y el servicio post-venta. La federación de certificación Italiana CISQ de la cual el IMQ es parte integrante junto con otras 15 entidades de certificación del área pertenecen a la red EQNet que es el organismo para el reconocimiento mutuo de las certificaciones. Por este acuerdo el sistema de calidad BTicino tiene reconocimiento mundial. En las páginas siguientes aparecen los correspondientes certificados de calidad NC, CSQ y EQNet de las diferentes plantas productivas BTicino.
III GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE INTERRUPTORES
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Guía para la selección de interruptores
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Guía para la selección de interruptores
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V GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE INTERRUPTORES
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Guía para la selección de interruptores
Certificación, Marcado y Homologación. Atendiendo la correspondencia de la normas vigentes de los diferentes componentes de una instalación eléctrica, es posible que varios componentes sean marcados u homologados para aplicaciones particulares. La conformidad de un producto a una norma específica puede ser certificada mediante la declaración (certificado) del fabricante o mediante la concesión de la marca por parte de un tercero autorizado (IMQ en Italia) que verifica que se tenga el cumplimiento. En el caso de la declaración (certificado) del fabricante, la responsabilidad del cumplimiento a las normas es del propio fabricante; en el caso en que se ponga una marca de calidad de un tercero esta entidad la concede previa aprobación del fabricante y del prototipo, mediante pruebas específicas, seguidas de las pruebas sobre
¿Cuáles son los estándares BTicino?
productos disponibles en el mercado que correspondan a los requisitos de las pruebas efectuadas sobre varios prototipos. Un mismo artículo puede obtener más de una marca de calidad o de conformidad. Determinados equipos, como por ejemplo los Interruptores Megatiker o los Btdin de BTicino también están certificados y homologados a través de pruebas de laboratorios reconocidos, para su empleo en instalaciones de tipo muy especial (por ejemplo la Certificación Lloyd Register Bureau Veritas y RINA, para aplicaciones navales). En seguida se reportan las marcas y las homologaciones obtenidas por los productos BTicino.
Conforme a la Filosofía de calidad BTicino, hemos establecido estándares de calidad válidos tanto para el mercado nacional como para el internacional, ya que nuestros productos cumplen con las normativas IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) y han obtenido la certificación de organismos americanos y europeos como:
Marca del Comité
Bureau Veritas
Electrónico Italiano
Asociación Canadiense de Estándares
Instituto Italiano de
Comité Electrónico
Marca de Calidad
Belga
Unión Técnica de la
Germanisher
Electricidad de Francia
Lloyd
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Certificación Además de las varias certificaciones obtenidas por los equipos BTicino, se da una particular atención a las LOVAGcertificaciones LOVAG-ACAE, porque tales certificaACAE ciones tienen validez en la mayoría de los países del mundo.
La ACAE (Asociación para la Certificación de los Aparatos Eléctricos) es un organismo que nació en Italia en 1991, operando en conformidad a las normas IEC. Este organismo está encargado de la certificación de los aparatos eléctricos junto con el ASTA (de Gran Bretaña), la ASEFA (de Francia), la ALPHA (de Alemania), que forman parte del LOVAG (Acuerdo del Grupo de Bajo Voltaje) que es la entidad europea de certificación.
Dentro del ámbito del ACAE se certifican equipos empleando los reportes de prueba de los laboratorios acreditados para probar equipos. La ACAE identifica cuáles laboratorios son aprobados por organismos reconocidos como el SINAL (Sistema Nacional para la Acreditación de los Laboratorios) o mediante la visita periódica de inspección para evaluar la conformidad de los mismos laboratorios a las normas de referencia. Además la certificación ACAE permite la comercialización de sus productos en igualdad de oportunidades, en todas las áreas fuera de Europa donde el LOVAG es reconocido.
