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Cómo seleccionar el RCBO adecuado

Cómo elegir un RCBO

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Para seleccionar el RCBO correcto, comience por el circuito, no por el catálogo. Establezca la corriente de carga, la capacidad corregida del conductor, la posible forma de onda de la corriente residual, la sensibilidad residual requerida, la corriente de irrupción, los conductores monitoreados, la corriente máxima de cortocircuito prospectiva, las características de la alimentación y la aprobación del producto requerida. Luego, especifique el RCBO en este orden:

  1. Tipo de corriente residual: AC, A, F, o B
  2. Sensibilidad residual, IΔn: como 10 mA, 30 mA, 100 mA o 300 mA donde esté permitido y sea requerido
  3. Corriente nominal, En: coordinado con la corriente de diseño y la capacidad del conductor
  4. Curva de sobreintensidad: normalmente B, C o D para productos relevantes de tipo IEC
  5. Disposición de polos y neutro: que coincida con cada conductor que deba ser monitoreado y desconectado
  6. Capacidad de cortocircuito: no inferior a la corriente de cortocircuito prospectiva máxima bajo la declaración aplicable o una combinación documentada exacta
  7. Condiciones del producto: tensión, frecuencia, norma, dependencia de la alimentación, dirección de línea/carga, bornes, compatibilidad con barras colectoras y homologación de mercado

No apruebe un modelo mientras alguno de estos campos sea desconocido. Un C32 30 mA Tipo A 6 kA RCBO no es simplemente un “interruptor de 32 A”; cada marca responde a una cuestión de ingeniería independiente.

Límite del alcance de AC: Esta guía aborda principalmente los RCBO de AC dentro del alcance de la norma IEC/EN 61009-1. La edición de 2024 de la IEC cubre los RCBO pertinentes con tensiones operativas nominales que no exceden los 440 V AC y frecuencias nominales de 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz, dentro de sus otros límites establecidos. Para un circuito de DC, deténgase y verifique la norma de dispositivo de protección de DC aplicable, la polaridad, la tensión por polo, el diseño de extinción de arco, la disposición de desconexión y la documentación exacta del fabricante. No transfiera el resultado de la selección de AC a un dispositivo de DC.

Si primero necesita comprender el dispositivo en lugar de seleccionarlo, comience con ¿Qué es un RCBO?. El guía de forma completa del RCBO posee por separado la intención de la abreviatura.

Hoja de entrada para la selección de RCBO

Recopile estas entradas antes de comparar modelos. “Por confirmar” es un estado de diseño válido; adivinar una capacidad nominal no lo es.

Entrada Qué registrar Por qué cambia la elección del RCBO
Alimentación Para esta guía: tensión AC, frecuencia, fases, neutro y contexto de puesta a tierra; marque cualquier circuito DC para una revisión independiente de normas y productos Controla el alcance del producto, polos, monitorización, polaridad y capacidades nominales declaradas
Función del circuito Iluminación, tomas de corriente, calefactor, motor, inversor, cargador de vehículo eléctrico, fotovoltaica, carga mixta u otro servicio definido Indica la forma de onda de fuga, la fuga normal, la corriente de irrupción y las necesidades de continuidad
Corriente de diseño, IB Corriente de carga máxima esperada utilizando el método de diseño del proyecto Establece el límite inferior para la clasificación de sobrecorriente
Capacidad del conductor, IZ Capacidad de corriente corregida según el método de instalación, la temperatura ambiente, el agrupamiento, el aislamiento y otros factores de reducción Establece el límite superior para la clasificación del dispositivo de protección
Corriente de irrupción o de arranque Magnitud y duración según los datos del equipo o la evidencia de diseño Ayuda a distinguir la idoneidad de la curva B, C o D
Evidencia de corriente residual Instrucciones del equipo, topología del convertidor, posible AC, DC pulsante, frecuencia mixta o componentes de DC suave Determina la idoneidad del tipo AC, A, F o B
Presupuesto de fuga normal Fuga por carga, filtros, cables largos, SPD y equipos agrupados Evita una disposición de corriente residual excesivamente sensible o sobrecargada
Propósito de la protección Protección adicional, protección contra corriente residual aguas arriba, mitigación de fallos/riesgo de incendio o coordinación cuando esté permitido Informa IΔn y requisitos de retardo de tiempo o selectividad
PSCC máximo Corriente de cortocircuito prospectiva máxima en el punto exacto de instalación Establece la capacidad de ruptura mínima aplicable
Disposición de desconexión Conductores a monitorear, conmutar y proteger Determina la disposición 1P+N, 2P, 3P, 3P+N o 4P
Sistema de instalación Envolvente, riel DIN, barra colectora, conductores de borne, límites ambientales, dirección de alimentación Controla la compatibilidad mecánica y de instalación declarada
El cumplimiento de Norma de producto requerida, adopción nacional, certificación, especificación del proyecto Determina si un dispositivo técnicamente plausible es legal y contractualmente aceptable

