• Rancagua, Chile.
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   Miguel Fuenzalida
MONTAJE Y PROTECCIÓN

Protecciones Eléctricas

Disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, curvas de disparo, protectores de sobretensión transitoria (DPS) y coordinación según Pliego Técnico RIC N°05.
Protecciones Eléctricas

⚡ Protecciones Eléctricas
Extracto normativo · RIC N°05 · Seguridad contra Sobrecargas, Cortocircuitos y Contactos

Criterios Fundamentales de Protección

Las protecciones eléctricas tienen la misión prioritaria de resguardar la vida de las personas y proteger la integridad física de las instalaciones y equipos. Toda instalación debe contar con protección contra sobrecorrientes (sobrecargas y cortocircuitos) y protección contra contactos directos e indirectos.

Protección Sobrecargas (Condición de Carga Nominal):
La corriente nominal del disyuntor (In) debe ser menor o igual a la corriente admisible del conductor (Iz), y la corriente de diseño del circuito (Ib) debe ser menor o igual a In:
Ib ≤ In ≤ Iz
Condición de Disparo Efectivo:
Para asegurar que la protección realmente se desconecte antes de que el cable alcance una temperatura peligrosa bajo una sobrecarga sostenida, se debe cumplir que: La intensidad de disparo debe ser menor en 1,45 veces la corriente que soporta el cable de diseño (Ib)
(Corriente de disparo convencional): Es la corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección dentro de un tiempo determinado (tiempo convencional).

Dispositivos Principales

  • Interruptor Automático Termomagnético (Disyuntor): Protege a los conductores contra sobrecargas continuadas (disparo térmico bimetálico) y cortocircuitos severos (disparo magnético instantáneo). Curvas comunes: B, C y D.
  • Interruptor Diferencial (ID): Detecta corrientes de fuga hacia tierra. Sensibilidad estándar obligatoria para personas: 30 mA según RIC N°05. No sustituye al automático termomagnético.
  • Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS): Protege los artefactos electrónicos y electrodomésticos ante descargas atmosféricas o maniobras de red.

Curvas de Disparo de Automáticos

Curva Rango de Disparo Magnético Aplicación Recomendada
Curva B 3 a 5 veces la Intensidad Nominal Generadores, líneas largas, circuitos resistivos sin corrientes de inserción, circuitos de alumbrado domiciliarios.
Curva C 5 a 10 veces la Intensidad Nominal Uso general domiciliario y comercial: enchufes convencionales, cargas mixtas o motores pequeños (extractores pequeños, refrigeradores, lavadoras, etc.).
Curva D 10 a 20 veces la Intensidad Nominal Cargas fuertemente inductivas con altas corrientes de arranque: motores, transformadores, maquinaria soldar, etc.
Disyuntor Curva B Disyuntor Curva C Disyuntor Curva D Curvas de Disparo
Disyuntor Curva B Ampliar Disyuntor Curva C Ampliar Disyuntor Curva D Ampliar Curvas de Disparo Ampliar

Como leer las curvas de Disparo

Estas curvas muestran gráficamente las combinaciones de tiempo y corriente que provocan la actuación o corte del interruptor. Como los interruptores automáticos tienen dos mecanismos internos de disparo (uno térmico y otro magnético) estas curvas tienen dos partes:

La curva térmica que muestra cuando actúa el bimetálico
La curva magnética, que se subdivide en tres y muestra cuándo actúa el mecanismo magnético.

Los fabricantes, para no hacer una curva por cada Interruptor automático según su corriente nominal (una para el de 6A, otra para el de 10A y así) crean unas curvas que tienen en el eje horizontal graduado en múltiplos de la corriente nominal. Esto significa que Eje horizontal (Eje X): Representa la corriente. No muestra los amperios exactos, sino múltiplos de la corriente nominal (In) del disyuntor (por ejemplo, 1, 2, 5, 10 veces su valor). Si tu disyuntor es de 20 A, el número 2 en este eje significa 40 A (2 × 20)
Por otro lado, el eje vertical (Eje Y): Representa el tiempo que tarda en dispararse. Va graduado desde fracciones de segundo (milisegundos) hasta minutos o horas. Generalmente usa una escala logarítmica y las curvas muestran todas las combinaciones de corriente/tiempo que disparan al interruptor.

Cómo leer la región térmica (sobrecarga): Cuanto mayor sea la corriente por encima del valor nominal, más rápido se disparará el disyuntor. Una sobrecarga pequeña de 1.5 veces la nominal puede tardar minutos en apagar el circuito, mientras que una mayor lo hará en segundos

Cómo leer la región magnética: Al llegar a cierto múltiplo de corriente, el tiempo de corte cae de forma instantánea (en milisegundos). El valor exacto donde empieza esta línea vertical define el tipo de curva del disyuntor Curva B que Dispara entre 3 y 5 veces la corriente nominal. Curva C que Dispara entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Curva D que Dispara entre 10 y 14 veces la corriente nominal.

Curva de disparo magnetotérmico

Región Térmica y Magnética

Zonas de actuación según sobrecarga o cortocircuito

Curvas B, C y D de un magnetotérmico

Comparativa Curvas B, C y D

Tiempos de disparo en múltiplos de corriente nominal (In)

Nota: Existen Breaker con regulador de curva de disparo y se les conoce comúnmente como disyuntores ajustables o regulables. Estos dispositivos permiten modificar los umbrales de corriente a los que el interruptor se activará (disparará) para proteger el circuito, ofreciendo una flexibilidad mucho mayor que los disyuntores fijos tradicionales.

Simbología

  • Interruptor Automático Termomagnético (Disyuntor):
  • Interruptor Automático Termomagnético trifásico (Breaker):
Simbología Breaker y Disyuntor

Protección Diferencial

Una protección diferencial es un sistema de seguridad eléctrica que detecta fugas de corriente hacia la tierra para prevenir electrocuciones e incendios.

¿Cómo funciona?

Compara la corriente: Mide la electricidad que entra por la fase y la que regresa por el neutro.
Detecta la fuga: Si hay una diferencia (porque la corriente se desvía por el cuerpo de una persona o por un cable dañado), el aparato actúa.
Corta el circuito: Desconecta la electricidad de forma inmediata para evitar daños mayores.

Diferencias clave con otros dispositivos


Protege vidas: El diferencial salva a las personas de descargas eléctricas por contactos directos o indirectos.
No detiene cortocircuitos: No protege contra un exceso de consumo o cortocircuitos; para eso se usa un interruptor termomagnético o automáticos.
Trabaja en equipo: Funciona de manera conjunta con el sistema de puesta a tierra de la vivienda o edificio.

Diferencial monofásico (Bipolar - 2P) Diferencial trifásico (Tetrapolar - 4P)
Diferencial monofásico Ampliar Diferencial trifásico Ampliar

Esquema de funcionamiento y simbología

Esquema de funcionamiento interno (Toroidal) Simbología normalizada
Esquema diferencial toroidal Ampliar Protección diferencial simbología Ampliar