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Tipos, capacidades, tamaños y guía de selección de fusibles eléctricos

Electrical Fuse Types, Ratings, Sizes & Selection Guide

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Un fusible eléctrico es un dispositivo de protección contra sobrecorriente de un solo uso. Transporta la corriente normal a través de un elemento fusible calibrado y abre el circuito cuando una sobrecarga o un cortocircuito producen suficiente energía térmica para fundir dicho elemento. El eslabón fusible debe reemplazarse después de su operación.

Elegir un fusible requiere más que igualar su capacidad nominal en amperios. El dispositivo correcto debe tener la tensión nominal, capacidad nominal de CA o CC, capacidad de ruptura, característica tiempo-corriente, clase de aplicación, formato físico y portafusibles compatible. La elección final siempre debe verificarse con la hoja de datos del producto, los requisitos del equipo protegido y las normas de instalación aplicables.

Selección de fusibles de un vistazo

Pregunta de selección Especificación a verificar Por qué es importante
¿Qué se está protegiendo? Cable, motor, transformador, semiconductor, cadena fotovoltaica, batería o circuito electrónico Determina la familia de fusibles y la característica de funcionamiento
¿Qué corriente circula normalmente? Corriente nominal y perfil de carga real El fusible debe soportar la corriente normal sin disparos molestos mientras sigue protegiendo el circuito
¿Existe corriente de arranque o de irrupción? Curva tiempo-corriente e I²t de pre-arco Los motores, transformadores, condensadores y fuentes de alimentación pueden absorber una corriente elevada temporalmente
¿Cuál es la tensión máxima del circuito? Tensión nominal y designación de CA/CC El fusible debe interrumpir el circuito de forma segura a la tensión real
¿Qué corriente de falla está disponible? Capacidad de ruptura o capacidad de interrupción El valor nominal debe ser al menos igual a la corriente de cortocircuito prospectiva en el punto de instalación
¿Qué debe protegerse de la energía de falla? I²t total de despeje y corriente de pico limitada Importante para semiconductores, conductores y protección coordinada
¿Dónde se instalará el fusible? Tamaño, formato de montaje, capacidad nominal del portafusibles y disipación de potencia Un fusible que encaja físicamente no es necesariamente compatible desde el punto de vista eléctrico
¿Qué mercado o norma de equipo se aplica? IEC, UL/CSA o evidencia específica de la aplicación Las convenciones de corriente nominal y las clases de fusibles permitidas pueden diferir

Esta tabla es una herramienta de preselección, no un sustituto de un estudio de coordinación o de la verificación del fabricante.

¿Cómo funciona un fusible eléctrico?

Un fusible funciona mediante el efecto térmico de la corriente. Una relación simplificada es:

Q = I²Rt

dónde Q es el calor, Yo es la corriente, R es la resistencia del elemento y t es el tiempo. Debido a que la corriente está al cuadrado, una corriente de falla elevada puede calentar el elemento del fusible mucho más rápidamente que una sobrecarga moderada.

Esta es una relación térmica simplificada, no una ecuación independiente para el dimensionamiento de fusibles. Durante el funcionamiento del fusible, la resistencia del elemento cambia con la temperatura, el estado del material y la sección transversal efectiva. Por lo tanto, el comportamiento real de pre-arco y de despeje debe determinarse a partir de las curvas de tiempo-corriente probadas, los datos de I²t y otra información del fabricante para la serie de fusibles exacta.

El funcionamiento del fusible tiene dos intervalos principales:

  1. Tiempo de pre-arco o de fusión: el elemento se calienta y se separa.
  2. Tiempo de arco: se forma un arco a través del elemento que se abre y es extinguido por la construcción del fusible.

El tiempo total de despeje es la suma de estos intervalos. No es un número fijo para todos los fusibles. Depende del diseño del fusible, la magnitud de la sobrecorriente, el voltaje del circuito, el servicio de CA o CC y otras condiciones de prueba. Utilice la curva de tiempo-corriente y los datos de despeje para la serie de fusibles exacta en lugar de asumir que cada fusible opera en unos pocos milisegundos.

Muchos fusibles industriales de cartucho utilizan un cuerpo cerámico y un relleno granular para contener y enfriar el arco. Los diseños limitadores de corriente pueden interrumpir una falla alta antes de que la corriente prospectiva alcance su pico sin restricciones, reduciendo la energía transmitida al equipo aguas abajo.