Flujo de trabajo para la selección de RCBO desde entradas de circuito AC verificadas hasta una especificación completa del dispositivo

Tabla de valores nominales de RCBO: qué determina cada marca

Este gráfico evita el error de selección más común: tratar marcas no relacionadas como sustitutos.

Campo del RCBO Marcas u opciones típicas Selecciónelo de No protege contra: no indican
Tipo de corriente residual CA, A, F, B Posible forma de onda de corriente residual e instrucciones del equipo Tolerancia a la corriente de irrupción por sobrecorriente
Sensibilidad residual IΔn, por ejemplo 30 mA Propósito de la protección, normas locales, presupuesto de fuga y diseño de selectividad Capacidad de carga continua
Corriente nominal En, por ejemplo 16 A, 20 A, 32 A IB, corregido IZ, y condiciones de instalación Capacidad de corte en cortocircuito
Curva de disparo B, C, D Corriente de irrupción, corriente de falla, condiciones de bucle y requisitos de desconexión Capacidad de corriente residual tipo B
Polos 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P Suministro y conductores monitoreados/desconectados requeridos Disposición exacta de los bornes
Capacidad de ruptura 6 kA, 10 kA, 16 kA u otro valor declarado PSCC máxima, norma, tensión y evidencia exacta de respaldo Corriente nominal o sensibilidad residual
Tensión y frecuencia Ue, 50/60 Hz, otros valores declarados Suministro real Aceptación en el mercado
Normas y aprobaciones IEC/EN 61009-1, IEC 62423 cuando sea aplicable, marcas nacionales Mercado de destino y especificación del proyecto Idoneidad para cada entorno de instalación
Dirección y dependencia de la alimentación Bidireccional/unidireccional; funcionalmente dependiente/independiente de la tensión de línea Documentación exacta del producto y diseño del sistema Una disposición de cableado universal

La selección de RCBO separa el tipo de corriente residual de la curva de disparo por sobrecorriente

Paso 1: Seleccione el tipo de corriente residual

El tipo de corriente residual describe qué formas de onda de corriente residual está diseñado para detectar el dispositivo. Es independiente de la curva de sobrecorriente B, C o D.

Tipo de Límite de detección en términos prácticos Dirección de selección
Tipo AC Corriente residual de CA sinusoidal Considere solo donde el equipo conectado y las normas locales lo permitan
Tipo A Sinusoidal AC plus pulsating DC residual current Punto de partida común para muchas cargas electrónicas monofásicas modernas, pero no universal
Tipo F Comportamiento de tipo A más un comportamiento de frecuencia compuesta definido para equipos monofásicos relevantes Considere cuando la evidencia del equipo o del diseño identifique corrientes residuales relacionadas con inversores dentro de su alcance
Tipo B Broader response including smooth DC residual current under its declared conditions Consider when equipment can produce smooth DC or other residual currents that require Type B behavior

La categoría de carga por sí sola es insuficiente. Un cargador de vehículo eléctrico, un inversor fotovoltaico, una bomba de calor o un variador de velocidad pueden incorporar monitorización de corriente residual que cambia el requisito de protección externa. Por el contrario, las palabras “electrodoméstico” no prueban que el tipo AC sea aceptable. Verifique las instrucciones del fabricante del equipo, la topología del convertidor, las normas de cableado locales y la coordinación con los dispositivos aguas arriba.

