Interruptor Termomagnético

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Interruptor Termomagnético

El interruptor termomagnético es empleado en aquellos momentos en que es necesario interrumpir la energía eléctrica, porque sus voltios están por encima de lo estipulado, pero nos preguntamos: ¿Qué otras funciones tiene este dispositivo y cómo está compuesto?

A medida que la electricidad se fue utilizando en distintas actividades de la vida económica y social del hombre, la industria se vio en la necesidad de crear instrumentos que permitieran sacarle el mejor provecho a este fenómeno.

Es así como se comienzan a construir reguladores, contactores e interruptores, los cuales han sido herramientas importantes para la utilización de la energía eléctrica de manera eficiente, suministrando beneficios para los sectores económicos, como para el confort y la comodidad del hombre.

El interruptor termomagnético, también conocido como llave térmica, es un equipo que ofrece muchas ventajas, como por ejemplo brinda la capacidad de desactivar la corriente eléctrica. Se ha convertido en una herramienta muy importante. Gracias a su gran funcionalidad lo podemos ver en instalaciones de corriente electricas de edificios, centros comerciales, empresas e industrias que requieren de un control minucioso de la energía.

¿Qué es el interruptor termomagnético?

Es un equipo que tiene como fundamento interrumpir la corriente eléctrica cuando esta sobrepasa sus valores óptimos para un funcionamiento adecuado. Esta herramienta puede accionarse en dos situaciones distintas. Su componente térmico actúa en caso de una sobrecarga del circuito y el componente magnético se activa en presencia de cortocircuitos.

Partes del interruptor termomagnético

  • Bobina: Es el encargado de activar su modo magnético en caso de cortocircuito
  • Bimetal: Cumple la función de favorecer el disparo del interruptor si ocurre una sobrecarga.
  • Contacto móvil: Esta pieza abre el circuito si se detecta una sobrecarga o cortocircuito
  • Cámara de extinción: Tiene el objetivo de desvanecer el arco eléctrico que se va a generar.

Principio de funcionamiento de un interruptor termomagnético

La llave térmica contiene un metal por donde circula la corriente, al aumentar la intensidad de la corriente, el metal se dilata por el calor, produciendo a su vez el inicio del circuito. Por otro lado está la bobina, por donde también se moviliza la corriente, activando en campo magnético, que produce una atracción en el núcleo. Si el campo magnético es grande, atrae al núcleo generando la interrupción de circuito.

Clasificación del interruptor termomagnético
  • De curva B: Es implementado en edificios con algún tipo de limitaciones de energía
  • De curva C: Su utilidad se observa con frecuencia de forma domiciliaria en espacios sin limitaciones.
  • De curva D: Es el adecuado para las instalaciones eléctricas industriales
  • De curva MA: Está fabricado para ser aplicado en instalaciones 12 veces mayor que la nominal con un efecto magnético.
  • De curva Z: Colabora en la protección de instalaciones con componentes electrónicos.
Característica del interruptor termomagnético
  • Según la intensidad, tienen distintos calibres, siendo los más utilizados en vivienda los 16 A, 20 A, 25 A, 40 A.
  • Los números de polos pueden ser unipolares, bipolares, tripolares, tetrapolares.
  • El expresado es expresado generalmente en kiloamperios (kA).
Aplicación

Más arriba mencionamos que este tipo de dispositivo es aplicado en edificios, centros comerciales, zonas residenciales y el sector industrial, pero ¿cómo determinar cuál es el que nos puede ofrecer mejores resultados?

Es importante conocer las condiciones propias del circuito en donde será incorporado, como por ejemplo, la cantidad de voltios, de esta marera podemos escoger el más adecuado.

De igual forma es importante considerar el sitio, porque no son las mismas características de fabricación los utilizados para las instalaciones de edificios, que los aplicados en el sector industrial.

Modelos de interruptores termomagnéticos disponibles en el mercado

  • Interruptores termomagnéticos para montaje en riel din 5sl6 Siemens
  • Interruptores termomagnéticos para montaje en riel din 5sl4 Siemens
  • Interruptores termomagnéticos para montaje en riel din 5sy4 Siemens
  • Interruptores termomagnéticos para montaje en riel din 5sp4 y 5sy5 Siemens
  • Interruptores termomagnéticos 5SY5 Siemens
  • Interruptores diferenciales 5sv Siemens
  • Legrand 419926E Interruptor automático magnetotermico
  • Schneider Electric A9K17616 IK60N Interruptor Automático
  • Legrand, Interruptor Diferencial, Protector de sobrecargas, 32ª
  • Legrand 419928E Interruptor Magneto Térmico.
  • Hager MUN220A Interruptor automático magnetotérmico
  • Phoenix ut 6-tmc m8a - Interruptor termomagnetico ut 6-tmc m8a
  • Hager M144696 - Magnetotermico 1 polo + neutro naranja 10ª
  • Schneider Electric A9K17620 Interruptor Automático
  • Interruptor automático magnetotérmico EBG- 2P - 16ª

Creemos conveniente hacer una aclaración en cuanto al uso del interruptor diferencial y termomagnético, ya que en un tablero eléctrico estos dos dispositivos son esenciales, pero tienen funciones distintas que, muchas veces el usuario tiende a confundir.

El interruptor termomagnético debe ser colocado de primero en el tablero porque es el encargado de aislar todo el circuito a la fuente principal de energía. Por su parte el diferencial, se colocará seguidamente, quien se encargará de controlar las fugas de corrientes.¿Dónde comprar este equipo?

GSL industria ofrece precios competitivos en el mercado, además de una asesoría especializada en este tipo de instrumentos.

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