Three stages of electrical fuse operation: normal current, pre-arcing and clearing

Tipos principales de fusibles eléctricos

Los tipos de fusibles se clasifican comúnmente por su construcción, aplicación y característica de funcionamiento. Estas clasificaciones se solapan: por ejemplo, un fusible de cartucho cilíndrico también puede ser un fusible gG, gPV o para semiconductores.

Familia de fusibles Construcción o formato típico Aplicaciones comunes Enfoque principal de selección
Fusible de cartucho en miniatura Tubo de vidrio o cerámica, a menudo de 5 × 20 mm o 6,3 × 32 mm Equipos electrónicos, instrumentos, circuitos de control y electrodomésticos Tensión, poder de corte, comportamiento rápido/temporizado y ajuste del portafusibles
Fusible cilíndrico industrial Cartucho cerámico, comúnmente de 10 × 38, 14 × 51 o 22 × 58 mm Paneles de control, circuitos de distribución, motores y sistemas fotovoltaicos Categoría de utilización IEC, tensión nominal CA/CC, capacidad de ruptura y compatibilidad del portafusibles
Fusible de cuchilla NH Cuerpo cerámico rectangular con contactos de cuchilla Distribución industrial, alimentadores, circuitos de motores y conjuntos de interruptor-fusible Tamaño NH, categoría de utilización, base portafusible, capacidad de ruptura y método de manipulación segura
Fusible D/D0 Eslabón fusible tipo botella utilizado con base roscada Sistemas de distribución en mercados que utilizan formatos DIAZED o NEOZED Formato del sistema, disposición del calibre, tensión y categoría de aplicación
Fusible de cuchilla para automoción Cuerpo de cuchilla enchufable Circuitos de vehículos y circuitos móviles de baja tensión Norma de vehículo, tensión, corriente, formato de cuchilla y soporte
Fusible semiconductor Cartucho de alta velocidad, formato de cuchilla o atornillado Accionamientos, rectificadores, inversores, SAI y electrónica de potencia I²t total de despeje, corriente de pico limitada y coordinación de dispositivos
Fusible fotovoltaico Construcción gPV con clasificación CC u otra específica para fotovoltaica Cadenas, arreglos y cajas combinadoras fotovoltaicas Tensión máxima en CC, corriente de falla de cadena, temperatura, soporte y requisitos fotovoltaicos
Fusible para baterías/vehículos eléctricos Formato atornillado, de cartucho u otro formato de CC de alta energía Almacenamiento de energía en baterías y vehículos eléctricos Perfil de falla de CC, voltaje, constante de tiempo, capacidad de ruptura y validación del sistema
Fusible rearmable Hilo fusible reemplazable en un portafusibles Instalaciones heredadas en algunos mercados Reglas correctas de cableado e instalación; no intercambiable con sistemas de cartucho modernos

Para una explicación más detallada de los diseños cerámicos de alta capacidad de ruptura, consulte ¿Qué es un fusible HRC?. Para conocer las diferencias entre los dos formatos industriales más comunes, consulte Fusible NH frente a fusible cilíndrico.

Tabla de tamaños de fusibles de cartucho

Las dimensiones a continuación identifican los formatos físicos comunes. No no definen la corriente, el voltaje, la capacidad de ruptura o la curva de operación de un fusible. Dos fusibles con las mismas dimensiones pueden tener diferentes clasificaciones eléctricas y podrían no ser intercambiables.

Tamaño nominal del cartucho Descripción de tamaño alternativo Contexto común Qué verificar antes del reemplazo
5 × 20 mm Fusible de cartucho miniatura métrico Electrónica, instrumentos y circuitos de control pequeños Marcado de acción rápida o retardada, tensión, capacidad de ruptura, homologaciones y capacidad nominal del portafusibles
6.3 × 32 mm Aproximadamente 1/4 × 1-1/4 pulg.; a menudo denominado formato 3AG/AGC en familias relevantes Equipos, instrumentos y circuitos de control de estilo norteamericano Serie exacta, capacidad nominal de CA/CC, capacidad de interrupción y formato de terminal/portafusibles
10 × 38 mm Cartucho cilíndrico industrial Aplicaciones de distribución, control, motores y fotovoltaica Categoría de utilización, tensión nominal en CC o CA y portafusibles modular compatible
14 × 51 mm Cartucho cilíndrico industrial Circuitos industriales de mayor corriente Disipación de potencia del portafusibles, categoría de utilización y poder de corte
22 × 58 mm Cartucho cilíndrico industrial Distribución industrial y aplicaciones de mayor corriente Compatibilidad y condiciones de funcionamiento con soportes o seccionadores protegidos contra contacto accidental

Las etiquetas de tamaño son nominales. Consulte el plano de dimensiones exacto para conocer las dimensiones del cuerpo, las dimensiones de las tapas y las tolerancias. Nunca fuerce un cartucho en un clip o soporte incompatible, y nunca asuma que el ajuste físico demuestra compatibilidad eléctrica.