IEC 62423 define requisitos adicionales para los dispositivos de corriente residual de tipo F y tipo B utilizados con las normas generales de RCD pertinentes. Para la comparación completa de formas de onda y la diferencia importante entre Interruptor diferencial tipo B y RCBO de curva B, utilice el dedicado Guía de RCBO tipo AC frente a A frente a F frente a B.

Condición de parada: no elija el tipo de corriente residual cuando el comportamiento de la corriente de fuga del equipo o las instrucciones de protección no estén disponibles.

Paso 2: Seleccione la sensibilidad residual (IΔn)

IΔn es la corriente residual de funcionamiento nominal. No es el amperaje nominal del RCBO y no debe seleccionarse bajo la regla de que “cuanto más bajo, más seguro”.

IΔn valor Función de diseño común Qué debe verificarse
10 mA Protección de alta sensibilidad para aplicaciones especiales definidas Requisito local, uso en circuitos individuales y margen de fuga normal
30 mA Protección adicional en muchos circuitos finales en instalaciones derivadas de IEC Alcance del circuito, normas locales, fuga acumulada y comportamiento de desconexión requerido
30 mA Protección contra corriente residual aguas arriba, mitigación de riesgos de falla/incendio o coordinación donde esté permitido Si sigue siendo necesaria una protección adicional aguas abajo y si la selectividad está documentada
100 mA Estrategia aguas arriba o de riesgo de incendio donde se especifique Sistema de puesta a tierra, normas locales, coordinación aguas abajo y retardo de tiempo donde sea necesario

Estos son roles, no prescripciones universales. Estime u obtenga la fuga permanente normal del circuito, incluyendo equipos conectados, filtros EMC, tendidos de cables largos, dispositivos de protección contra sobretensiones y cargas futuras. Un RCBO puede dispararse correctamente y aun así crear una mala continuidad de servicio si la fuga normal se sitúa demasiado cerca del umbral de funcionamiento seleccionado.

Cuando se utilizan dispositivos de corriente residual aguas arriba y aguas abajo, la selectividad depende de algo más que diferentes valores de mA. Las características de tiempo, el tipo de dispositivo, la disposición del circuito y la evidencia del fabricante o del proyecto también son importantes.

Condición de parada: no finalizar IΔn hasta que se conozcan el propósito de la protección y la norma de instalación local.

Paso 3: Coordine la corriente nominal con la carga y el conductor

Para un diseño de estilo IEC, la relación básica es:

IB ≤ In ≤ IZ

donde:

  • IB es la corriente de diseño del circuito;
  • En es la corriente nominal del RCBO; y
  • IZ es la capacidad de transporte de corriente corregida del conductor.

La lógica es simple: el dispositivo debe soportar la carga prevista, pero no debe dejar el conductor protegido de forma inadecuada. La IEC 60364-4-43 trata sobre la protección contra sobrecorriente en instalaciones de baja tensión; el cálculo real del conductor debe seguir la norma de instalación aplicable y las condiciones del proyecto.

IB ≤ In ≤ IZ es una condición de cribado necesaria, no la verificación completa de la protección contra sobrecarga. Cuando la norma de instalación aplicable lo requiera, verifique también:

I₂ ≤ 1.45 × IZ

I₂ es la corriente que provoca la operación efectiva del dispositivo de protección dentro del tiempo convencional definido por la norma de producto aplicable o los datos del fabricante. Compruebe la característica real del RCBO y todas las condiciones de protección de conductores requeridas por la norma de instalación local, incluidos los casos en los que la protección contra sobrecarga pueda tratarse de forma diferente. El IET proporciona un ejemplo de la BS 7671 del IB, En, IZy I₂ condiciones; utilícelo como un ejemplo accesible del Reino Unido, no como sustituto de las normas que rigen en otro mercado.

