Feb 11, 2026 Dejar un mensaje

Una guía completa sobre la configuración y selección de protección de disyuntores de bajo-voltaje: ¿cuánto sabes?

En el campo eléctrico, los disyuntores de bajo-voltaje son cruciales, como la mayoría de la gente ha oído hablar. Sin embargo, no los subestimes; ¡Hay mucho que hacer! Los disyuntores de bajo-voltaje cubren una amplia gama de aplicaciones, con diversos tipos de productos y una amplia variedad de funciones de protección.

 

Generalmente, los disyuntores de caja moldeada comunes brindan protección contra cortocircuitos-y sobrecargas. Los disyuntores de corriente residual, por otro lado, brindan protección del circuito residual además de protección contra cortocircuitos-y sobrecarga. Los disyuntores universales suelen proporcionar protección contra cortocircuitos-, sobrecargas y conexión a tierra. Hoy, profundizaremos en los principios de configuración y las consideraciones de selección para la protección de disyuntores de bajo-voltaje.

ERM1E plastic case circuit braek

I. Diferencias entre disyuntores de bajo-voltaje y disyuntores ordinarios y consideraciones para los coeficientes de configuración de protección

 

En comparación con los disyuntores comunes, los disyuntores de bajo-voltaje generalmente ofrecen protección contra sobrecargas de retardo prolongado-y protección instantánea contra cortocircuitos-. Los disyuntores comunes se basan en tiras bimetálicas accionadas térmicamente para protección contra sobrecargas y unidades de disparo electromagnéticas para protección contra cortocircuitos-. Sin embargo, debido a la dificultad de lograr una alta precisión en la coordinación mecánica, el error de la unidad de disparo es relativamente grande. Normalmente, el error de protección contra sobrecarga no supera el 10 % y el error de protección contra cortocircuitos-no supera el 20 %.

 

Con el rápido desarrollo de la tecnología electrónica y la mejora de la confiabilidad del producto, muchos disyuntores nuevos de gama media-a-alta-utilizan ahora transistores y microcomputadoras de un solo-chip como unidades de disparo electrónicas, lo que mejora significativamente la precisión y el rendimiento. Los productos de algunos fabricantes pueden controlar los errores de protección contra sobrecargas a menos del 5 % o igual y los errores de protección contra cortocircuitos- a menos del 10 % o menos.

 

Por lo tanto, al configurar y verificar la protección del disyuntor, no podemos simplemente copiar los coeficientes invariables de los manuales de diseño; debemos seleccionar coeficientes apropiados según el tipo específico de disyuntor.

 

II. Configuración de la corriente de funcionamiento de las unidades de disparo de sobrecorriente de retardo largo-

 

La fórmula general para configurar la corriente de funcionamiento de las unidades de disparo de sobrecorriente de retardo-largo es: In Mayor o igual a Kzd1lb. Aquí, b es la corriente calculada de la línea y Kzd1 es el coeficiente de confiabilidad de la unidad de disparo de retardo largo-para disyuntores de bajo-voltaje, que generalmente se recomienda que sea 1,1 en los manuales. Sin embargo, en la práctica, este coeficiente considera principalmente el error del disyuntor.

 

Para disyuntores generales, como CM1 y DZ20, el error de la unidad de disparo de sobrecorriente de retardo largo-es del 10%, por lo que un Kzd1 de 1,1 es más apropiado. Sin embargo, para casos como los interruptores IZM de Moller que usan unidades de control digitales o los interruptores NS de Schneider con unidades de control STR53, el error de la unidad de control es menor o igual al 5%, en cuyo caso Kzd1 se puede configurar en 1,05. Este valor es más preciso y puede proteger mejor los cables de alimentación.

 

III. Verificación de la sensibilidad de la unidad de disparo del disyuntor

 

Para garantizar que los disyuntores de bajo-voltaje puedan interrumpir de manera confiable las fallas a tierra, debemos verificar la sensibilidad de la unidad de disparo del disyuntor usando la siguiente fórmula: Kilkmin/In. Donde, Izd es la corriente de ajuste de la unidad de disparo de retardo instantáneo o corto-del disyuntor, lkmin es la corriente mínima de cortocircuito-al final de la línea protegida (generalmente tomada como la corriente de falla a tierra monofásica-), y Ki es el coeficiente de confiabilidad de la unidad de disparo del disyuntor; Los manuales generalmente recomiendan un valor de 1,3.

 

De hecho, Ki considera principalmente el error de la unidad de disparo del disyuntor. Para unidades de disparo electromagnéticas generales, como CM1 y DZ20, el error suele ser del 20%. Para garantizar un funcionamiento fiable del disyuntor, Ki debe ser mayor que 1,2, por lo que normalmente se toma como 1,3. Sin embargo, si se utilizan interruptores con unidades de control electrónicas de alta-precisión, como los interruptores NS de Schneider Electric con unidades de control STR, el retardo de cortocircuito-corto-y los errores instantáneos de la unidad de control solo necesitan ser mayores que 1,15, y 1,2 es suficiente. Esto evita muchas situaciones que de otro modo requerirían dispositivos de corriente residual (RCD) adicionales o secciones transversales de cable mayores-, lo que ahorra una inversión considerable.

