Clasificación principal y características del producto de los interruptores automáticos de baja tensión (interruptores neumáticos)
Clasificación principal y características del producto de baja tensión interruptores automáticos (interruptores de aire)
La principal clasificación de los interruptores de baja tensión, según su forma estructural, se divide en dos tipos: abierto y de equipo. Esta es una clasificación típica del producto. El interruptor abierto también se conoce como de bastidor o universal, mientras que el de equipo se denomina de carcasa plástica.
Principio general de selección de interruptores automáticos.
La tensión nominal de trabajo del interruptor automático debe ser mayor o igual que la tensión nominal de la línea. La corriente nominal del interruptor automático debe ser mayor o igual que la corriente de carga de la línea. La capacidad nominal de ruptura de cortocircuito del interruptor automático debe ser mayor o igual que la corriente máxima de cortocircuito que puede ocurrir en la línea (calculada como valor eficaz). La corriente de cortocircuito a tierra monofásica al final de la línea debe ser mayor o igual a 1,25 veces la corriente de ajuste del disparo instantáneo del interruptor automático. La tensión nominal del disparador por subtensión del interruptor automático debe ser igual a la tensión nominal de la línea. La tensión nominal del disparador en derivación del interruptor automático debe ser igual a la tensión de la fuente de alimentación de control. La tensión nominal de funcionamiento del accionamiento eléctrico debe ser igual a la tensión de la fuente de alimentación de control. Verifique la dirección de cableado permitida por el interruptor automático. Algunos modelos de interruptores automáticos solo permiten la entrada de la línea desde la parte superior, mientras que otros permiten la entrada de la línea desde la parte superior o inferior.
Principios para la selección de interruptores de circuito de baja tensión
1. Determine el tipo y la forma de protección del interruptor automático de acuerdo con los requisitos de protección de la línea: seleccione el tipo de bastidor, el tipo de equipo o el tipo limitador de corriente, etc.
Interruptor automático: Posee una carcasa de plástico aislante, sistema de contactos integrado, cámara de extinción de arco y disparador, entre otros componentes, y puede cerrarse manual o eléctricamente (en el caso de interruptores de gran capacidad). Ofrece una alta capacidad de ruptura, gran estabilidad dinámica y funciones de protección selectiva relativamente completas. Su uso está muy extendido en líneas de distribución. Actualmente, los productos más comunes incluyen las series DZ15, DZ20, DZX19, C45N (actualmente C65N) y otras. Los interruptores automáticos C45N (C65N) destacan por su tamaño compacto, alta capacidad de ruptura, buena limitación de corriente, operación sencilla y amplia gama de modelos y especificaciones. Se pueden combinar fácilmente en interruptores bipolares, tripolares y tetrapolares a partir de la estructura unipolar, y se utilizan ampliamente en derivaciones de alumbrado público y líneas de 60 A o menos (principalmente en interruptores de entrada para usuarios residenciales y derivaciones de alumbrado público en centros comerciales).
2. Interruptores de baja tensión tipo bastidor: gran capacidad, alta capacidad de ruptura de cortocircuito, elevada estabilidad dinámica, adecuados para redes de distribución de CA de 50 Hz y tensión nominal de 380 V, como protección principal de líneas troncales de distribución. Los interruptores tipo bastidor se componen principalmente de un sistema de contactos, mecanismo de accionamiento, disparador de sobrecorriente, disparador de derivación, disparador de subtensión, accesorios y bastidor, entre otros. Todos los componentes están aislados e instalados sobre la base de la estructura del bastidor. Actualmente, los interruptores de baja tensión tipo bastidor más utilizados en mi país son las series DW15, ME, AE, AH y otras. Los interruptores de la serie DW15 se desarrollan y fabrican en mi país. La serie completa incluye varios modelos, como 1000, 1500, 2500 y 4000 A. Los interruptores automáticos de las series ME, AE y AH se fabrican con tecnología importada, con especificaciones y modelos relativamente completos (los niveles de corriente de conmutación van desde 630 A hasta 5000 A, un total de 13 niveles), y la capacidad de ruptura nominal es mayor que la del DW15. Se utilizan a menudo para la protección principal de troncales de distribución de baja tensión.