No utilice atajos fijos como “2.5 mm² siempre significa 20 A”. El material del conductor, el aislamiento, el método de instalación, el agrupamiento, la temperatura ambiente, los bornes, los armónicos, la caída de tensión, el ciclo de carga y las normas nacionales pueden cambiar el resultado. También se debe considerar la información de referencia ambiental y de reducción de potencia (derating) del producto cuando se instale en un cuadro cálido o densamente poblado.

Condición de parada: si se corrige IZ no se conoce, el valor nominal de amperaje del RCBO no está listo para su aprobación.

Paso 4: Seleccione la curva de sobrecorriente según el comportamiento ante corrientes de irrupción y fallas

B, C y D son características de sobrecorriente. Indican diferentes regiones de disparo magnético instantáneo para los dispositivos de protección de estilo IEC pertinentes; no son tipos de corriente residual.

Curva Rango de referencia común Pregunta de selección práctica Principal riesgo de uso indebido
B Aproximadamente 3–5 × En ¿Es la corriente de irrupción normal lo suficientemente baja mientras se logra la desconexión por falla requerida? Disparo intempestivo en transformadores, motores o grupos de accionamiento grandes
C Aproximadamente 5–10 × En ¿Tiene el circuito una corriente de irrupción moderada y una corriente de falla suficiente? Asumiendo que es una curva “comercial” universal
D Aproximadamente 10–20 × En ¿Está documentada la alta corriente de irrupción y puede el circuito cumplir aún con los requisitos de desconexión por falla? Utilizarlo para enmascarar disparos durante el arranque donde la corriente de falla es demasiado baja

Utilice los datos de corriente de arranque y duración del equipo, luego verifique la curva tiempo-corriente del fabricante y las condiciones de falla o de bucle del proyecto. Una curva de mayor corriente de irrupción puede soportar la corriente de arranque, pero también requiere una corriente más alta para entrar en su región instantánea.

Para la lectura de gráficos, comportamiento térmico, bandas magnéticas y límites de coordinación, utilice el guía de curvas de disparo de interruptor automático.

Condición de parada: no cambie de B a C o D solo porque un dispositivo existente se dispare. Primero determine si el evento es una sobrecarga, un cortocircuito, una corriente residual, un cableado incorrecto, una acumulación normal de fugas o una corriente de irrupción real.

Paso 5: Seleccione los polos y la disposición del neutro

Todo conductor que deba incluirse en la medición de corriente residual debe pasar a través de la trayectoria de detección prevista del dispositivo. La disposición de desconexión requerida depende de la alimentación, el sistema de puesta a tierra, las normas locales y la función del circuito.

Configuración Contexto típico del sistema Verificación requerida
1P+N Circuito final monofásico Qué polo tiene protección contra sobrecorriente, si el neutro es conmutado o sólido, la disposición de los bornes y la dirección de alimentación permitida
2P Circuito monofásico que requiere desconexión bipolar Si ambos polos son conmutados, qué polos están protegidos y cómo el producto monitorea los conductores
3P Circuito trifásico sin neutro Los tres conductores de fase siguen la trayectoria de corriente declarada y el diagrama del producto
3P+N / 4P Circuito trifásico con neutro Comportamiento de monitorización y conmutación del neutro, protección de polos y diagrama de bornes exacto

Los nombres comerciales no son diagramas de cableado. Dos productos llamados 1P+N pueden diferir en el tratamiento del neutro, la dependencia de la alimentación, la posición de los bornes o la dirección de línea/carga. Utilice el número de catálogo y el dibujo del producto exactos.

Nunca tome prestado ni comparta un neutro aguas abajo entre circuitos RCBO separados. La corriente de retorno no coincidirá con la corriente de línea monitorizada, lo que puede provocar disparos y suposiciones de puesta en marcha inseguras. Consulte neutros compartidos y disparo de RCBO para la lógica de fallos. Utilice el guía de diagramas de cableado de RCBO solo como referencia de configuración; el diagrama del modelo seleccionado sigue siendo el que prevalece.

