Definición de los parámetros de aparamenta

—Para parámetros relacionados con la envolvente, como el grado de protección IP, el diseño estructural y las condiciones de instalación, consulte:
Parámetros de armarios y envolventes
—Para la implementación práctica de los parámetros analizados en este artículo, consulte la página de productos de aparamenta de Risentric:
Productos de aparamenta


Parámetros relacionados con la corriente

Relacionados con la corriente

1. Corriente nominal (In)

Unidad: Amperio (A)
Definición: La corriente que el dispositivo puede transportar continuamente en condiciones específicas, garantizando un funcionamiento seguro, estable y eficiente.

2. Corriente de ajuste de retardo de larga duración (Ir)

Unidad: A
Definición:
La corriente de funcionamiento máxima que el interruptor automático puede transportar continuamente.
Comportamiento operativo:
Cuando la corriente supera Ir, el interruptor no se dispara inmediatamente; se disparará solo después de un cierto tiempo de retardo. Por ejemplo: In = 100 A, Ir = 100 A, corriente real = 120 A. En este caso, puede dispararse después de decenas de segundos o varios minutos. Protege principalmente cables y motores, y evita daños por sobrecalentamiento a largo plazo en los equipos.

3. Corriente de ajuste de retardo de corta duración (Isd)

Unidad: kA
Definición:
Un nivel de corriente alto que se permite durante un breve tiempo de retardo.
Comportamiento operativo:
En comparación con Ir, Isd tiene un tiempo de retardo mucho más corto. Normalmente se ajusta a varias veces la corriente nominal (un rango ajustable común es de aproximadamente 2–10 × In o superior), con un retardo que suele ser de decenas a cientos de milisegundos.

4. Corriente de disparo instantáneo (Ii)

Unidad: kA
Definición:
Protección de disparo instantáneo para fallos graves de cortocircuito.
Comportamiento operativo:
Es más rápido que Isd y también se activa por una corriente excesiva. Cuando la corriente alcanza 8–15 × In (MCB) o 10–20 × In (MCCB/ACB), se dispara inmediatamente, normalmente en unos pocos milisegundos.

5. Capacidad nominal de corte final en cortocircuito (Icu)

Unidad: kA
Definición:
La corriente máxima de cortocircuito que el interruptor puede interrumpir una vez; después de la interrupción, no se garantiza que siga siendo utilizable.
Comportamiento operativo:
Icu es el límite máximo absoluto que el interruptor puede interrumpir, no una “zona de confort de funcionamiento seguro”. Supongamos que un interruptor tiene Icu = 100 kA y se produce un cortocircuito en algún punto: Si la corriente de fallo I < Icu, el interruptor se disparará de acuerdo con las funciones de protección Ir, Isd e Ii. Los contactos se abren, el arco se estira y se guía hacia la cámara de extinción de arco, el arco se extingue y el circuito se interrumpe de forma segura. Si la corriente de fallo supera Icu, la corriente excesiva puede averiar la cámara interna de extinción de arco, provocando riesgos de arco eléctrico o explosión.
Dispositivo común:
Interruptor automático

6. Capacidad nominal de corte en cortocircuito de servicio (Ics)

Unidad: kA
Definición:
El interruptor puede interrumpir a este nivel de cortocircuito y seguir en servicio después.
Relación con Ics: Ics = 25%, 50%, 75% o 100% × Icu
Dispositivo común:
Interruptor automático

7. Corriente nominal de resistencia a cortocircuitos de corta duración (Icw)

Unidad: kA (con duración t: 1s / 3s / 0.5s)
Definición:
La corriente que el equipo puede soportar en condiciones de cortocircuito sin interrumpir (solo soportando).
Comportamiento operativo:
Por ejemplo, Icw = 100 kA / 1s significa que el equipo puede soportar 100 kA durante 1 segundo en condiciones de cortocircuito.
Dispositivos comunes:
Interruptores automáticos en aire (ACB), sistemas de barras colectoras

8. Corriente nominal de resistencia de pico (Ipk)

Unidad: kA (pico)
Definición:
La corriente de pico instantánea máxima durante un cortocircuito.
Dispositivos comunes:
Barras colectoras, interruptores automáticos en aire (ACB)