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Certificaciones
Organización Europea para la Certificación de los Productos de Baja Tensión
EOTC Organización europea para prueba y certificación
ELSECOM Comité sectorial electrotécnico Europeo para prueba y certificación
LOVAG Acuerdo del grupo de bajo voltaje
ACAE Italia ALPHA Alemania ASEFA Francia ASTA Inglaterra CEBEC Bélgica KCS-KEMA Holanda SEMKO Suiza
VII GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE INTERRUPTORES
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Guía para la selección de interruptores
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Características de los equipos de protección
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Capítulo 1
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Guía para la selección de interruptores
La Instalación eléctrica y sus riesgos. Definición
Por instalación eléctrica se entiende el conjunto de todos los componentes con el fin de generar, transformar, distribuir y utilizar la energía eléctrica. Esta definición es muy amplia; no obstante en la presente guía vienen considerados todos los componentes encargados de las funciones de protección, control y distribución de los sistemas de distribución en baja tensión.
Equipo de protección contra sobrecorrientes
La protección contra las sobrecorrientes se realiza empleando equipos como: interruptores termomagnéticos o electrónicos automáticos y fusibles con capacidad para interrumpir un evento peligroso en un tiempo breve, antes de que se produzca daño a la instalación eléctrica. Las condiciones de peligro que pueden presentarse se definen como sobrecarga y cortocircuito. La sobrecarga es el fenómeno que se presenta cuando en una instalación la corriente demandada es superior a la capacidad de conducción nominal del cable y de los equipos por los que circula. Este fenómeno debe interrumpirse en un tiempo relativamente breve, ya que si no se interrumpe se puede llegar al rápido deterioro o daño del aislamiento del cable.
Equipo de protección contra falla a tierra
La protección contra falla a tierra se realiza empleando interruptores diferenciales los cuales tienen la función de interrumpir el circuito cuando una corriente de falla a tierra supera el rango de corriente de operación diferencial del propio interruptor. La protección contra falla a tierra garantiza un margen de seguridad óptimo en la prevención de incendios ya que unos cuantos miliamperes de corriente de fuga a tierra pueden provocar el disparo del interruptor diferencial. El uso de interruptores diferenciales se debe realizar cuando la protección contra contactos directos e indirectos sea requerida.
Equipo de protección contra sobretensiones
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La protección contra sobretensiones de origen atmosférico se realiza empleando descargadores de sobretensión que permiten drenar a tierra corrientes de hasta 10 kA. De estos equipos existen diferentes tipos: de gas, con varistor o con supresor por semiconductor. El equipo BTicino es del tipo varistor.
2 GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE INTERRUPTORES
Los equipos destinados a la protección de una instalación eléctrica por lo general se clasifican por su función en: • Equipo de protección contra sobrecorrientes. • Equipo de protección contra falla a tierra. • Equipo de protección contra sobretensiones.
El cortocircuito es el fenómeno que se presenta cuando dos o más fases (o neutro) se ponen accidentalmente en contacto entre sí. En este caso la corriente en circulación asume valores extremadamente altos y se debe interrumpir en un tiempo muy breve. Los interruptores termomagnéticos o electrónicos Btdin, Megatiker y Megabreak son equipos diseñados para la protección de los conductores con características de operación precisas y muy confiables. Consultar capítulo 4 donde se especifican las características de protección, de toda la gama de interruptores BTicino y los cálculos para las corrientes de cortocircuito en función de las características de la instalación eléctrica.
Un contacto directo es un contacto franco que se lleva a cabo cuando una persona inadvertidamente toca un elemento vivo de la instalación que normalmente está energizado (ejemplo: el conductor de una fase). El contacto indirecto a su vez se lleva a cabo cuando una persona entra en contacto con un componente de la instalación eléctrica que normalmente no está energizado, pero que se energiza por una falla en el aislamiento. Los interruptores diferenciales tienen dos funciones extremadamente importantes, la protección contra incendios y la protección de las personas.
Este descargador funciona cuando la tensión excede cierto valor, la resistencia del varistor cambia de valor de tal modo que la sobrecorriente creada se drena directamente a tierra.
