Tipos de disyuntores

Tipos de disyuntores

Puntos Clave

  • Los interruptores automáticos se clasifican por nivel de tensión (baja, media, alta), medio de extinción del arco (aire, vacío, SF6, aceite), aplicación (residencial, comercial, industrial) y características de disparo (Tipo A, B, C, D).
  • Los MCB (6-125A) son adecuados para aplicaciones residenciales, mientras que los MCCB (100-2500A) atienden necesidades comerciales/industriales, y los ACB (800-6300A) protegen sistemas industriales pesados.
  • Los interruptores especializados como RCCB/RCD previenen descargas eléctricas mediante la detección de fugas, AFCI detiene las fallas de arco y MPCB protege los motores específicamente.
  • Los criterios de selección incluyen la corriente nominal, la capacidad de ruptura, la clase de tensión, las condiciones ambientales y el cumplimiento de las normas IEC/ANSI/NEC.
  • VIOX Electric fabrica soluciones integrales de interruptores automáticos con tecnología avanzada de extinción de arco y capacidades de monitorización remota para una seguridad eléctrica óptima.

Los interruptores automáticos sirven como la piedra angular de los sistemas modernos de seguridad eléctrica, interrumpiendo automáticamente el flujo de corriente cuando se producen fallas para evitar daños en los equipos, incendios y riesgos de descargas eléctricas. La comprensión de los diversos tipos de interruptores automáticos y sus aplicaciones específicas es fundamental para los ingenieros eléctricos, los administradores de instalaciones y los profesionales de adquisiciones en la selección de dispositivos de protección adecuados para instalaciones residenciales, comerciales e industriales.

Escena industrial fotorrealista: Toma de gran angular de una sala eléctrica/instalación de aparamenta industrial moderna. Muestre varios interruptores automáticos VIOX instalados en gabinetes de metal con la marca 'VIOX' claramente visible en los paneles de los equipos. Incluya contratistas eléctricos trabajando con el EPP adecuado (cascos, gafas de seguridad). La iluminación debe ser fluorescente industrial brillante. El equipo debe mostrar varios tamaños de interruptores (paneles MCB, tableros de distribución MCCB y aparamenta ACB grande). Composición: relación de aspecto 16:9, estilo de fotografía industrial fotorrealista, gradación de color profesional con un ligero tono frío. El logotipo de VIOX debe aparecer de forma destacada en al menos 3 piezas de equipo en el marco. El fondo debe mostrar bandejas de cables, sistemas de conductos y señalización de advertencia. Ángulo de la cámara: ligeramente elevado, capturando la profundidad de la instalación.
Figura 1: Sala eléctrica industrial moderna con paneles MCB de VIOX, cuadros de distribución MCCB y aparamenta ACB.

Comprensión de los sistemas de clasificación de interruptores automáticos

Los interruptores automáticos se pueden clasificar a través de múltiples marcos, cada uno de los cuales atiende distintos requisitos de ingeniería y aplicación. Los cuatro sistemas de clasificación principales son:

Clasificación por nivel de tensión

Interruptores automáticos de baja tensión (hasta 1000 V CA / 1500 V CC)
Los interruptores de baja tensión dominan las aplicaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras. Esta categoría incluye MCB, MCCB y ACB, diseñados para sistemas que operan por debajo de 1 kV CA. La cartera de baja tensión de VIOX Electric cubre clasificaciones de 6A a 6300A, proporcionando una protección integral para redes de distribución, centros de control de motores y sistemas eléctricos de edificios.

Interruptores automáticos de media tensión (1 kV a 72,5 kV)
Los interruptores de media tensión protegen los sistemas de distribución de servicios públicos, las subestaciones industriales y las grandes instalaciones comerciales. Los interruptores automáticos de vacío (VCB) y los interruptores automáticos SF6 destacan en esta clase de tensión, ofreciendo un rendimiento superior de interrupción de arco. Los VCB de VIOX utilizan tecnología avanzada de interruptor de vacío para un funcionamiento sin mantenimiento en entornos industriales exigentes.

Interruptores automáticos de alta tensión (por encima de 72,5 kV)
Los interruptores de alta tensión protegen las líneas de transmisión, las grandes centrales eléctricas y las subestaciones de servicios públicos. Los interruptores automáticos SF6 y los aparatos de conexión aislados en gas (GIS) predominan en esta categoría, manejando corrientes de falla que superan los 50 kA. Estos sistemas exigen experiencia en ingeniería especializada y protocolos de prueba rigurosos según las normas IEEE C37.

Clasificación por medio de extinción de arco

El mecanismo de extinción del arco determina fundamentalmente el rendimiento, la fiabilidad y los requisitos de mantenimiento del interruptor:

Arco medio Rango De Tensión De Principales ventajas Aplicaciones Típicas
Aire Hasta 15 kV Operación visible y rentable Paneles industriales de baja tensión
Vacío 3,3 kV – 40,5 kV Sin mantenimiento, larga vida útil Distribución de media tensión
Gas SF6 12 kV – 800 kV Resistencia dieléctrica superior Subestaciones de alta tensión
Aceite Hasta 220 kV Tecnología probada (heredada) Sistemas de transmisión más antiguos
Diagrama técnico: Ilustración de corte transversal que muestra el mecanismo interno de tres tipos de interruptores automáticos uno al lado del otro (MCB, MCCB, VCB). Cada corte debe mostrar: mecanismo de disparo térmico-magnético, cámara de extinción/conducto de arco, contactos (posiciones abiertas y cerradas), riel de montaje/terminales. Utilice un estilo de dibujo de ingeniería con un esquema de color técnico azul/gris. Etiquete los componentes clave con líneas de referencia y anotaciones técnicas. Incluya la marca de agua del logotipo de VIOX en la esquina inferior derecha. Muestre la trayectoria del flujo de corriente eléctrica con flechas rojas cuando esté cerrado y la formación de arco en amarillo cuando se dispare. Fondo: blanco/gris claro con un sutil patrón de cuadrícula. Dimensiones: 1920x1080px optimizado para la visualización web.
Figura 2: Comparación técnica en corte transversal de los mecanismos internos de VIOX MCB, MCCB y VCB, destacando las unidades de disparo térmico-magnético y las cámaras de extinción de arco.

Clasificación por aplicación y función de protección

Interruptores de protección contra sobrecorriente
Los MCB y MCCB estándar proporcionan protección térmica-magnética contra sobrecorriente, utilizando tiras bimetálicas para la detección de sobrecarga y bobinas electromagnéticas para la respuesta a cortocircuitos. Los interruptores térmicos-magnéticos de VIOX ofrecen curvas de disparo ajustables (Tipo B, C, D) para adaptarse a las características de carga específicas.