Disposición conceptual de polos y neutro del RCBO que muestra que cada circuito protegido mantiene juntos sus conductores monitoreados

Condición de parada: si el tratamiento del neutro o la dirección del borne es ambigua, obtenga la hoja de datos exacta antes de aprobar el dispositivo o la disposición del cuadro.

Paso 6: Verifique la capacidad de ruptura de cortocircuito

La capacidad de cortocircuito declarada aplicable no debe ser inferior a la corriente de cortocircuito prospectiva máxima en el punto de instalación:

Capacidad de ruptura del RCBO ≥ PSCC máxima en el punto de instalación

Lea la cifra en kA junto con la norma del producto, la tensión, el tipo de corriente y el número de catálogo exacto. Un valor nominal de 6 kA puede ser adecuado en un cuadro e inadecuado en otro. Una etiqueta de 10 kA o 16 kA no compensa el En, curva, IΔn, o tipo de corriente residual incorrectos.

Si el valor nominal del dispositivo independiente es inferior al nivel de falla, un dispositivo de protección aguas arriba puede respaldarlo solo mediante una combinación de respaldo, cascada o condicional documentada exactamente por el fabricante. “Hay un fusible aguas arriba” no es una prueba. La capacidad de cortocircuito condicional de un conjunto tampoco se convierte automáticamente en el valor nominal independiente de cada RCBO en su interior.

Utilice la guía enfocada guía de selección de RCBO de 6 kA frente a 10 kA frente a 16 kA para distinguir la capacidad del dispositivo de las clasificaciones de combinación y ensamblaje verificadas.

Condición de parada: si se desconoce la PSCC máxima creíble, no finalice la clasificación en kA del RCBO.

Paso 7: Verifique el producto exacto, la norma y las condiciones de instalación

La norma IEC 61009-1 cubre los interruptores automáticos accionados por corriente residual con protección contra sobrecorriente integrada para uso doméstico y similar dentro de su alcance publicado. La entrada del catálogo público actual es IEC 61009-1:2024. Una referencia estándar es solo un campo en la verificación de aprobación; el mercado de destino puede requerir una adopción nacional, una marca de certificación o un marco de producto diferente.

Verifique la hoja de datos y la placa de características exacta del RCBO para:

  • tensión nominal de funcionamiento y frecuencia;
  • corriente nominal, corriente de funcionamiento residual, tipo de corriente residual y curva de disparo;
  • polos, polos protegidos, comportamiento del neutro conmutado e identificación de bornes;
  • declaración de capacidad de cortocircuito aplicable y tensión;
  • función con o sin tensión de línea, cuando sea pertinente;
  • dirección permitida de línea/carga y declaración de uso bidireccional;
  • límites de temperatura y reducción de potencia (derating);
  • tipo de conductor, capacidad del borne, requisitos de apriete y compatibilidad con barras colectoras;
  • indicación de aislamiento y compatibilidad de accesorios cuando el proyecto los requiera;
  • norma de producto, aprobaciones, certificación y revisión del documento; y
  • tablas de coordinación cuando el diseño depende de la protección de respaldo o selectividad aguas arriba.

Para una explicación más profunda de la norma de producto, utilice la guía de RCBO IEC 61009-1.

Condición de parada: un folleto de familia es insuficiente cuando la declaración requerida es específica para el modelo, voltaje, número de polos o combinación.

Ejemplo práctico: De las entradas del circuito a una especificación de RCBO

Este ejemplo hipotético demuestra el método; no es una recomendación de modelo ni un esquema de circuito reutilizable.