9. Corriente de tamaño de bastidor del interruptor automático (Inm)

Unidad: A
Definición:
Inm es la corriente nominal del tamaño del bastidor de un interruptor automático. Representa la capacidad de corriente nominal máxima del bastidor del interruptor, definiendo el límite superior del mecanismo de conmutación y la unidad de disparo que se puede instalar dentro de ese bastidor.
Comportamiento operativo:
Inm en sí mismo no actúa como un umbral de protección o disparo y no activa directamente el funcionamiento del interruptor. En cambio, define la capacidad estructural y térmica del bastidor del interruptor. Durante el funcionamiento, la corriente nominal real In y los ajustes de protección (Ir / Isd / Ii) se seleccionan en función de la unidad de disparo instalada, pero no pueden superar Inm. Si una unidad de disparo o una condición de funcionamiento intenta superar la clasificación del tamaño del bastidor, no se puede garantizar el funcionamiento seguro y la integridad térmica del interruptor.

10. Corriente nominal de grupo (Ing)

Unidad: A
Definición:
Ing es la corriente continua total máxima que varios circuitos dentro de la misma sección de aparamenta pueden transportar simultáneamente, teniendo en cuenta la interacción térmica y los límites de aumento de temperatura del conjunto.
Comportamiento operativo:
Ing no proporciona protección ni disparo. Define la carga total admisible durante el funcionamiento de varios circuitos para evitar el sobrecalentamiento de las barras colectoras, los conductores y los componentes internos. Se utiliza principalmente para la asignación de carga y el diseño térmico de la aparamenta.

11. Corriente nominal de un solo circuito (Inc)

Unidad: A
Definición: La corriente continua máxima que un solo circuito dentro de la misma sección de aparamenta puede transportar cuando solo ese circuito está energizado, sin que el aumento de temperatura exceda el límite.
Comportamiento operativo:
En general, Inc ≥ Ing (por circuito), porque cuando varios circuitos funcionan simultáneamente, el calor generado se acumula y aumenta la temperatura general dentro del armario. Por lo tanto, la capacidad total de transporte de corriente en el funcionamiento de varios circuitos es menor que la suma de las capacidades de transporte de corriente de los circuitos individuales, y por lo tanto, la corriente nominal de un solo circuito Inc es naturalmente más alta que la corriente nominal de grupo Ing.

12. Corriente nominal condicional de cortocircuito (Icc)

Unidad: kA
Definición:
La corriente de fallo máxima cuando se produce un cortocircuito en el circuito.
Comportamiento operativo:
En pocas palabras, cuando se produce un cortocircuito en un punto determinado, Icc es la corriente máxima de cortocircuito que el sistema de alimentación puede generar en ese punto en las peores condiciones. Sin embargo, esto no siempre es absoluto; en condiciones de cableado reales, factores como la longitud del cable y otras tolerancias pueden hacer que la corriente real de cortocircuito sea superior al valor nominal. La Icc nominal que se muestra en el equipo es el “peor caso en condiciones ideales”, mientras que la situación real puede ser más grave. Por lo tanto, la Icu suele seleccionarse más alta que la Icc; de lo contrario, pueden producirse arcos y chispas.

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Parámetros de tensión y frecuencia

Relacionados con la tensión y la frecuencia

1. Tensión nominal del sistema (Un)

Unidad: Voltio (V) o kV
Definición:
Un es la tensión nominal del sistema de alimentación en un punto dado. Define la clase de tensión de la red eléctrica y sirve como valor de referencia para el diseño del sistema, la selección de equipos y la coordinación. Un es un parámetro a nivel de sistema y no representa la tensión de funcionamiento exacta en todo momento.
Comportamiento operativo:
Un no limita ni regula la tensión real del sistema y no activa ninguna protección. Durante el funcionamiento normal, la tensión real puede fluctuar por encima o por debajo de Un dentro del rango de tolerancia permitido del sistema de alimentación. Todos los equipos eléctricos conectados deben tener tensiones de funcionamiento y aislamiento nominales iguales o superiores a Un para garantizar un funcionamiento seguro y fiable.

2. Tensión nominal de funcionamiento (Ue)

Unidad: Voltio (V) o kV
Definición:
Un es la tensión nominal del sistema de alimentación en un punto dado. Define la clase de tensión de la red eléctrica y sirve como valor de referencia para el diseño del sistema, la selección de equipos y la coordinación. Un es un parámetro a nivel de sistema y no representa la tensión de funcionamiento exacta en todo momento.
Comportamiento operativo:
Un no limita ni regula la tensión real del sistema y no activa ninguna protección. Durante el funcionamiento normal, la tensión real puede fluctuar por encima o por debajo de Un dentro del rango de tolerancia permitido del sistema de alimentación. Todos los equipos eléctricos conectados deben tener tensiones de funcionamiento y aislamiento nominales iguales o superiores a Un para garantizar un funcionamiento seguro y fiable.