Interruptores de protección contra fallas a tierra
Los RCCB, RCD y GFCI detectan desequilibrios de corriente residual que indican fallas a tierra, normalmente disparándose a 30 mA (protección del personal) o 300 mA (prevención de incendios). Estos dispositivos previenen descargas eléctricas desconectando los circuitos en un plazo de 30 milisegundos tras la detección de la falla.

Interruptores de protección contra fallas de arco
Los AFCI emplean electrónica sofisticada para identificar condiciones de arqueo peligrosas en el cableado dañado, previniendo incendios eléctricos. Obligatorio en los dormitorios residenciales según NEC 210.12, los AFCI distinguen entre arcos inofensivos (operación del interruptor) y arqueos peligrosos en serie/paralelo.

Interruptores de protección de motores
Los MPCB integran protección térmica contra sobrecarga, protección magnética contra cortocircuitos y detección de pérdida de fase calibradas específicamente para corrientes de arranque del motor y condiciones de rotor bloqueado. Los MPCB de VIOX cuentan con ajustes térmicos ajustables de 0,6x a 1x la corriente nominal.

Análisis detallado de los principales tipos de interruptores automáticos

Disyuntores en miniatura (MCB)

Especificaciones técnicas
Los interruptores automáticos en miniatura representan el dispositivo de protección más común en instalaciones residenciales y comerciales ligeras, con clasificaciones de corriente de 6A a 125A y capacidades de ruptura de hasta 10kA (IEC 60898) o 18kA para unidades de grado industrial.

Principio De Funcionamiento
Los MCB emplean un mecanismo de disparo térmico-magnético que combina:

  • Protección térmica: Deflexión de la tira bimetálica durante una sobrecarga sostenida (normalmente de 1,13x a 1,45x la corriente nominal)
  • Protección magnética: Activación de la bobina electromagnética durante cortocircuitos (de 3x a 50x la corriente nominal según el tipo)

Características de disparo y selección

Tipo de Rango de disparo Aplicaciones Típicas Ejemplos de modelos VIOX
Tipo B 3-5 x In Iluminación residencial, tomas de corriente generales MCB de la serie VIOX-B
Tipo C 5-10 x In Cargas comerciales, motores pequeños MCB de la serie VIOX-C
Tipo D 10-20 x In Transformadores, equipos de soldadura MCB de la serie VIOX-D
Tipo K/Z 8-14 x In Aplicaciones industriales especializadas MCB de la serie VIOX-K

Directrices de aplicación
Los MCB destacan en la protección de circuitos derivados donde:

  • La corriente de funcionamiento normal permanece por debajo de 100 A
  • La corriente de falla disponible se mantiene por debajo de 10 kA
  • Las limitaciones de espacio exigen una protección compacta (ancho modular de 18 mm)
  • Se anticipan operaciones de reinicio frecuentes
  • Se prioriza la optimización de costes

Para instalaciones residenciales, VIOX recomienda MCBs Tipo B para circuitos de iluminación y Tipo C para tomas de corriente y circuitos de pequeños electrodomésticos. Las instalaciones comerciales suelen utilizar MCBs Tipo C con una capacidad de ruptura de 10kA como especificación mínima.

Interruptores automáticos de caja moldeada (MCCB)

Especificaciones de Ingeniería
Los MCCBs cubren la brecha entre los interruptores automáticos en miniatura y los interruptores automáticos de bastidor abierto, ofreciendo intensidades nominales de 100A a 2500A con capacidades de ruptura que alcanzan los 200kA. Los MCCBs de VIOX cuentan con unidades de disparo termomagnéticas o electrónicas ajustables, lo que proporciona una coordinación de protección flexible.

Características de Construcción
La construcción de caja moldeada proporciona:

  • Cámaras de extinción de arco para una rápida extinción del arco mediante rejillas de desionización
  • Carcasa robusta resistente a la tensión mecánica y a los factores ambientales
  • Accesorios modulares (disparadores shunt, disparadores de mínima tensión, contactos auxiliares)
  • Configuraciones de montaje extraíble o fijo
  • Opciones de terminales (terminal de cable, terminal de anillo, conexión de barra colectora)

Unidades De Disparo Electrónico
Los MCCBs avanzados de VIOX incorporan unidades de disparo basadas en microprocesador que ofrecen:

  • Retardo de larga duración (sobrecarga): 0.4x a 1x In con retardo de 1-200s
  • Retardo de corta duración (fallo): 1.5x a 10x In con retardo de 0.05-0.5s
  • Instantáneo (cortocircuito): 2x a 15x In con respuesta de <0.01s
  • Protección contra fallos a tierra: Sensibilidad ajustable 0.2-1x In, retardo de 0.1-1s

Tabla de Criterios de Selección

Parámetro Residencial/Comercial Ligero Comercial Pesado Industrial
Clasificación De Corriente 100-250A 250-800A 400-2500A
Capacidad De Ruptura 25-50kA 50-100kA 85-200kA
Unidad de viaje Termomagnético Electrónico (opcional) Electrónico (obligatorio)
Coordinación Básico Selectivo Totalmente coordinado
Serie VIOX Serie VIOX-M100 Serie VIOX-M400 Serie VIOX-M1600

Aplicaciones en el Mundo Real

  • Edificios comerciales: Paneles de distribución principales, alimentadores de ascensores, protección de equipos HVAC
  • Instalaciones industriales: Centros de control de motores, equipos de soldadura, sistemas PLC/de automatización
  • Los Centros De Datos: Distribución de SAI, alimentadores de energía críticos que requieren alta fiabilidad
  • Aplicaciones marinas: Distribución de energía de barcos, motores de propulsión, protección de generadores

Los MCCBs de VIOX cumplen con las certificaciones IEC 60947-2, UL 489 y marinas (DNV, ABS, LR) para una implementación versátil en los mercados globales.

Primer plano fotorrealista del producto: Toma macro/primer plano de un MCCB VIOX instalado en un panel de control industrial. Muestre el interruptor automático desde un ángulo de 45 grados con el nombre de la marca VIOX claramente visible en el dispositivo. Incluya detalles como: dial de disparo ajustable con marcas de amperaje, manija del interruptor ON/OFF (en posición ON), terminales de conexión con orejetas apretadas, ventana indicadora de disparo y pantalla electrónica si corresponde. El fondo debe estar ligeramente desenfocado mostrando otros componentes eléctricos y barras colectoras de cobre. Iluminación: fotografía de producto profesional con sombras suaves, destacando las superficies metálicas y plásticas. La imagen debe transmitir calidad superior y robustez industrial. Incluya el logotipo de VIOX sutilmente con marca de agua en la esquina. Resolución: Alto detalle para visualización web, 2000x1500px mínimo.
Figura 3: Primer plano de un MCCB de VIOX que muestra los ajustes de disparo ajustables y los terminales de conexión dentro de un panel de control industrial.