Incluso cuando productos de diferentes fabricantes tienen las mismas dimensiones externas, su tensión nominal, capacidad de ruptura, categoría de utilización, característica tiempo-corriente y disipación de potencia pueden diferir. Considérelos intercambiables solo después de haber verificado las especificaciones completas y la compatibilidad del soporte.

Los fusibles NH utilizan designaciones de tamaño como NH000, NH00, NH0, NH1, NH2 y NH3 en lugar de una etiqueta simple de diámetro por longitud. El eslabón fusible completo, la base o el seccionador, las disposiciones de la maneta y la disipación de potencia permitida deben combinarse como un sistema.

Common cartridge fuse sizes from 5 by 20 millimeters to 22 by 58 millimeters

Explicación de las clasificaciones y marcas de los fusibles

Corriente Nominal

La corriente nominal se define bajo condiciones de prueba específicas. Esto no significa que cada fusible pueda transportar la corriente marcada indefinidamente en cualquier envolvente y temperatura ambiente.

La selección de corriente debe considerar:

  • corriente de carga continua máxima
  • tolerancia de carga y perfil de funcionamiento esperado
  • corriente de irrupción de arranque, magnetización de transformador o carga de condensador
  • temperatura ambiente y calentamiento del envolvente
  • aumento de temperatura en terminales y soportes
  • ampacidad del cable y requisitos de protección del equipo
  • diferencias entre las convenciones de fusibles IEC y UL aplicables

Un multiplicador fijo como el 125% no es una regla universal para el dimensionamiento de fusibles. Algunas familias de dispositivos utilizan guías de reducción de potencia del fabricante, mientras que las normas de instalación pueden imponer límites separados para la protección de conductores o equipos. Comience con la corriente operativa real, luego aplique el método requerido por el fabricante del fusible y el código o norma de equipo aplicable.

Tensión nominal

La tensión nominal del fusible debe ser igual o superior a la tensión máxima que el fusible pueda tener que interrumpir. Confirme si la clasificación se aplica a CA, CC o ambas.

La tensión nominal se refiere principalmente a la interrupción segura después de que el elemento se funde. Un fusible puede abrir el elemento pero no lograr desconectar el circuito de forma segura si su tensión nominal o capacidad en CC es inadecuada. Esto es especialmente importante en sistemas fotovoltaicos, de baterías y otros sistemas de CC, ya que el arco no se beneficia del paso natural por cero de la corriente que ocurre en una forma de onda de CA.

Lea más en Fusible de CA vs. Fusible de CC.

Capacidad de ruptura o poder de corte

La capacidad de ruptura es la corriente prospectiva máxima que un fusible puede interrumpir de forma segura a una tensión determinada y bajo condiciones especificadas.

La comprobación esencial es:

Capacidad de ruptura del fusible ≥ corriente de cortocircuito prospectiva en el punto de instalación

La corriente de falla disponible depende de la fuente, la impedancia del transformador, los conductores y la disposición del circuito. No asigne un valor genérico de corriente de falla residencial, comercial o industrial sin un cálculo o datos del sistema verificados.

Para sistemas fotovoltaicos, consulte Capacidad de corte de fusibles de CC para sistemas fotovoltaicos.

Característica tiempo-corriente

Una curva tiempo-corriente muestra cómo cambia el tiempo de pre-arco o de operación del fusible con la corriente. Fusibles con la misma corriente nominal pueden tener curvas muy diferentes.

Utilice la curva para confirmar que el fusible:

  • soporta la corriente de carga normal;
  • tolera los eventos de arranque o corrientes de irrupción permitidos;
  • abre dentro del tiempo requerido para proteger el cable o el equipo;
  • coordina con los dispositivos de protección aguas arriba y aguas abajo.