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Todos los equipos de protección, sean los interruptores destinados para la protección de sobrecorrientes o los equipos para la protección diferencial, vienen
Definiciones
In Corriente nominal: Para los interruptores la corriente nominal, asignada por el fabricante, coincide con la corriente térmica, al aire libre (Ith segúnIEC 947-2) y representa el valor de corriente que el interruptor puede conducir en servicio continuo. Para los interruptores que cumplen con la norma IEC 898, este valor no puede ser superior a 125A; para los interruptores que a su vez están conforme a la norma IEC 947-2, no está definido su límite. Inf Corriente convencional de no disparo: Este valor representa la sobrecorriente con la cual no se efectúa el disparo de un interruptor termomagnético (o electrónico) en un tiempo dado. Este valor cambia según la norma de referencia del interruptor como se indica en la tabla. If
identificados con las capacidades y características necesarias para su correcta selección en función de la instalación a ejecutar.
10000 1h 1000
t (s) 100
10
1
Corriente convencional de disparo: Representa el valor de la sobrecorriente, con la cual se efectúa la operación de disparo de un interruptor termomagnético (o electrónico) en el tiempo convencional, indicado en las normas.
0,1
Im1 Límite inferior de corriente que provoca el disparo electromagnético.
0,01
Im2 Límite superior de corriente que provoca el disparo electromagnético.
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Características de operación de los interruptores automáticos
0,001 0,7 1
2
3 45
10
20 30
50
100 I/In
In Inf If Im1 Im2 Los valores Inf e If cambian según la norma de referencia. Norma Inf If Tiempo convencional IEC 898 1.13In 1.45 In 1 hora para In ≤ 63A 2 horas para In > 63A IEC 947-2 1.05 In 1.3 In 1 hora para In ≤ 63A 2 horas para In > 63A
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GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE INTERRUPTORES
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Guía para la selección de interruptores
Características técnicas de los interruptores automáticos Definiciones
Ue. Tensión nominal: Es el valor de tensión que junto con la corriente nominal determina la aplicación del propio equipo. Este valor generalmente se establece por el valor de tensión entre fases. Para los interruptores que cumplen con la norma IEC 898, el límite de tensión impuesto es de 440 VCA. Para aquellos que cumplen con la norma IEC 947-2, el límite es de 1000V CA ó 1500V CD. Ui. Tensión nominal de aislamiento: Es el valor al cual se refieren las tensiones de las pruebas dieléctricas y la distancia de seguridad y de aislamiento superficial. En ningún caso la tensión nominal de empleo puede ser superior a la tensión de aislamiento. En caso de que no se indique algún valor de tensión de aislamiento es necesario considerar la tensión de aislamiento como el mismo valor de la tensión nominal. Uimp. Tensión de la prueba de impulso: Es el valor pico de una tensión de impulso con características bien definidas en las normas, que los aparatos pueden soportar sin dañarse. La prueba se efectúa con el interruptor abierto, verificando que no se tengan descargas internas entre los contactos de una misma fase o de una fase a los componentes internos. Este valor se emplea para la coordinación del aislamiento de la instalación. Icu. Capacidad interruptiva: Representa la corriente máxima que un interruptor puede interrumpir en condiciones de cortocircuito. El valor indicado coincide con la corriente máxima de corto circuito que de acuerdo con la norma IEC 947-2, el interruptor puede interrumpir según la secuencia de prueba O-t-CO. Enseguida de la prueba el interruptor debe tener la capacidad de operar correctamente en la apertura y cierre, garantizar la protección de sobrecarga, pero puede no tener la capacidad de llevar continuamente la corriente nominal.