Disyuntores de aire (ACB)

Sistemas de Protección de Alta Corriente
Los interruptores automáticos de bastidor abierto sirven como dispositivo de protección principal para la distribución principal industrial y las grandes instalaciones comerciales, manejando intensidades nominales de 800A a 6300A con capacidades de ruptura de hasta 150kA.

Tecnología de Interrupción de Arco
Los ACBs de VIOX emplean una sofisticada extinción de arco utilizando:

  • Cámaras de Arco de Desionización: Placas metálicas segmentadas que dividen y enfrían el arco
  • Bobinas de Soplado Magnético: Fuerzas electromagnéticas que impulsan el arco hacia las cámaras
  • Flujo de Aire Presurizado: Enfriamiento mejorado y reducción de la ionización
  • Guías de Arco: Trayectorias extendidas que aumentan el voltaje del arco y la disipación de energía

Características de Control y Protección
Los ACBs modernos de VIOX integran:

  • Relés de protección basados en microprocesador con pantallas LCD
  • Curvas de disparo programables (I²t, tiempo definido, tiempo inverso)
  • Monitorización de la calidad de la energía (armónicos, factor de potencia, demanda)
  • Protocolos de comunicación (Modbus RTU, Profibus, Ethernet/IP)
  • Capacidad de operación remota a través de bobinas de cierre/disparo shunt
  • Enclavamiento selectivo de zona (ZSI) para el aislamiento de fallos

Aplicaciones y Especificaciones Típicas

Aplicación Clasificación De Corriente Capacidad De Ruptura Modelo VIOX Características principales
Acometida Principal 1600-6300A 65-150kA VIOX-ACB-6300 Extraíble, disparo electrónico, medición
Acoplador de Bus 1600-4000A 85-100kA VIOX-ACB-4000 Transferencia automática, paralelización
Protección de Generador 800-3200A 50-85kA Serie VIOX-ACB-G Potencia inversa, protección de frecuencia
Alimentador de Motor 800-2000A 50-85kA Serie VIOX-ACB-M Curvas de arranque del motor, detección de bloqueo

Entornos de Instalación
Los ACB requieren instalación profesional en entornos controlados:

  • Salas de aparamenta con ventilación adecuada
  • Rango de temperatura: -5°C a +40°C (estándar), -25°C a +55°C (especial)
  • Humedad: Hasta 95% sin condensación
  • Altitud: Hasta 2000m (se requiere reducción de potencia por encima)
  • Grado de contaminación: 3 según IEC 60664-1

Interruptores Diferenciales (RCCB/RCD)

Dispositivos de Protección para la Seguridad de la Vida
Los RCCB detectan corrientes de fuga a tierra potencialmente letales que los dispositivos de sobrecorriente estándar no pueden detectar, disparándose cuando la corriente residual (diferencia entre línea y neutro) excede los umbrales preestablecidos.

Principio De Funcionamiento
Los RCCB VIOX utilizan transformadores de corriente diferencial que monitorean los conductores de fase y neutro:

  1. En condiciones normales: ΣI(entrada) = ΣI(salida), flujo neto = 0
  2. Falla a tierra: La corriente de fuga crea un desequilibrio de flujo
  3. La bobina secundaria induce un voltaje proporcional a la fuga
  4. El mecanismo de disparo se activa cuando se excede el umbral (típicamente 30ms)

Clasificaciones de Sensibilidad

Tipo de Sensibilidad El Tiempo De Respuesta Aplicaciones
10 mA Ultra-sensible <10ms Ubicaciones médicas, piscinas
30mA Estándar <30ms Protección de personal (residencial/comercial)
100 mA Equipo <130ms Prevención de incendios, comercial/industrial
300 mA Protección contra incendios <150ms Grandes instalaciones, áreas de riesgo de incendio

Selección de Tipo AC vs. A vs. B

  • Tipo AC: Responde a corriente residual sinusoidal AC (residencial básico)
  • Tipo A: Detecta AC + DC pulsante (lavadoras, variadores)
  • Tipo B: Integral incluyendo DC suave, alta frecuencia (inversores solares, cargadores EV, equipos médicos)

Los RCCB VIOX Tipo B cumplen con los estrictos requisitos para cargas electrónicas modernas, evitando disparos intempestivos y manteniendo la integridad de la protección.

Aplicaciones críticas

  • Baños, cocinas, tomas de corriente exteriores (30mA obligatorio según NEC 210.8)
  • Sitios de construcción e instalaciones temporales (30mA requerido)
  • Instalaciones sanitarias (10mA para áreas de atención al paciente según IEC 60364-7-710)
  • Piscinas y fuentes (10mA o 30mA dependiendo de la zona)
  • Cocinas comerciales y áreas de preparación de alimentos (30mA recomendado)

Interruptor Diferencial con Protección contra Sobrecarga (RCBO)

Solución de Protección Combinada
Los RCBO integran la protección contra sobrecorriente MCB con la detección de fallas a tierra RCCB en un solo dispositivo, ofreciendo una protección integral que ahorra espacio. Los RCBO VIOX combinan las características de disparo Tipo C con la detección de corriente residual Tipo A de 30mA.

Ventajas técnicas

  • Instalación compacta: Ancho de un solo módulo (18 mm) frente a la combinación MCB+RCCB
  • Aislamiento de circuito individual: La falla en un circuito no afecta a otros
  • Solución de problemas simplificada: Indicación combinada para el tipo de falla
  • Discriminación mejorada: Selectividad tanto de sobrecorriente como de corriente residual

Comparación de Aplicaciones

Tipo De Instalación MCB + RCCB RCBO Recomendación de VIOX
Residencial nuevo Protección de grupo Circuitos individuales RCBO para cargas críticas
Renovación Tablero MCB existente Reemplazar MCBs seleccionados RCBO para áreas húmedas
Comercial Protección de alimentadores Protección de ramal Enfoque mixto
Consideración de costos Más bajo por circuito Más alto por circuito Depende de las necesidades de aislamiento de fallas
Diagrama técnico: Esquema eléctrico que muestra un tablero de distribución residencial/comercial típico con productos VIOX. Muestre el formato de diagrama unifilar con: entrada principal MCCB (100A), RCCB aguas abajo (40A/30mA) que protege múltiples ramas MCB (iluminación 16A, enchufes 20A, AC 32A) y RCBO individual para circuitos especiales (cocina, baño). Utilice símbolos eléctricos IEC con un etiquetado claro. Código de color: líneas de alimentación en rojo, neutro en azul, tierra en verde-amarillo. Incluya los códigos de producto y las especificaciones de VIOX junto a cada dispositivo. Agregue curvas de coordinación de protección como gráfico insertado. Fondo: estilo de dibujo de ingeniería profesional con bloque de título que muestra 'VIOX Electric - Configuración típica del tablero de distribución'. Tamaño: 1800x1200px, optimizado para documentación técnica.
Figura 4: Diagrama unifilar de una configuración típica de tablero de distribución VIOX que presenta coordinación de protección MCCB, RCCB, MCB y RCBO.