Términos como de acción rápida, de retardo de tiempo y de alta velocidad solo son útiles cuando se relacionan con la familia de fusibles exacta y su hoja de datos. No deben convertirse en una tabla universal de tiempos de respuesta.

I²t y corriente de paso máxima (Peak Let-Through Current)

I²t expresa la energía del cuadrado de la corriente asociada con una porción definida de la operación del fusible.

  • I²t de pre-arco o de fusión describe la energía necesaria para fundir el elemento.
  • I²t de arco describe la energía durante el intervalo de arco.
  • I²t total de despeje combina la energía de fusión y la de arco.

Para una carga con corriente de irrupción, la resistencia al pulso del fusible debe verificarse frente a la forma de onda de irrupción. Para la protección de semiconductores, los datos de despeje total del fusible deben coordinarse con los datos de resistencia del dispositivo bajo condiciones compatibles.

No existe una regla universal que establezca que el I²t aguas abajo deba ser siempre un porcentaje fijo del I²t aguas arriba. La selectividad depende del par de fusibles probado, el rango de corriente de falla, las tablas de coordinación del fabricante y las características completas de tiempo-corriente.

Para una comparación de velocidad enfocada, consulte Tiempo de respuesta: Fusible vs. MCB.

Categoría de utilización

En los sistemas de fusibles orientados a la norma IEC, la categoría de utilización describe el rango de corriente que el fusible puede interrumpir y la aplicación que está destinado a proteger.

Categoría Función general Límite importante.
gG Protección de propósito general de rango completo, comúnmente para cables y circuitos de distribución. Confirme los requisitos exactos de cableado y coordinación.
aM Protección contra cortocircuitos de rango parcial para circuitos de motores. Requiere protección contra sobrecargas separada
aR Protección de semiconductores de rango parcial Debe coordinarse con el semiconductor y no reemplaza todas las funciones de protección del circuito.
gR Protección de semiconductores de rango completo Verifique los datos de I²t y tiempo-corriente específicos del dispositivo.
gPV Eslabón fusible fotovoltaico de rango completo para la protección de arreglos fotovoltaicos. Requiere una selección de CC específica para FV y verificaciones de instalación.

Para categorías como aR y gR, los equipos de compras deben verificar la parte aplicable de la serie IEC 60269, la hoja de datos exacta del fabricante y el certificado o evidencia de prueba específico del modelo. Una categoría impresa en la página web de un producto no es evidencia suficiente de conformidad o idoneidad de aplicación.

Para una explicación centrada en las normas, utilice la Guía de fusibles IEC 60269: gG vs aM, tamaños NH y selección.

Cómo seleccionar el fusible eléctrico correcto

Six-stage electrical fuse selection path covering application, voltage, current, breaking capacity, curves and documentation

Paso 1: Definir el objetivo de protección

Indique qué debe protegerse y contra qué condiciones. Un fusible seleccionado para proteger un cable puede diferir de uno destinado a proteger una derivación de motor, un módulo semiconductor o una cadena fotovoltaica.

Registro:

  • detalles de la carga y del conductor
  • corriente de funcionamiento normal y máxima
  • sobrecargas que deben ser toleradas o interrumpidas
  • forma de onda de arranque o corriente de irrupción
  • tensión máxima del sistema y régimen de CA/CC
  • corriente de cortocircuito prospectiva
  • energía pasante permitida o tiempo de despeje
  • Condiciones ambientales y del envolvente
  • norma requerida, homologación de mercado y formato del soporte

Paso 2: Elegir la clase de aplicación y la familia física

Seleccione la familia general de fusibles antes de elegir el amperaje. Algunos ejemplos incluyen gG cilíndrico para un circuito de distribución, aM con protección contra sobrecarga independiente para un motor, fusible de alta velocidad para semiconductores para un convertidor de potencia o gPV para una cadena fotovoltaica.

A continuación, elija un formato compatible con la instalación: cartucho miniatura, cilíndrico 10 × 38, NH, fusible de alta velocidad atornillado u otro sistema especificado.

Paso 3: Verificar la tensión y la capacidad de CA/CC

Confirme la capacidad nominal del fusible a la tensión máxima de funcionamiento, incluidas las tolerancias esperadas. No utilice una capacidad nominal de solo CA como prueba de la capacidad de interrupción de CC.

Para circuitos fotovoltaicos y de baterías, verifique la capacidad nominal de CC aplicable, las condiciones de prueba de corriente de falla, la constante de tiempo del circuito cuando sea relevante y los requisitos de instalación del fabricante.