 

IV. Puntos clave de selección de disyuntores de bajo-voltaje

 

1. Principios generales para seleccionar aparatos eléctricos-de bajo voltaje:

El voltaje nominal del aparato eléctrico de bajo-voltaje no debe ser menor que el voltaje de funcionamiento del circuito, es decir, Ue mayor o igual a Ug.

La corriente nominal del aparato eléctrico de bajo-voltaje debe ser al menos igual a la corriente de funcionamiento calculada del circuito, es decir, mayor o igual a lg.

La corriente de corte del equipo debe ser mayor o igual a la corriente de cortocircuito-, es decir, Izh Mayor o igual a Ich.

El valor de estabilidad térmica garantizado no debe ser inferior al valor calculado.

Los aparatos eléctricos-de bajo voltaje también deben seleccionarse en función de las condiciones iniciales del circuito. Por ejemplo, los fusibles y los interruptores de aire automáticos deben seleccionarse según sus condiciones iniciales.

 

2. Selección general de disyuntores para protección contra sobrecarga, cortocircuito y subtensión:

La tensión nominal del disyuntor debe ser mayor o igual a la tensión nominal de la línea.

La corriente nominal del disyuntor debe ser mayor o igual a la corriente de carga calculada de la línea.

La corriente nominal de la unidad de disparo del disyuntor debe ser mayor o igual a la corriente de carga calculada de la línea.

La capacidad de corte máxima del disyuntor debe ser mayor o igual a la corriente máxima de cortocircuito-en la línea.

La corriente de cortocircuito- monofásica-a-tierra-al final de la línea no debe ser inferior a 1,25 veces la corriente de ajuste de disparo instantáneo (o-de retardo corto) del interruptor automático.

La tensión nominal del mecanismo de liberación de mínima tensión del disyuntor debe ser igual a la tensión nominal de la línea.

 

3. Selección de Disyuntores para Distribución:

La configuración de corriente de funcionamiento con retardo prolongado-de tiempo debe ser de 0,8 a 1 veces la capacidad de carga de corriente permitida del conductor.

El tiempo de reinicio de 3 veces el ajuste de la corriente operativa de retardo largo-no debe ser menor que el tiempo de arranque del motor con la corriente de arranque más grande en la línea.

La configuración de corriente operativa de retardo de tiempo corto-no debe ser inferior a 1,1 (Ijx 1,35kledm). Aquí, ljx es la corriente de carga calculada de la línea, k es el múltiplo de la corriente de arranque del motor e Iedm es la corriente nominal del motor más grande.

El corto-tiempo de retardo debe verificarse de acuerdo con la estabilidad térmica del objeto protegido.

Si no hay un retraso de tiempo-corto, el ajuste de corriente instantánea no debe ser inferior a 1,1 (Tjx 1,35klkledm), donde k1 es el coeficiente de impacto de la corriente de arranque del motor, tomado entre 1,7 y 2. Si hay un retraso de tiempo-corto, el ajuste de corriente instantánea no debe ser inferior a 1,1 veces el valor de corriente de cortocircuito-calculado en el terminal de entrada del interruptor aguas abajo.

 

4. Selección de Interruptores Automáticos para Protección de Motores:

La configuración de corriente de retardo largo-de tiempo debe ser igual a la corriente nominal del motor.

El tiempo de reinicio de 6 veces la configuración de corriente de retardo de tiempo largo-debe cumplir con los requisitos de tiempo de arranque del motor.

La corriente de ajuste instantánea para los disyuntores de jaula de ardilla-es 8-15 veces la corriente nominal de la unidad de disparo; La corriente de ajuste instantánea para los disyuntores de rotor bobinado es de 3 a 6 veces la corriente nominal de la unidad de disparo.

 

5. Selección de Interruptores Automáticos para Iluminación:

La configuración de corriente de retardo de tiempo largo-no debe exceder la corriente de carga calculada del circuito.

El ajuste de corriente instantánea debe ser igual a 6 veces la corriente de carga calculada del circuito.

La configuración de protección y la selección de disyuntores de bajo-voltaje es un proceso complejo pero crucial. Comprender las características y los rangos de error de los diferentes disyuntores, determinar racionalmente los coeficientes de configuración de protección y seleccionar con precisión el tipo apropiado en función de los escenarios y requisitos de aplicación específicos son esenciales para garantizar que los disyuntores de bajo-voltaje proporcionen una protección confiable en los sistemas eléctricos y garanticen el funcionamiento seguro y estable de los equipos eléctricos.

 

Contáctenos

 

En sistemas de suministro de energía complejos, la selección inadecuada del disyuntor o la configuración incorrecta pueden provocar desde cortes de energía inesperados hasta accidentes de seguridad graves. Elegir un disyuntor confiable es como elegir un "guardián de seguridad inteligente" para su sistema eléctrico.

 

Shaanxi Huadian, con años de experiencia en el campo eléctrico, entiende que el valor de un excelente disyuntor de bajo-voltaje reside no solo en su capacidad de corte indicada en la hoja de parámetros, sino también en su combinación precisa con su sistema para lograr una protección integral, segura, confiable e inteligente. Utilizando materiales de alta-calidad y procesos rigurosos, garantizamos que nuestros disyuntores tengan una vida útil mecánica y eléctrica, un rendimiento estable y una durabilidad líderes-en la industria. Los ajustes de protección precisos evitan disparos en cascada y fallos de funcionamiento, creando una barrera de seguridad sólida. Para consultas, por favor contáctenos.

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