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El fabricante puede asignar a un mismo aparato varias capacidades interruptivas referidas a diferentes valores de tensión. No se establecen límites para la capacidad interruptiva. Icn. Capacidad interruptiva nominal: Conceptualmente es lo mismo que la capacidad interruptiva, pero referido a interruptores que cumplen con la IEC 898. Este valor viene definido siempre según la secuencia de prueba O-t-CO, visto en el punto anterior, no se prevee que después de la prueba el interruptor esté en condiciones de conducir una corriente de carga. En la norma IEC 898, se define el límite superior de Icn, que es de 25kA (Interruptores tipo Btdin) Ics. Capacidad interruptiva de servicio: Este valor es válido para las dos normas IEC 947-2 e IEC 898, representa el valor máximo de corriente de corto circuito Icc que el interruptor puede interrumpir, con la secuencia de prueba O-t-CO-t-CO. Para este valor se prevee una operación de más en corto circuito. Después de la prueba el interruptor debe operar correctamente (abrir y cerrar), garantizando la protección contra sobrecarga y mantener continuamente su corriente nominal. Para los interruptores que cumplen con la norma IEC 947-2, este valor esta expresado en por ciento de Icu (%Icu), escogiendo entre 50-75-100%. Para aquellos que cumplen con la norma IEC 898, tal valor debe ser por lo menos de acuerdo con la tabla siguiente: multiplicando Icn por el factor K. Icn ≤6000A > 6000A ≤10000A >10000A
K 1 0,75 0,5
Ics Ics = Icn Ics = 0,75 Icn (valor mínimo 6000A) Ics = 0,5 Icn (valor mínimo 7500A)
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Definiciones
Icm. Capacidad de cierre nominal en corto circuito: es un valor expresado como el valor máximo del pico de corriente estimada en condiciones definidas para un valor determinado de tensión y con un determinado factor de potencia, éste es el máximo valor de corriente que un interruptor puede manejar. La relación entre Icm y la capacidad interruptiva de corto circuito se indica en la tabla siguiente. Icu(kA) (valor eficaz) 4.5<Icu<6 6<Icu<10 10<Icu<20 20<Icu<50 50<Icu
Factor de Potencia 0.7 0.5 0.3 0.25 0.2
Valor mínimo del factor n = Icm Icu 1.5 1.7 2.0 2.1 2.2
Icm = nIcu Categoría de utilización “A”: este tipo de clasificación definido por la norma IEC 947-2, permite diferenciar los interruptores en dos tipos, en función de sus características para hacer la selectividad en función del tiempo (cronométrica) por cortocircuito. Los interruptores clasificados como categoría “A” no son los idóneos por su construcción y características para realizar la selectividad cronométrica durante el corto circuito y en consecuencia disparar con un cierto
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Guía para la selección de interruptores
Características técnicas de los interruptores automáticos retardo intencional en coordinación con otros interruptores presentes en el circuito. En consecuencia no se prevee para estos interruptores la corriente admisible de breve duración “Icw” que se describe enseguida. Categoría de utilización “B”: los interruptores clasificados como categoría B, por su construcción y características, son los idóneos para realizar la selectividad cronométrica en corto circuito. Estos interruptores están en posibilidad de disparar durante el corto circuito con un retardo intencional fijo o ajustable. Es necesario que estos interruptores además tengan la capacidad de soportar los valores de “Icw” definidos por la norma y que estén especificados y garantizados por el fabricante. Icw. Corriente nominal admisible de tiempo corto: valor de corriente que el interruptor de la categoría B puede soportar sin daño por todo el tiempo de retardo previsto. Los tiempos de retardo preferenciales indicados en la norma para verificar el Icw son: 0.05-0.1-0.25-0.51.0 s. Para estos valores de retardo, los interruptores deben tener una Icw mínima, como se indica en la tabla siguiente In ≤ 2500A In ≥ 2500A
Icw = el mayor entre 12In y 5 kA Icw = 30 kA
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Guía para la selección de interruptores
Curvas características de los interruptores automáticos Características de disparo magnético
La norma IEC 898 establece tres rangos de operación diferentes para el disparo magnético, en los que los interruptores automáticos deben operar. Las diferentes curvas características B-C-D representan los diferentes campos específicos de aplicación dentro de los cuales los interruptores pueden disparar. La tabla siguiente indica los 3 rangos de disparo de los interruptores automáticos.
t(s) 10
La norma IEC 947-2 no indica ninguna característica de operación, dejando al fabricante en libertad de producir interruptores con diferentes rangos. Caracte- Rango del disparo Aplicación rística magnético B 3-5 In Protección de generadores y cables de gran longitud. C 5-10 In Protección de cables de instalaciones que alimentan equipos de uso normal. D 10-20 In Protección de cables que alimentan cargas con altas corrientes de arranque.