Entradas proporcionadas

Suponga que una carga monofásica dedicada tiene el siguiente registro de diseño verificado:

Entrada Valor de ejemplo Estado de la evidencia
Alimentación 230 V AC, 50 Hz, fase y neutro Dentro del rango de tensión/frecuencia considerado; la aceptación en el mercado aún requiere verificación
Corriente de diseño, IB 18 A A partir del cálculo de carga del proyecto
Capacidad corregida del conductor, IZ 24 A Después de la instalación del proyecto y los factores de reducción de capacidad
Calibre del dispositivo candidato, En 20 A Candidato para verificación de coordinación; aún no seleccionado
Corriente de funcionamiento convencional del candidato, I₂ 29 A A partir de la característica de la norma de producto aplicable o de los datos exactos del fabricante para el candidato hipotético
Información de corriente residual del equipo Pulsating DC may occur; no smooth DC or composite-frequency requirement identified A partir de la documentación del equipo hipotético
Requisito de corriente residual del proyecto 30 mA de protección adicional Se asume que es requerido por el proyecto aplicable y las normas de instalación locales
Corriente de arranque 75 A durante 20 ms De los datos hipotéticos del equipo
PSCC máxima en el cuadro 4.2 kA Del registro hipotético de corriente de falla del proyecto
Disposición de desconexión Circuito monofásico con fase y neutro; el tratamiento del neutro debe confirmarse a partir del dispositivo exacto Del diagrama unifilar del proyecto más la documentación del producto

1. Compruebe la corriente nominal y la protección contra sobrecarga

La relación de corriente básica se cumple:

18 A ≤ 20 A ≤ 24 A

La comprobación del ejemplo adicional también se cumple:

I₂ = 29 A
1.45 × IZ = 1.45 × 24 A = 34.8 A
29 A ≤ 34.8 A

Esto no completa el diseño del cable. La norma de instalación aplicable puede imponer requisitos adicionales de conductores, sobrecarga, protección contra fallos, caída de tensión, térmicos, de agrupamiento, de borne o de desconexión.

2. Seleccione el tipo y la sensibilidad de la corriente residual

The hypothetical equipment record identifies pulsating DC residual current but no evidence requiring Type F or Type B behavior. Type A is therefore the candidate residual-current type. The project requirement supplies the 30 mA value. Both fields still require confirmation against the actual equipment manual, local rules, and exact RCBO documentation.

3. Compruebe la curva de disparo

La corriente de arranque es 75 A ÷ 20 A = 3.75 × In durante 20 ms. Esa relación por sí sola no selecciona la curva. Compare la duración completa de la irrupción con la banda de tiempo-corriente exacta del fabricante y verifique el rendimiento de desconexión por falla. En este ejemplo, suponga que el estudio documentado confirma que un Curva C soporta la irrupción indicada y aún satisface las condiciones requeridas de desconexión por falla. Sin ese estudio, la curva permanece sin resolver.

4. Compruebe la capacidad de ruptura

La corriente de cortocircuito prospectiva (PSCC) máxima es de 4.2 kA. Un candidato con una declaración independiente aplicable de 6 kA a 230 V AC no está por debajo de ese valor:

6 kA ≥ 4.2 kA

La norma exacta, la tensión, el modelo y cualquier condición de montaje deben coincidir. No se ha asumido ningún multiplicador de seguridad genérico ni respaldo aguas arriba no documentado.

5. Producir la salida delimitada

Sujeto a la evidencia declarada y a la verificación final del producto, la salida de ejemplo se convierte en:

Especificación hipotética de RCBO: Disposición 1P+N según lo definido por el producto exacto; 230 V AC, 50 Hz; C20; 30 mA; Tipo A; capacidad de cortocircuito independiente aplicable de al menos 4.2 kA, con un candidato de 6 kA; marco de producto IEC/EN 61009-1; aprobación nacional requerida; el tratamiento del neutro, la dependencia de la alimentación, la dirección línea/carga, los bornes, los límites de temperatura y la compatibilidad con barras colectoras deben confirmarse a partir del número de catálogo seleccionado.

Si el estudio de corriente de irrupción, la evidencia de Tipo A, el requisito del proyecto de 30 mA o la declaración exacta del producto cambian, la salida debe recalcularse. El ejemplo es intencionalmente condicional para que el método no pueda confundirse con una recomendación universal.