Paso 4: Determinar una capacidad nominal de corriente candidata

Utilice la corriente continua máxima y el perfil de carga para seleccionar una capacidad nominal de corriente. Aplique las directrices de reducción de capacidad del fabricante para la temperatura ambiente, el envolvente, la refrigeración, los pulsos repetitivos y las condiciones de montaje.

El candidato también debe cumplir con los requisitos de protección de conductores y equipos. Aumentar la capacidad nominal de corriente para detener aperturas molestas puede dejar el circuito protegido inadecuadamente; primero determine si la causa es una corriente de irrupción, una temperatura ambiente excesiva, una conexión floja en el soporte o una sobrecarga real.

Paso 5: Comprobar la corriente de irrupción frente a la curva tiempo-corriente y los datos de I²t

Represente o compare el evento de arranque real con la curva del fusible. Para pulsos cortos, utilice el método de pulso e I²t del fabricante. Los pulsos repetitivos requieren un margen adicional porque el ciclo térmico puede afectar la vida útil del fusible.

Para motores, confirme la corriente de arranque, la duración del arranque y la protección contra sobrecargas. Para transformadores y fuentes de alimentación, verifique la corriente de irrupción de magnetización o de carga de condensadores en lugar de asumir un multiplicador estándar.

Paso 6: Verificar la capacidad de ruptura

Obtenga o calcule la corriente de cortocircuito prospectiva en la ubicación del fusible. Confirme que la capacidad de ruptura del fusible sea igual o mayor que ese valor según el voltaje y el tipo de corriente aplicables.

Paso 7: Comprobar la coordinación y la energía pasante

Compare las curvas exactas del fusible y los datos de selectividad del fabricante con los dispositivos aguas arriba y aguas abajo. Si protege un semiconductor, compare la I²t total de despeje y la corriente pico pasante con los límites del dispositivo utilizando condiciones de prueba compatibles.

Paso 8: Adaptar el portafusibles y la instalación

Confirmar:

  • dimensiones del fusible y formato de contacto
  • Valores nominales de corriente y tensión del portafusibles
  • Disipación de potencia permitida del fusible
  • Capacidad de cableado y terminales
  • Requisitos de protección contra contacto directo y aislamiento
  • Idoneidad para la conmutación bajo carga
  • Condiciones de temperatura, contaminación y ventilación del envolvente
  • Herramienta de reemplazo requerida o método de manipulación segura

Un portafusibles no es automáticamente un interruptor de corte en carga. Si la instalación debe operarse bajo carga, utilice equipos con la capacidad nominal adecuada. Véase Portafusibles frente a seccionador de fusibles.

Paso 9: Verificar la documentación y validar la aplicación de forma segura

Revise la hoja de datos exacta, las curvas tiempo-corriente, la información de reducción de potencia por temperatura, las pruebas de homologación y la documentación del soporte. Cuando el fusible proteja equipos o deba soportar pulsos repetitivos, valide la selección utilizando procedimientos de prueba aprobados, pruebas de laboratorio o del fabricante, cálculos de coordinación de protecciones y datos tiempo-corriente verificados.

No cree deliberadamente una falla en una instalación de campo energizada para validar un fusible. Cualquier prueba de falla física debe realizarse únicamente en un entorno de prueba adecuadamente equipado por personal calificado bajo un procedimiento aprobado.

Selección de fusibles según la aplicación

Aplicación Punto de partida probable Verificación siguiente requerida Guía detallada VIOX
Protección general de cables o alimentadores Fusible de propósito general de rango completo, como el tipo gG en un sistema IEC Protección de cables, nivel de falla y selectividad Selección de fusibles de baja tensión según IEC 60269
Circuito derivado del motor aM u otra configuración de fusibles adecuada para motores Protección contra sobrecarga independiente, corriente de arranque y coordinación MCB frente a fusibles para circuitos de motores
Semiconductor de potencia Fusible semiconductor de alta velocidad I²t total de despeje del dispositivo, corriente de pico y tensión Tiempo de respuesta: Fusible vs. MCB
Cadena fotovoltaica o caja combinadora Fusible gPV para CC donde se requiera protección contra sobrecorriente Número de cadenas, corriente inversa, tensión máxima, temperatura y portafusibles Cómo proteger correctamente un sistema solar fotovoltaico con fusibles
Sistema auxiliar o de vehículo de 12 V Fusible de cuchilla automotriz o fusible de baja tensión adecuado Capacidad de corriente del conductor, corriente de falla de la fuente, portafusibles y norma del vehículo Cómo elegir el tamaño del fusible para un sistema de 12 V
Cuadro industrial que requiere aislamiento para mantenimiento Fusible más portafusible/base de calibre correcto o seccionador con fusible Capacidad de corte en carga, enclavamiento, sustitución segura y coordinación Portafusibles frente a seccionador de fusibles