Disyuntores de vacío (VCB)

Excelencia en Media Tensión
Los interruptores de vacío dominan las aplicaciones de media tensión (3.3kV a 40.5kV), utilizando el vacío como medio de extinción del arco dentro de cámaras interruptoras selladas. Los VCB VIOX cuentan con una vida útil prolongada de los contactos que supera las 30,000 operaciones con requisitos mínimos de mantenimiento.

Superioridad Técnica

Interrupción de Arco en Vacío

  • Presión de vacío: <10⁻⁴ Pa (aislamiento casi perfecto)
  • Separación de contactos: 5-20 mm (dependiente del voltaje)
  • Duración del arco: <1 ciclo en el cruce por cero de la corriente
  • Recuperación dieléctrica: Instantánea tras la extinción del arco

Componentes de Construcción

  1. Interruptor de Vacío: Envolvente sellada de cerámica o vidrio que contiene los contactos
  2. El Mecanismo De Funcionamiento: Actuador accionado por resorte o motor
  3. Cubículo de Control: Relé de protección de microprocesador e IHM
  4. Transformadores de corriente: Medición y protección de precisión
  5. Sistema de Aislamiento: Barras colectoras aisladas con epoxi o aire

Especificaciones

Parámetro VCB Interior VCB Exterior VIOX Estándar
Clase de voltaje 7.2kV – 40.5kV 12kV – 40.5kV IEC 62271-100
Clasificación De Corriente 630A – 4000A 630A – 3150A Servicio continuo
Corriente de Ruptura 20kA – 50kA 20kA – 40kA Capacidad nominal de 3 segundos
Vida mecánica 30,000 operaciones 20,000 operaciones Probado por tipo
Vida eléctrica 50 operaciones a la capacidad nominal 50 operaciones a la capacidad nominal Cortocircuito total

Aplicaciones industriales

  • Plantas de fabricación: Alimentadores de motores, protección de transformadores, seccionalizadores de barras
  • Operaciones mineras: Variadores de frecuencia, sistemas de frente largo, excavadoras de cable
  • Distribución de servicios públicos: Aparamenta montada en plataforma, subestaciones, unidades principales de anillo
  • Energía renovable: Recolección de parques eólicos, combinación de inversores solares, almacenamiento de baterías
  • Buques marinos: Distribución de media tensión, accionamientos de propulsión, hélices de proa

Los VCB VIOX incorporan dispositivos electrónicos inteligentes (IED) con comunicación IEC 61850 para una integración perfecta en los sistemas SCADA, lo que permite el mantenimiento predictivo y el análisis operativo.

Interruptores automáticos SF6

Protección de Alto Voltaje
Los interruptores de hexafluoruro de azufre (SF6) utilizan las propiedades dieléctricas y de extinción de arco superiores del gas SF6 para aplicaciones de media a alta tensión (12kV a 800kV). A pesar de las preocupaciones ambientales con respecto al potencial de calentamiento global (GWP = 23,500) del SF6, estos interruptores siguen siendo frecuentes en los sistemas de transmisión debido a su rendimiento inigualable.

Mecanismo de Interrupción de Arco
El gas SF6 proporciona:

  • Resistencia dieléctrica excepcional: 2-3 veces el aire a presión atmosférica
  • Propiedades electronegativas: Captura rápida de electrones del arco
  • Conductividad térmica: Disipación de calor eficiente
  • Estabilidad química: No tóxico, no inflamable (en condiciones normales)

Variaciones de Diseño
Tipo Puffer: Ráfaga de gas comprimido por el movimiento del pistón
Tipo Auto-Soplado: La energía del arco genera un diferencial de presión
Tipo Arco Rotatorio: El campo magnético rota el arco para una refrigeración prolongada

Dominios de Aplicación

  • Subestaciones de transmisión: Protección de circuitos de 132kV a 765kV
  • Aparamenta aislada en gas (GIS): Soluciones de subestaciones compactas
  • Interruptores automáticos de generador: Alta corriente continua, baja tensión
  • Subestaciones industriales: Sistemas de distribución de 15kV a 36kV

Consideraciones Ambientales
VIOX investiga activamente alternativas al SF6, incluyendo:

  • Mezclas de fluoronitrilo (3M Novec 4710, PCA <1)
  • Mezclas sintéticas de aire/CO₂
  • Extensión de la tecnología de vacío a tensiones más altas
  • Interruptores de estado sólido para futuras instalaciones

Interruptores de protección de motor (MPCB)

Protección especializada del motor
Los MPCB integran protección contra sobrecarga térmica, protección magnética contra cortocircuitos y control manual del motor en un dispositivo compacto diseñado específicamente para circuitos de motor. Los MPCB de VIOX cuentan con ajustes térmicos ajustables que se adaptan a los factores de servicio del motor y a las variaciones de la temperatura ambiente.

Funciones de protección

Protección contra sobrecarga térmica

  • Rango ajustable: 0.6x a 1.0x corriente nominal
  • Disparo de clase 10: 2-10 segundos a 7.2x ajuste (arranque del motor)
  • Compensación ambiental: Calibración estable a la temperatura
  • Sensibilidad a la pérdida de fase: Detecta condiciones de monofase

Protección magnética contra cortocircuitos

  • Disparo magnético fijo: Típicamente 13x corriente nominal ±20%
  • Capacidad de ruptura: 50kA a 100kA según IEC 60947-4-1
  • Coordinación con contactores: Estándar de coordinación tipo 2

Dimensionamiento de la aplicación

Potencia del motor Tipo de arrancador Clasificación MPCB Modelo VIOX Coordinación
0.37-4kW DOL (Arranque directo) 0.6-6.3A VIOX-MP10 Contactor Tipo 2
5.5-15kW DOL/Estrella-Triángulo 8-25A VIOX-MP25 Contactor Tipo 2
18.5-45kW Estrella-Triángulo/Arranque suave 32-63A VIOX-MP63 Contactor Tipo 2
55-110kW Arranque suave/VFD (Variador de frecuencia) 80-160A VIOX-MP160 Respaldo de fusibles