1
0,1
0,01
0,001
3
Característica C
Característica D
100
100
10
10
1
1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,001
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6
5
I/Ir
t(s)
t(s)
6
Característica B 100
5
10
I/Ir
0,001
10
20
I/Ir
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Curvas características de los interruptores automáticos Características de operación magnética K-Z-MA: Tienen todo lo indicado en el punto anterior, aunque estas características vienen definidas por el fabricante en base a la norma IEC 947-2 y representan los rangos de operación magnética, los interruptores con estas características pueden emplearse como se indica en la tabla siguiente. Caracte- Rango del disparo Aplicación rística magnético Z 2, 3 - 3, 6 In Protección de circuitos electrónicos. K 10-14 In Protección de cables que alimentan cargas con altas corrientes de arranque. MA 12-14 In Protección de cables que alimentan motores (sin protección térmica).
Característica Z
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Características de disparo magnético
100
t(s) 10
1
0,1
0,01
0,001
2.4 3.6
I/Ir
Característica K
Característica MA (solo magnético)
100
100
t(s)
t(s)
10
10
1
1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,001
7
10
14
I/Ir
0,001
12 14
I/Ir
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Guía para la selección de interruptores
Características de la protección contra falla a tierra Definiciones de la protección contra falla a tierra
I∆n. Corriente diferencial nominal de disparo Es el valor de corriente diferencial asignado por el fabricante del interruptor con la cual el interruptor diferencial debe actuar de acuerdo a las condiciones especificadas en las normas IEC 1008-1, IEC 1009-1. Esta característica representa la sensibilidad del interruptor diferencial.
Inc. Corriente nominal de cortocircuito condicional Es el valor de corriente de corto circuito, que un interruptor diferencial que cumpla con la norma IEC1008-1 puede soportar, sin que se degrade su capacidad o se afecte su funcionalidad cuando está coordinado con un interruptor o fusible, de tal manera que se pueda garantizar la protección adicional de sobrecorriente.
I∆no. Corriente diferencial nominal de no disparo Es el valor de corriente diferencial asignado por el fabricante e indicado en las normas como el 50% de la I∆n al cual el interruptor diferencial no opere en las condiciones definidas por la misma norma.
I∆c. Corriente nominal de corto circuito condicional diferencial Es un parámetro relacionado con los interruptores diferenciales, sin protección contra sobrecorriente integrado; que cumple con la norma IEC 1008-1 y que representa el valor de la corriente diferencial estimada, que el interruptor diferencial coordinado y protegido por un dispositivo idóneo de sobrecorriente, puede soportar sin sufrir alteraciones que comprometan su funcionalidad.
I∆m. Capacidad nominal de cierre y de interrupción diferencial Es el valor de la componente alterna de la corriente diferencial, que el interruptor diferencial puede conducir e interrumpir en las condiciones definidas por las normas específicas. Las normas establecen que el valor mínimo de I∆m debe escogerse entre 10In y 500A, seleccionando de los dos valores el más alto.
Características de operación de los equipos de protección diferencial
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Característica de operación diferencial tipo AC Los interruptores diferenciales del tipo AC funcionan correctamente dentro de los límites predefinidos en presencia de la corriente de falla a tierra de tipo alterna. Los diferenciales del Tipo AC se reconocen por el símbolo indicado de modo visible en el aparato. Característica de operación diferencial tipo A Un interruptor diferencial del tipo A es un aparato que garantiza la protección sea en presencia de corrientes de falla a tierra de tipo alterna que corrientes de tipo pulsantes unidireccionales (ver pág. 30), aplicadas instantáneamente o con crecimiento lento. En el caso de los interruptores del tipo A el símbolo de identificación es como el que se indica a continuación:
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Característica de operación diferencial tipo S Un interruptor diferencial tipo S puede ser del tipo A o tipo AC. Estos aparatos disparan con un tiempo de retardo fijo (o ajustable en el caso de los aparatos que cumplen con la IEC 947-2). Estos no pueden tener corrientes diferenciales nominales inferiores o iguales a 30 mA y encuentran una gran aplicación como interruptores generales cuando se desea tener una selectividad diferencial en una instalación determinada. Un interruptor diferencial de tipo S se diferencia con respecto a los tipo A o AC con una S encerrada en un cuadrado como se muestra en la figura siguiente: S
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Capítulo 2
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Guía para la selección de interruptores
Protección contra sobrecarga y cortocircuito
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