Fusible eléctrico frente a interruptor automático

Tanto los fusibles como los interruptores automáticos proporcionan protección contra sobrecorriente, pero ninguno es universalmente mejor.

Factor de decisión Fusible Interruptor de circuito
Funcionamiento tras una falla El eslabón fusible debe ser reemplazado Por lo general, se puede restablecer después de investigar la falla y confirmar que el dispositivo está en condiciones de servicio
Limitación de corriente Se dispone de una fuerte limitación de corriente en diseños de fusibles adecuados Depende del tipo de interruptor, la capacidad nominal y la clasificación de limitación de corriente
Ajuste Característica fija Algunos interruptores ofrecen ajustes de protección regulables
Funciones de conmutación y control remoto Requiere un interruptor-fusible o dispositivo de conmutación adecuado Pueden estar disponibles funciones de conmutación, auxiliares y operación remota
Control de sustitución Se debe disponer del fusible de repuesto correcto e instalarlo El restablecimiento evita la sustitución, pero puede fomentar el rearmado sin diagnosticar la avería
Coordinación Basado en las curvas de los fusibles y en los datos de selectividad probados Basado en las curvas de disparo, los ajustes y los datos de coordinación del fabricante

No compare todos los fusibles con todos los interruptores automáticos utilizando tiempos de respuesta fijos, precios o valores de arco eléctrico. El rendimiento depende de los dispositivos exactos y de las condiciones de fallo del sistema. Para una decisión completa, consulte Fusible frente a interruptor automático: diferencias clave y aplicaciones.

Errores comunes en la selección de fusibles

Error Por qué es arriesgado Mejores prácticas
Seleccionar solo por amperaje nominal Ignorar el voltaje, la capacidad de ruptura, la curva y la aplicación Elaborar una especificación completa del fusible
Asumir que el mismo tamaño físico implica intercambiabilidad Fusibles del mismo tamaño pueden tener diferentes curvas y capacidad de interrupción Coincidir con la serie exacta o verificar cada parámetro relevante
Reemplazar un fusible por uno de mayor capacidad tras operaciones repetidas Puede dejar el cable o el equipo sin protección Diagnosticar condiciones de sobrecarga, corriente de irrupción, temperatura y conexión
Utilizar un fusible de corriente alterna (CA) en una aplicación de corriente continua (CC) sin tener una clasificación para CC El arco eléctrico podría no interrumpirse de forma segura Verificar la tensión de CC marcada y la capacidad de ruptura
Ignorar la corriente de cortocircuito presunta El cuerpo del fusible puede romperse si la corriente de falla excede su capacidad nominal Calcular u obtener la corriente de falla disponible
Tratar los fusibles aM como una protección completa para motores aM es una categoría de fusibles de rango parcial Coordinarlo con una protección contra sobrecargas independiente
Ignorar la disipación de potencia del portafusibles y el estado de los contactos El exceso de calor puede generarse en el portafusibles en lugar de en el elemento fusible Ajustar el portafusibles e inspeccionar la calidad de la conexión
Utilizar un porcentaje genérico de reducción de potencia por temperatura Las familias de fusibles responden de manera diferente a la temperatura Utilice la curva de reducción de potencia exacta del fabricante

Normas de fusibles eléctricos: qué verificar

La norma aplicable depende de la familia de fusibles, el tipo de equipo y el mercado.

  • IEC 60269 cubre sistemas de fusibles de baja tensión especificados. La corriente IEC 60269-1:2024 el alcance incluye eslabones fusibles limitadores de corriente encapsulados con una capacidad de ruptura nominal de al menos 6 kA para circuitos de CA de frecuencia industrial de hasta 1000 V o circuitos de CC de hasta 1500 V. Las partes subsiguientes añaden requisitos para usuarios y aplicaciones particulares.
  • IEC 60127 aborda los fusibles en miniatura utilizados para la protección de equipos electrónicos y aplicaciones relacionadas.
  • UL 248 es la serie estándar de fusibles de EE. UU., mientras que UL 4248 aborda los portafusibles. UL Solutions enumera estos alcances en sus servicios de fusibles y portafusibles.