Ventajas de la instalación

  • Ahorro de espacio: 45 mm de ancho frente a relé de sobrecarga + MCB separados
  • Cableado simplificado: El interruptor de control integrado elimina los contactos auxiliares
  • Reducción de costes: Un solo dispositivo frente a múltiples componentes
  • Mayor seguridad: Capacidad de bloqueo/etiquetado, posición de contacto visible
  • Aprobaciones globales: Marcado IEC, UL, CSA, CE para uso mundial

Estudio de caso real
Un cliente de VIOX en la fabricación de automóviles reemplazó 847 arrancadores de motor convencionales con MPCB de la serie VIOX-MP, logrando:

  • 32% de reducción en el espacio del panel
  • 41% de disminución en el tiempo de instalación
  • 28% menor costo total de propiedad
  • Cero disparos intempestivos durante 18 meses de operación
Diagrama técnico: Ilustración detallada de corte de un mecanismo de interruptor automático de vacío (VCB). Muestre: botella de interruptor de vacío con contactos fijos y móviles, envolvente de cerámica/vidrio, fuelle de metal, protectores de arco, material de contacto (Cu-Cr), mecanismo de carga de resorte, varilla de operación e interruptores auxiliares. Etiquete todos los componentes con llamadas técnicas. Incluya un diagrama insertado que muestre el proceso de formación y extinción del arco en el vacío (tres etapas: separación de contactos, formación de arco, cruce por cero de corriente). Utilice el estilo de plano de ingeniería con la marca VIOX. Agregue una tabla de especificaciones técnicas en la esquina: clasificación de voltaje, clasificación de corriente, capacidad de ruptura, vida mecánica. Fondo: patrón de cuadrícula técnica. Dimensiones: 2000x1400px para uso en documentación técnica.
Figura 5: Corte detallado de un interruptor de vacío (VCB) de VIOX que ilustra el interruptor de vacío, el mecanismo de contacto y el proceso de extinción del arco.

Guía de selección de interruptores automáticos

Marco de decisión

La selección de los interruptores automáticos apropiados requiere una evaluación sistemática de los parámetros eléctricos, las condiciones ambientales y los requisitos operativos:

Paso 1: Determinar los parámetros del sistema

  • Tensión nominal: 230V, 400V, 690V (BT); 3.3kV, 11kV, 33kV (MT)
  • Corriente de fallo disponible: Corriente de cortocircuito prospectiva (PSCC) en el punto de instalación
  • Corriente de funcionamiento normal: Corriente continua incluyendo el crecimiento futuro de la carga
  • Características de la carga: Inductiva, resistiva, capacitiva, arranque del motor

Paso 2: Calcular las clasificaciones requeridas

  • Corriente nominal (In): ≥ 1.25 × corriente máxima de carga continua
  • Capacidad de ruptura (Icu/Ics): ≥ Corriente de fallo disponible con margen de seguridad
  • Resistencia a cortocircuitos: Para la coordinación de la selectividad con los dispositivos aguas abajo

Referencia rápida: Calibre del cable vs. Clasificación del interruptor (conductores de cobre)

Hacer coincidir el interruptor automático con el tamaño del cable es fundamental para evitar riesgos de incendio. El interruptor automático protege el cable, no solo el dispositivo. Un cableado de tamaño insuficiente con interruptores automáticos sobredimensionados crea condiciones peligrosas donde los conductores se sobrecalientan antes de que se dispare el interruptor automático, lo que podría incendiar los materiales de construcción.

Tamaño del cable (AWG) Tamaño del cable (mm²) Corriente nominal máxima del interruptor automático (Amperios) Aplicación Típica
14 AWG 2,5 mm² 15A Circuitos de iluminación, tomas de corriente generales
12 AWG 4,0 mm² 20A Tomas de corriente de la cocina, circuitos del baño, lavandería
10 AWG 6,0 mm² 30A Calentadores de agua, unidades de A/C, secadoras eléctricas
8 AWG 10.0 mm² 40A Cocinas eléctricas, aires acondicionados grandes
6 AWG 16.0 mm² 50-60A Cargadores de vehículos eléctricos, subpaneles, electrodomésticos pesados
4 AWG 25.0 mm² 70-80A Alimentadores principales, grandes equipos comerciales
2 AWG 35.0 mm² 95A Conductores de entrada de servicio, maquinaria industrial

Notas importantes:

  • Los valores mostrados son para cable de cobre estándar con clasificación de 75 °C (167 °F) con aislamiento de 60/75 °C según la Tabla 310.15(B)(16) del NEC.
  • Siempre verifique con los códigos eléctricos locales (NEC, IEC, BS 7671) ya que los requisitos varían según la jurisdicción.
  • El cable de aluminio requiere un tamaño de cable más grande que el de cobre para el mismo amperaje.
  • Para obtener información detallada sobre el tamaño de los cables en diferentes estándares, consulte nuestra guía completa de guía de conversión de tamaño de cable
  • Tamaños de interruptores automáticos estándar siguen las clasificaciones preferidas: 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A, 50A, 60A, etc.
  • Aplicaciones específicas de alto amperaje como Circuitos de 50 amperios requieren una cuidadosa selección de cables y prácticas de instalación.

Para obtener una guía completa sobre cómo determinar los requisitos de su sistema eléctrico, consulte nuestra guía para propietarios de viviendas sobre el tamaño de los interruptores automáticos y el cálculo de la carga.

Paso 3: Evaluación ambiental

  • Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +70 °C (puede aplicarse una reducción de la corriente nominal)
  • Altitud: Por encima de 2000 m requiere una reducción de la corriente nominal según IEC 60947
  • Grado de contaminación: PD1 (limpio), PD2 (normal), PD3 (industrial), PD4 (extremo)
  • Vibración/choque: Consideraciones marinas, móviles, sísmicas

Paso 4: Cumplimiento normativo

  • Códigos de construcción: NEC (EE. UU.), IEC 60364 (Internacional), BS 7671 (Reino Unido)
  • Normas de la industria: IEEE C37 (sistemas de energía), UL 489 (caja moldeada)
  • Requisitos especiales: Lugares peligrosos (Clase I/II/III), marino (DNV, ABS)

Comprensión requisitos de reducción de la corriente nominal del interruptor automático por altitud es esencial para instalaciones por encima de los 2000 metros, donde la densidad de aire reducida afecta el rendimiento de extinción del arco y la capacidad de enfriamiento.