3. Tensión nominal de aislamiento (Ui)

Unidad: V o kV
Definición:
Ui es la tensión nominal de aislamiento de los equipos eléctricos. Representa la tensión máxima que el sistema de aislamiento del equipo puede soportar continuamente en condiciones específicas sin degradación del aislamiento. Ui está determinada por factores de diseño del aislamiento, como la distancia en el aire, la distancia de fuga, los materiales aislantes y la estructura interna.
Comportamiento operativo:
Ui no es un parámetro de funcionamiento o protección y no activa ninguna acción de protección. Durante el funcionamiento normal, la tensión del sistema (Un) y la tensión nominal de funcionamiento del equipo (Ue) deben permanecer por debajo de Ui para garantizar la integridad del aislamiento a largo plazo. Si se supera Ui, puede producirse una descarga parcial, una fuga superficial o una avería del aislamiento, lo que podría provocar cortocircuitos, daños en el equipo o fallos de arco.

4. Tensión nominal de resistencia a impulsos (Uimp)

Unidad: kV (pico)
Definición:
Uimp es la tensión nominal de resistencia a impulsos de los equipos eléctricos. Representa el valor máximo de pico de la sobretensión transitoria, como los impulsos de rayo o las sobretensiones de conmutación, que el sistema de aislamiento del equipo puede soportar durante un período muy corto sin descarga disruptiva o avería del aislamiento.
Comportamiento operativo:
Uimp se aplica solo a condiciones transitorias y no está relacionado con el funcionamiento continuo. No regula la tensión ni inicia funciones de protección. Cuando las sobretensiones de impulso permanecen dentro de la clasificación Uimp, el sistema de aislamiento mantiene su integridad. Si se supera Uimp, puede producirse una descarga disruptiva o una avería interna del aislamiento, lo que podría provocar fallos de arco, daños en el equipo o fallos, incluso si la tensión en estado estacionario permanece dentro de los límites de Ui y Ue.

5. Frecuencia nominal (fn / f)

Unidad: Hertz (Hz)
Definición:
fn (o f) es la frecuencia nominal del sistema de alimentación para el que el equipo eléctrico está diseñado para funcionar continuamente en condiciones normales especificadas. Define la frecuencia nominal del suministro de CA y sirve como referencia para el diseño, el rendimiento y las características térmicas del equipo.
Comportamiento operativo:
Cuando la frecuencia del sistema permanece en o cerca del valor nominal fn, el equipo funciona normalmente con su rendimiento eléctrico, térmico y mecánico mantenido. Las desviaciones de frecuencia moderadas generalmente están permitidas durante períodos cortos, dependiendo de los estándares del sistema. Una desviación significativa o prolongada de fn puede provocar mayores pérdidas, calentamiento anormal, eficiencia reducida o mal funcionamiento, pero fn en sí mismo no proporciona regulación o protección de frecuencia.

Preguntas frecuentes (definición de parámetros de aparamenta)

1) ¿Qué son los “parámetros del equipo de conmutación”?

Los parámetros de aparamenta son clasificaciones eléctricas y mecánicas normalizadas utilizadas para seleccionar, especificar, ensayar y operar la aparamenta de forma segura. Describen qué puede transportar el equipo de forma continua (corriente), soportar o interrumpir durante fallos (clasificaciones de cortocircuito) y tolerar eléctricamente (niveles de tensión/aislamiento e impulso).

2) ¿Cuál es la diferencia entre In e Inm?

  • In (corriente asignada) es la corriente continua que el dispositivo puede transportar en condiciones especificadas.
  • Inm (corriente del tamaño de bastidor) es la capacidad máxima del bastidor del interruptor. No es un valor de disparo; define el límite superior de la unidad de disparo y los ajustes que se pueden aplicar a ese bastidor.

3) ¿Cuál es la diferencia entre In e Ir?

  • In es la corriente continua asignada del dispositivo (clasificación de placa de características).
  • Ir es el ajuste de protección de larga duración (umbral de sobrecarga) de la unidad de disparo. En la práctica, Ir es ajustable (a menudo expresado como una fracción de In o Inm según el tipo de interruptor).

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