No escriba “cumple con IEC”, “listado por UL” o “certificado por CE” para una familia de productos sin evidencia específica del modelo. Solicite el certificado, el informe de prueba o la información de listado que cubra exactamente el fusible y el portafusibles suministrados.

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los tipos principales de fusibles eléctricos?

Los tipos comunes incluyen fusibles de cartucho miniatura de vidrio o cerámica, fusibles cilíndricos industriales, fusibles de cuchilla NH, fusibles D/D0, fusibles de cuchilla para automoción, fusibles para semiconductores, fusibles fotovoltaicos (PV) y fusibles para baterías/vehículos eléctricos (EV). La mejor clasificación depende de si se compara la construcción, el formato físico, la aplicación o la característica operativa.

¿Qué significan los números en un fusible?

Las marcas identifican comúnmente la corriente y la tensión nominales. Un fusible también puede mostrar la velocidad, la clase de capacidad de ruptura, la categoría de utilización, las marcas de aprobación y un código de serie del fabricante. Interprete la marca utilizando la hoja de datos exacta, ya que las abreviaturas difieren entre los sistemas IEC, UL y los de los fabricantes.

¿Puedo reemplazar un fusible de 5 × 20 mm por cualquier otro fusible de 5 × 20 mm?

No. El tamaño físico por sí solo es insuficiente. Debe coincidir la corriente, la tensión, el servicio de CA/CC, la característica de acción rápida o retardada, la capacidad de ruptura, las aprobaciones y los requisitos del portafusibles.

¿Es adecuado un fusible de 250 V para un circuito de 12 V?

Puede ser adecuado desde la perspectiva del límite de tensión, pero solo si el fusible tiene la capacidad de interrupción de CC, la corriente nominal, la capacidad de ruptura, el comportamiento tiempo-corriente y la aprobación de aplicación requeridos. Los circuitos de baja tensión con baterías aún pueden tener una corriente de falla disponible muy alta.

¿Cuál es la diferencia entre los fusibles de acción rápida y los de acción retardada?

Los fusibles de acción rápida están diseñados para responder más rápidamente a sobrecorrientes específicas, mientras que los fusibles de acción retardada toleran eventos de irrupción temporales definidos. El tiempo de apertura real depende del múltiplo de corriente y de la curva tiempo-corriente exacta; la etiqueta por sí sola no es suficiente para la coordinación.

¿Cómo calculo la corriente correcta del fusible?

No existe un multiplicador único para cada fusible y aplicación. Comience con la corriente continua máxima, la tolerancia de carga, el comportamiento de arranque o de pulso, las condiciones ambientales, la protección del conductor y la norma del equipo. Luego, aplique los datos de reducción de capacidad (derating) y tiempo-corriente específicos del fabricante del fusible.

¿Por qué un fusible correctamente dimensionado sigue fundiéndose?

Las causas posibles incluyen una sobrecarga real, corriente de irrupción en el arranque, pulsos repetitivos, alta temperatura ambiente, mal contacto en el portafusibles, conductores de tamaño insuficiente, fallo del equipo o una característica tiempo-corriente seleccionada incorrectamente. Diagnostique el circuito antes de aumentar el valor nominal del fusible.

¿Protege un fusible contra sobretensiones?

No. Un fusible protege contra sobrecorrientes. Los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) se encargan de las sobretensiones transitorias, mientras que otros equipos pueden ser necesarios para condiciones de sobretensión o subtensión sostenidas.

Especifique el fusible antes de solicitar un producto

Antes de comparar productos, prepare estos detalles de la aplicación:

  • tensión máxima de CA o CC
  • corriente continua y perfil de carga
  • corriente de arranque o de irrupción y duración
  • corriente de cortocircuito prospectiva
  • categoría de fusible requerida o equipo protegido
  • formato de cartucho o cuchilla y soporte
  • Condiciones ambientales y del envolvente
  • norma aplicable y evidencia de aprobación requerida

A continuación, puede revisar VIOX fusibles de baja tensión y portafusibles o enviar los parámetros de la aplicación para obtener asistencia en la selección a nivel de modelo.

Referencias técnicas