Seguridad en la instalación y el mantenimiento

Requisitos de instalación
La instalación adecuada del interruptor automático es fundamental para la seguridad y el rendimiento. Seguir las prácticas de instalación profesionales previene el 90% de fallas relacionadas con el interruptor automático y garantiza el cumplimiento del código.

1. Requisitos de personal cualificado
Toda la instalación, reemplazo y mantenimiento del interruptor automático debe ser realizado por electricistas autorizados según las regulaciones locales. En los Estados Unidos, esto generalmente requiere:

  • Licencia de contratista eléctrico emitida por el estado
  • Certificación de oficial o maestro electricista
  • Familiaridad con NEC, enmiendas locales y requisitos de AHJ
  • EPP (Equipo de protección personal) adecuado, incluida ropa con clasificación de arco para trabajos con energía

Para los propietarios de viviendas que estén considerando realizar trabajos con interruptores automáticos, revise nuestra guía sobre cómo reemplazar un interruptor automático para comprender cuándo la ayuda profesional es obligatoria frente a cuándo se permite el reemplazo básico.

2. Desenergización y bloqueo/etiquetado
OSHA 29 CFR 1910.147 requiere:

  • Desenergización completa de los circuitos antes del trabajo
  • Procedimientos de bloqueo/etiquetado (LOTO) con candados personales
  • Verificación de voltaje utilizando equipos de prueba calibrados
  • Nunca trabaje en circuitos energizados a menos que esté calificado para trabajos energizados según NFPA 70E
  • LOTO de varias personas requiere cajas de bloqueo grupales

3. Mejores prácticas de conexión de terminales

Consejo profesional: La importancia del par de apriete de los terminales

Una de las causas más comunes de falla del interruptor automático no es el mecanismo interno, sino las conexiones sueltas. Las investigaciones de campo revelan que aproximadamente el 30% de los incendios eléctricos relacionados con los interruptores automáticos se remontan a terminales apretados incorrectamente.

Consecuencias del apriete insuficiente:

  • Las conexiones de alta resistencia generan calor excesivo (pérdidas I²R)
  • Se produce un arco eléctrico entre el conductor y el terminal, creando depósitos de carbón
  • El calentamiento progresivo degrada el aislamiento, eventualmente derritiendo la carcasa del interruptor
  • Las conexiones calientes aceleran la oxidación del metal, aumentando aún más la resistencia
  • Potencial ignición de materiales combustibles circundantes

Riesgos del apriete excesivo:

  • Tornillos de terminal cortados que requieren el reemplazo completo del interruptor
  • Carcasa del interruptor agrietada que compromete la integridad del aislamiento
  • Hilos del conductor dañados que reducen el área de la sección transversal efectiva
  • Roscas dañadas que impiden el mantenimiento futuro adecuado

Recomendación de VIOX:

Siempre use un destornillador dinamométrico calibrado Utilice una llave dinamométrica que garantice que las conexiones cumplan con las especificaciones de Newton-metro (Nm) impresas en la etiqueta o la hoja de datos del interruptor. Para la mayoría de los MCB: 2.0-2.5 Nm; MCCB: 4-10 Nm dependiendo del tamaño del terminal; ACB: 10-50 Nm para terminales de potencia.

Las herramientas de instalación con control de torque de VIOX están disponibles a través de nuestra red de distribuidores, y cuentan con:

  • Embragues limitadores de torque preestablecidos
  • Retroalimentación audible/táctil con el torque correcto
  • Certificados de calibración trazables a los estándares NIST
  • Mangos aislados con clasificación de 1000 V para seguridad

Errores de instalación comunes que se deben evitar:

  1. Mezcla de materiales conductores: Nunca conecte aluminio y cobre directamente; utilice un compuesto antioxidante y terminales bimetálicos adecuados
  2. Pelado de cables inadecuado: Demasiado conductor expuesto crea riesgo de descarga eléctrica; muy poco impide una conexión sólida
  3. Terminales de inserción posterior: Utilice siempre terminales de tornillo, no conexiones de inserción, para circuitos >15A
  4. Polaridad invertida: La línea (suministro) debe conectarse a los contactos fijos; la carga a los contactos móviles
  5. Falta de cubiertas de terminales: Requerido según NEC 110.27 para partes activas expuestas
  6. Radio de curvatura del cable incorrecto: Mantenga un radio de curvatura mínimo de 5 veces el diámetro del cable para evitar daños en el aislamiento

4. Requisitos de espacio libre
Mantenga los espacios libres de trabajo de NEC 110.26:

  • Profundidad mínima de 3 pies (914 mm) frente a los paneles
  • 30 pulgadas (762 mm) de ancho, o el ancho del panel si es mayor
  • Altura libre mínima de 6.5 pies (1.98 m)
  • Sin almacenamiento, tuberías u obstrucciones en el espacio eléctrico dedicado
  • Iluminación adecuada (mínimo 200 lux a la altura de trabajo)

5. Puesta a tierra y enlace adecuados

  • Conexión continua del conductor de puesta a tierra del equipo (EGC)
  • Puente de unión principal solo en la entrada de servicio
  • Unión neutro-tierra aislada en subpaneles
  • Apriete las conexiones a tierra al 75% del torque del conductor de fase
  • Utilice barras de puesta a tierra listadas y mantenga los códigos de color de los cables adecuados

Errores de selección comunes que se deben evitar

  1. Capacidad de ruptura insuficiente: La corriente de falla crece con la expansión del sistema; especifique un margen del 20-30%
  2. Ignorar la temperatura ambiente: Cada 10 °C por encima de 40 °C reduce la capacidad en ~10-15%
  3. Descuidar la coordinación: Los dispositivos aguas arriba y aguas abajo deben coordinarse para el disparo selectivo
  4. Característica de disparo incorrecta: El MCB tipo B en el circuito del motor causa disparos molestos
  5. Clasificación IP inadecuada: El interruptor interior IP20 falla en entornos industriales polvorientos/húmedos

Adecuado selectividad y coordinación del interruptor garantiza que solo se dispare el interruptor más cercano a la falla, manteniendo la energía en los circuitos no afectados y minimizando el tiempo de inactividad en las instalaciones críticas.