3. Interruptores automáticos inteligentes: Actualmente, en mi país se fabrican dos tipos de interruptores automáticos inteligentes: de bastidor y de carcasa plástica. Los interruptores de bastidor se utilizan principalmente como interruptores principales en sistemas de distribución automática inteligentes, mientras que los de carcasa plástica se emplean principalmente para la distribución de energía en redes de distribución, así como para el control y la protección de líneas y equipos de suministro eléctrico. También se utilizan para el control de motores asíncronos trifásicos de jaula de ardilla. Los interruptores automáticos inteligentes se caracterizan por utilizar controladores inteligentes (dispositivos de disparo inteligentes) con microprocesadores o microcomputadoras de un solo chip como núcleo. Poseen funciones de monitorización en línea, ajuste automático, medición, prueba, autodiagnóstico y comunicación de los parámetros eléctricos del circuito (corriente, tensión, potencia, factor de potencia, etc.). Además, pueden visualizar, configurar y monitorizar los parámetros de actuación de las distintas funciones de protección, modificar los parámetros de fallo cuando el circuito de protección está en funcionamiento y almacenar estos parámetros en memoria no volátil para su posterior consulta. Entre los modelos comunes de interruptores automáticos inteligentes domésticos se incluyen DW45, DW40, DW914 (AH), DW18 (AE-S), DW48, DW19 (3WE), DW17 (ME), etc.
Al seleccionar un interruptor automático, se deben considerar los siguientes principios:
- La tensión nominal (UN) del interruptor automático debe ser igual o superior a la tensión nominal de la línea protegida.
- La tensión nominal del disparador de subtensión del interruptor automático debe coincidir con la tensión nominal de la línea protegida.
- La corriente nominal del interruptor automático y su disparador de sobrecorriente deben ser mayores o iguales que la corriente calculada del circuito protegido.
- La capacidad de ruptura última del interruptor automático debe superar el valor efectivo de la corriente máxima de cortocircuito en la línea.
- Las características de protección de los interruptores automáticos superior e inferior en la línea de distribución deben estar coordinadas, de manera que las características de protección del nivel inferior se ubiquen por debajo y no se intersecten con las características de protección del nivel superior.
- La corriente de disparo con retardo prolongado del interruptor automático debe ser inferior a la corriente continua admisible del cable.
Para los interruptores de circuito de distribución de energía, se aplican los siguientes principios de selección:
- El valor de ajuste de la corriente de funcionamiento continuo del interruptor automático no debe superar la capacidad de conducción admisible del cable. Para aplicaciones con cables, se recomienda utilizar el 80 % de su capacidad de conducción de corriente admisible.
- El tiempo de retorno para el valor de ajuste de la corriente de funcionamiento con retardo de tiempo tres veces mayor debe ser mayor o igual que el tiempo de arranque del motor con la corriente de arranque máxima en la línea.
- El valor de ajuste de corriente instantánea debe ser al menos 1,1 veces la suma de la corriente de carga de cálculo de línea (Ijx) y el producto del coeficiente de impacto de la corriente de arranque del motor (k1, típicamente 1,7-2), el múltiplo de la corriente de arranque del motor (k) y la corriente nominal del motor más grande (Icdm).
Para los interruptores de protección de motores, se aplican los siguientes principios de selección:
- El valor de ajuste de la corriente de retardo prolongado debe ser igual a la corriente nominal del motor.
- La corriente de ajuste instantánea para los interruptores automáticos que protegen motores de jaula debe ser de 8 a 15 veces la corriente nominal del motor, mientras que para los motores de rotor bobinado, debe ser de 3 a 6 veces la corriente nominal del motor.
- El tiempo de retorno para el valor de ajuste de corriente de retardo seis veces mayor debe ser mayor o igual que el tiempo de arranque real del motor, con opciones de 1S, 3S, 5S, 8S, 12S o 15S según el peso de la carga al inicio.
Al coordinar interruptores automáticos y fusibles, se deben considerar los siguientes principios:
- Si la corriente de cortocircuito prevista en el punto de instalación es inferior a la capacidad de ruptura nominal del interruptor automático, se puede utilizar un fusible como protección de respaldo debido a su elevada capacidad de ruptura de cortocircuito. Como se muestra en la Figura 1, la curva característica del fusible de respaldo (1) coincide con la del interruptor automático (2). En caso de cortocircuito, el tiempo de ruptura del fusible es menor que el del interruptor automático, lo que garantiza la seguridad de este último. El punto de transición en las curvas características se puede seleccionar al 80 % de la capacidad de ruptura de cortocircuito nominal del interruptor automático.
- El fusible debe instalarse en el lado de alimentación del disyuntor para garantizar un uso seguro.