Ejemplo práctico de selección de RCBO que convierte los datos del circuito en una especificación condicional C20 Tipo A 30 mA 6 kA

Selección de RCBO por aplicación: puntos de partida, no respuestas

La siguiente tabla ayuda a identificar las pruebas que deben recopilarse. No es un cronograma modelo.

Aplicación Dirección de inicio común Pruebas que determinan la elección final
Grupo de iluminación LED A menudo tipo A; curva B o C dependiendo de la corriente de irrupción del driver Datos de corriente de irrupción y fuga del driver, cantidad, diseño del conductor, condiciones de falla y normas locales
Circuito de enchufes generales A menudo tipo A y 30 mA en muchos diseños derivados de IEC Equipo conectado, normas locales de protección adicional, presupuesto de fuga, IB, IZ, y PSCC
Calentador o carga resistiva simple Tipo y curva basados en los controles reales y la corriente de irrupción Controles electrónicos, disposición de conmutación, diseño de conductores y requisitos locales
Motor, bomba o compresor Tipo A, F o B dependiendo de la topología del accionamiento; curva a partir de los datos de arranque Arranque directo o accionamiento electrónico, forma de onda de fuga, corriente y duración de arranque, nivel de falla
Bomba de calor o aire acondicionado con inversor Puede requerirse el tipo F o B para algunos equipos Instrucciones del fabricante, topología del convertidor, monitorización de corriente residual y normativas locales
EV charging The permitted route may include Type B or another documented DC-residual-current strategy EVSE design, integrated 6 mA DC detection where applicable, local rules, upstream coordination, and charger instructions
PV inverter AC circuit Tipo A o B dependiendo del diseño y los requisitos del inversor Topología del inversor, monitorización de corriente residual integrada, instrucciones del fabricante y normativas nacionales para sistemas fotovoltaicos
Distribución aguas arriba Más alto IΔn y la selectividad temporal puede ser parte del diseño Disposición de puesta a tierra, estrategia de riesgo de incendio, dispositivos aguas abajo, estudio de coordinación y normativa local

No copie la “dirección de arranque común” en una lista de materiales. La evidencia en la columna final sustenta la decisión.

Plantilla de especificación final de RCBO

Una selección está completa cuando puede escribirse y verificarse en una línea más su evidencia de respaldo. Utilice esta plantilla:

RCBO: [disposición de polos y neutro], [tensión/frecuencia nominal], En [A], [curva B/C/D u otra declarada], IΔn [mA], corriente residual Tipo [AC/A/F/B], capacidad de cortocircuito [kA] bajo [norma y tensión], [requisito de dirección/dependencia de alimentación], [aprobación nacional], instalado en [cuadro/barra colectora/sistema de bornes], con [documento exacto de respaldo/selectividad si se utiliza].

Adjunte o haga referencia a:

  • cuadro de cargas y IB cálculo;
  • capacidad corregida del conductor IZ;
  • evidencia de la forma de onda de fuga del equipo y de la corriente de irrupción;
  • presupuesto de fuga normal cuando sea relevante;
  • PSCC máximo de la fuente y fecha;
  • hoja de datos exacta del producto y diagrama de cableado;
  • código local o requisito del proyecto; y
  • tabla de coordinación del fabricante cuando el diseño depende de una combinación.

Si esos registros no respaldan cada campo, la selección está incompleta. Si la arquitectura del panel aún no se ha decidido, compare RCBO individuales con una disposición de RCCB más MCB antes de preparar el cronograma.

Lista de verificación de revisión de selección

Fuentes técnicas principales

Una vez que los datos del circuito y los campos requeridos estén completos, compárelos con la Gama de RCBO VIOX. Solicite la hoja de datos exacta del modelo, la certificación, el diagrama de bornes y cualquier tabla de respaldo o selectividad requerida en lugar de seleccionar solo por el nombre de la familia.