Normas de seguridad y cumplimiento

Las Normas Internacionales

Normas IEC (Comisión Electrotécnica Internacional)

  • IEC 60898-1: MCB para instalaciones domésticas y similares
  • IEC 60947-2: Aparamenta de baja tensión - Interruptores automáticos
  • IEC 62271-100: Aparamenta de alta tensión - Interruptores automáticos de corriente alterna
  • IEC 61008: RCCB sin protección integral contra sobrecorriente
  • IEC 61009: RCBO con protección integral contra sobrecorriente

Normas ANSI/IEEE (Norteamérica)

  • IEEE C37.13: Interruptores automáticos de potencia de CA de baja tensión
  • IEEE C37.04: Estructura de clasificación para interruptores de circuito de alta tensión de CA
  • ANSI C37.50: Procedimientos de prueba para interruptores de circuito de baja tensión
  • UL 489: Interruptores automáticos en caja moldeada
  • UL 1077: Protectores suplementarios

Matriz de certificación VIOX
Todos los interruptores automáticos VIOX se someten a rigurosas pruebas de terceros y mantienen certificaciones que incluyen:

  • Marcado CE (Unión Europea)
  • Listado UL/CSA (América del Norte)
  • Certificación CCC (China)
  • Aprobación ASTA/BSI (Reino Unido)
  • Aprobaciones marinas (DNV-GL, ABS, LR, BV)
  • ATEX/IECEx (atmósferas explosivas)

Seguridad en la instalación y el mantenimiento

Requisitos de instalación

  1. Personal calificado: Electricistas autorizados según las regulaciones locales
  2. Desenergización: Procedimientos de bloqueo/etiquetado obligatorios
  3. Especificaciones de par: Conexiones de terminales según la hoja de datos del fabricante
  4. Distancias: Mantener los requisitos de espaciamiento IEC 61439
  5. Conexión a tierra: Conexión PE adecuada con conexión a tierra continua

Programas de mantenimiento

Tipo de disyuntor Frecuencia de inspección Tareas clave de mantenimiento Vida útil prevista
MCB Inspección visual anual Inspección de contactos, prueba de operación 20-30 años
MCCB 6-12 meses Verificación del desgaste de los contactos, prueba de disparo, verificación del par 15-25 años
ACB Trimestral Medición del espacio entre contactos, inspección del conducto de arco, lubricación 20-30 años
VCB Anual Prueba de integridad del vacío, lubricación del mecanismo, precisión del TC 25-35 años
CB SF6 6-12 meses Monitor de densidad del gas, recorrido del contacto, detección de fugas de SF6 30-40 años

VIOX proporciona capacitación integral en mantenimiento, herramientas especializadas y repuestos originales para garantizar un rendimiento óptimo del interruptor automático durante toda su vida útil.

Preguntas más Frecuentes (FAQ)

P1: ¿Cuál es la principal diferencia entre MCB y MCCB?
MCB (Interruptor automático en miniatura) maneja corrientes nominales más bajas (6-125A) con ajustes de disparo fijos, ideal para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. MCCB (Interruptor automático en caja moldeada) cubre clasificaciones más altas (100-2500A) con ajustes de disparo ajustables, adecuado para instalaciones comerciales e industriales. Los MCB utilizan mecanismos térmico-magnéticos, mientras que los MCCB pueden incorporar unidades de disparo electrónicas. La capacidad de ruptura difiere significativamente: MCB típicamente 6-10kA vs. MCCB 25-200kA.

P2: ¿Cuándo debo usar RCCB vs. RCBO?
Use RCCB cuando proteja múltiples circuitos con un solo dispositivo de falla a tierra (protección de grupo). Elija RCBO para la protección individual del circuito que combina la detección de sobrecorriente y corriente residual. Los RCBO proporcionan una mejor discriminación de fallas: la falla de un circuito no desconecta a los demás. Para las nuevas instalaciones, VIOX recomienda RCBO para cargas críticas (equipos médicos, sistemas de TI) y áreas húmedas (baños, cocinas), mientras que los RCCB se adaptan a la protección de grupo rentable de los circuitos de enchufes estándar.

P3: ¿Cómo calculo la capacidad de ruptura requerida?
La capacidad de ruptura (Icu o Icn) debe exceder la corriente máxima de cortocircuito prospectiva (PSCC) en el punto de instalación. Calcule PSCC usando: PSCC = Voltaje / Impedancia total (transformador + cable). Por ejemplo: sistema de 400 V con impedancia de 0,01 Ω = corriente de falla de 40 kA; especifique un interruptor con una capacidad de ruptura mínima de 50 kA. Los ingenieros de VIOX recomiendan un margen de seguridad de 20-30% para la futura expansión del sistema y el fortalecimiento de la red eléctrica.

P4: ¿Qué son los interruptores automáticos tipo B, C y D?
Los tipos de disparo definen la respuesta instantánea magnética:

  • Tipo B: Disparos a 3-5 × corriente nominal; uso para iluminación residencial, tramos de cable largos
  • Tipo C: Disparos a 5-10 × corriente nominal; cargas comerciales, motores pequeños, transformadores
  • Tipo D: Disparos a 10-20 × corriente nominal; cargas inductivas pesadas, equipos de soldadura, máquinas de rayos X

Seleccione según las características de la corriente de entrada. Los MCB VIOX tipo C manejan la mayoría de las aplicaciones comerciales; El tipo D se adapta a equipos industriales especializados con altas corrientes de arranque.

P5: ¿Con qué frecuencia se deben reemplazar los interruptores automáticos?
Los interruptores automáticos no requieren reemplazo de rutina si se mantienen adecuadamente. Reemplace cuando:

  • Daños físicos, quemaduras o signos de sobrecalentamiento visibles
  • No se disparó durante la falla (pruebe anualmente según NFPA 70B)
  • Excedido las interrupciones de cortocircuito nominales (registradas por unidades de disparo electrónicas)
  • 25-30 años de edad operativa para interruptores mecánicos
  • La obsolescencia impide la obtención de repuestos

Los interruptores automáticos VIOX cuentan con una resistencia mecánica que supera las 20.000 operaciones y una resistencia eléctrica de más de 50 operaciones de ruptura nominales. Implemente el mantenimiento basado en la condición utilizando imágenes térmicas y mediciones de resistencia de contacto.

P6: ¿Puedo usar interruptores automáticos de CA para aplicaciones de CC?
No, los interruptores de CA y CC difieren fundamentalmente. La corriente alterna cruza naturalmente cero 100-120 veces por segundo, lo que facilita la extinción del arco. La corriente continua mantiene un valor constante, lo que requiere una interrupción de arco especializada. Los interruptores con clasificación CC cuentan con:

  • Espacios de contacto extendidos (2-3 × interruptor de CA)
  • Bobinas de soplado magnético más fuertes
  • Conductos de arco mejorados
  • Monitoreo electrónico de polaridad

VIOX fabrica interruptores automáticos de CC dedicados para sistemas solares fotovoltaicos (hasta 1500 V CC), almacenamiento de baterías, energía de tracción y accionamientos industriales de CC. Nunca sustituya los interruptores de CA en los circuitos de CC; puede producirse una falla catastrófica.

P7: ¿Qué significa ‘selectividad’ o ‘discriminación’?
La selectividad garantiza que solo se dispare el interruptor más cercano a la falla, manteniendo la energía en los circuitos sanos. Logre la selectividad a través de:

  • Discriminación actual: Interruptor aguas arriba clasificado más alto que la corriente de falla aguas abajo
  • Discriminación de tiempo: El interruptor aguas arriba retrasa el disparo permitiendo la operación aguas abajo
  • Discriminación energética: Coordinación I²t entre interruptores
  • Enclavamiento selectivo de zona (ZSI): Comunicación entre interruptores para disparo selectivo instantáneo

VIOX proporciona tablas de selectividad y herramientas de software para estudios de coordinación de ingeniería según IEC 60364-5-53. Los sistemas coordinados adecuadamente minimizan el tiempo de inactividad y simplifican la resolución de problemas.

P8: ¿Son los interruptores automáticos ambientalmente sostenibles?
Los interruptores automáticos modernos incorporan prácticas sostenibles:

  • Selección de materiales: Los metales reciclables (cobre, aluminio, acero) comprenden el 70-85% de la masa
  • Longevidad: Una vida útil de 25-40 años reduce la frecuencia de reemplazo
  • Eficiencia energética: Minimizar las pérdidas (<2W para MCB, <50W para ACB)
  • Alternativas al SF6: VIOX investiga mezclas de fluoronitrilo y tecnología de vacío
  • Cumplimiento de RoHS: Construcción sin plomo, sin mercurio, sin cadmio

VIOX mantiene la certificación de gestión ambiental ISO 14001 y ofrece programas de recogida de productos para un reciclaje responsable al final de su vida útil. Nuestros interruptores automáticos de vacío eliminan el gas de efecto invernadero SF6 en aplicaciones de media tensión.

P9: ¿En qué se diferencian los interruptores automáticos inteligentes de los interruptores tradicionales?
Los interruptores automáticos inteligentes integran conectividad IoT, proporcionando:

  • Monitorización en tiempo real: Corriente, tensión, potencia, consumo de energía
  • Operación remota: Disparo/cierre a través de la aplicación móvil o SCADA
  • Mantenimiento predictivo: Tendencia de la temperatura, algoritmos de desgaste de los contactos
  • Análisis de la calidad de la energía: Armónicos, factor de potencia, respuesta a la demanda
  • Registro de datos: Registros históricos para análisis e informes

La serie de interruptores inteligentes VIOX se comunica a través de los protocolos Modbus TCP, BACnet o MQTT, integrándose con los sistemas de gestión de edificios y las plataformas de monitorización de energía. Estos dispositivos permiten un mantenimiento proactivo, reduciendo el tiempo de inactividad no planificado en un 40-60% en comparación con los interruptores tradicionales.

P10: ¿Qué causa que los interruptores automáticos se disparen con frecuencia?
Causas y soluciones comunes:

Causa Síntomas Solución VIOX
Sobrecarga genuina Calentamiento gradual, disparos después de minutos Aumentar la capacidad nominal del interruptor o reducir la carga
Conexiones sueltas Disparos aleatorios, decoloración de los terminales Apriete los terminales al par especificado
Incordias Disparos durante el arranque del motor Cambiar a Tipo D o usar MCCB
Falla a tierra Disparo inmediato, activación de RCCB Identificar y reparar la falla de aislamiento
Contactos desgastados Aumento de la frecuencia con el tiempo Reemplazar el interruptor (prueba de resistencia de contacto)
Temperatura ambiente Disparos en tardes de verano Actualizar a una clasificación más alta o mejorar la ventilación

El soporte técnico de VIOX proporciona análisis de la causa raíz y recomienda acciones correctivas apropiadas, previniendo disparos molestos recurrentes mientras se mantiene la seguridad.


Por qué elegir los interruptores automáticos eléctricos VIOX

Como fabricante B2B líder de equipos eléctricos, VIOX Electric combina ingeniería innovadora, riguroso control de calidad y soporte integral para ofrecer soluciones de protección de circuitos que superan las expectativas de la industria.

Excelencia técnica

  • Tecnología avanzada de extinción de arco que reduce la energía del arco en un 30% en comparación con los diseños convencionales
  • Unidades de disparo basadas en microprocesador con clase de precisión de 0.1%
  • Vida mecánica extendida a través de la fabricación de precisión (más de 30,000 operaciones)
  • Pruebas exhaustivas: 100% de pruebas de rutina + pruebas de tipo muestreadas estadísticamente

Cumplimiento global

  • Certificación multiestándar (IEC, UL, CSA, CE, CCC, marina)
  • Soporte técnico regional en más de 40 países
  • Capacidad de personalización para requisitos específicos del proyecto
  • Paquetes de documentación completos para aprobaciones de ingeniería

Compromiso con la sostenibilidad

  • Gestión ambiental ISO 14001
  • Materiales conformes con RoHS y REACH
  • Ciclo de vida del producto que se extiende de 25 a 40 años
  • Programas de reciclaje al final de la vida útil

Asociación con el cliente

  • Soporte de ingeniería de aplicaciones gratuito
  • Estudios de selectividad y análisis de coordinación
  • Programas de capacitación para personal de instalación y mantenimiento
  • Disponibilidad de repuestos originales con entrega en 24-48 horas

Para obtener especificaciones técnicas, catálogos de productos y soporte de ingeniería de aplicaciones, póngase en contacto con el equipo experimentado de VIOX Electric para garantizar que sus sistemas de protección eléctrica ofrezcan una seguridad, fiabilidad y rendimiento óptimos.


Esta guía completa proporciona conocimientos fundamentales para seleccionar los tipos de interruptores automáticos adecuados. Para aplicaciones específicas que requieran un análisis de ingeniería detallado, consulte a ingenieros eléctricos cualificados y consulte los códigos y normas aplicables. VIOX Electric ofrece servicios de revisión de aplicaciones gratuitos; póngase en contacto con nuestro equipo técnico para obtener recomendaciones específicas para el proyecto.

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Hola, soy Joe, un profesional dedicado, con 12 años de experiencia en la industria eléctrica. En VIOX Eléctrico, mi enfoque está en entregar eléctrico de alta calidad de soluciones a medida para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Mi experiencia abarca la automatización industrial, el cableado residencial, comercial y de los sistemas eléctricos.Póngase en contacto conmigo [email protected] si tienes alguna pregunta.

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