Clase 95: Lo que debes saber del interruptor diferencial
Summary
TLDREste tutorial explica la importancia de conectar a tierra todas las partes metálicas de una instalación de refrigeración y cómo protegerla contra contactos directos e indirectos. Se describe cómo funciona y cómo se conecta a un inductor diferencial, así como cómo interpretar sus datos característicos. Se discuten conceptos previos como conductores activos, contactos directos e indirectos y la función de la tierra en la seguridad eléctrica. Además, se explica el funcionamiento de un interruptor diferencial y cómo detecta diferencias de corriente para activar el mecanismo de protección.
Takeaways
- ⚡️ La importancia de la tierra en las instalaciones de refrigeración es crucial para proteger contra contactos directos e indirectos.
- 🔌 Los conductores activos son aquellos destinados a la transmisión de energía eléctrica, incluyendo fases y中性 conductor en corriente alterna.
- ⚠️ Un contacto directo ocurre cuando parte del cuerpo entra en contacto con una parte activa de los materiales y equipos eléctricos.
- 🛠️ Un contacto indirecto sucede cuando parte del cuerpo tiene contacto con partes que han pasado a estar activas debido a un fallo de aislamiento.
- 🌐 La conexión a tierra es la unión eléctrica entre todas las masas metálicas de una instalación y un electrodo, generalmente una placa o varilla de cobre o acero galvanizado enterrado en el suelo.
- 🔗 El objetivo de la tierra es lograr una unión eléctrica perfecta entre las masas metálicas de las máquinas y componentes con la tierra, con la menor resistencia eléctrica posible.
- 🛡️ El interruptor diferencial es un dispositivo de protección contra corrientes de fuga, que se activa cuando la corriente de salida no es igual a la corriente de retorno debido a un bypass a tierra.
- 🔍 La sensibilidad del interruptor diferencial es la intensidad mínima de corriente que debe detectar para actuar, con valores estándar frecuentes de 30 miliamperes para uso doméstico e industrial y 300 miliamperes solo para uso industrial.
- 🔧 Para que el interruptor diferencial funcione correctamente, la conexión a tierra de la instalación eléctrica debe estar conectada a las masas metálicas o carcasa de los equipos a través de los cuales pueden ocurrir estas fugas.
- 🔄 El interruptor diferencial tiene un botón de prueba que permite verificar el funcionamiento correcto del dispositivo, actuando al derivar una corriente a través de una resistencia de aire.
Q & A
¿Qué es la importancia de conectar a tierra todos los componentes metálicos de una instalación de refrigeración?
-La conexión a tierra es crucial para proteger contra contactos directos e indirectos, asegurando que en caso de una falla de aislamiento, la corriente tenga una ruta de escape hacia la tierra en lugar de fluir a través de un cuerpo humano.
¿Qué son los conductores activos en una instalación eléctrica?
-Los conductores activos son aquellos destinados normalmente para la transmisión de energía eléctrica, como los conductores de fase, el conductor neutro en corriente alterna y el conductor de tierra.
¿Qué es un contacto directo en términos de seguridad eléctrica?
-Un contacto directo ocurre cuando una parte del cuerpo entra en contacto con una parte activa de los materiales y equipos eléctricos, como tocar accidentalmente una fase, lo que puede resultar en una corriente eléctrica que atraviesa el cuerpo.
¿Cuál es la diferencia entre un contacto directo e indirecto?
-Un contacto indirecto ocurre cuando parte del cuerpo tiene contacto con partes que se han vuelto activas como resultado de un fallo de aislamiento, mientras que un contacto directo es el contacto directo con una fuente de energía activa.
¿Qué es la conexión a tierra y cómo se relaciona con la seguridad eléctrica?
-La conexión a tierra es la unión eléctrica entre todas las masas metálicas de una instalación y un electrodo, generalmente una placa o un poste de cobre o hierro galvanizado enterrado en la tierra, para evitar tensiones peligrosas entre las masas metálicas y la tierra.
¿Cómo funciona un interruptor diferencial para proteger una instalación eléctrica?
-Un interruptor diferencial compara la corriente saliente y la corriente de retorno. Si no son iguales debido a una fuga a tierra, el interruptor diferencial se activa y se cierra, desconectando la instalación para evitar daños o peligros.
¿Cómo se determina si un interruptor diferencial está funcionando correctamente?
-Se puede verificar la operación correcta de un interruptor diferencial utilizando un botón de prueba que, al activarse, debería provocar el corte del interruptor si está funcionando adecuadamente.
¿Qué valores de sensibilidad están estandarizados para un interruptor diferencial en uso doméstico e industrial?
-Los valores de sensibilidad más comunes para un interruptor diferencial son de 30 miliamperios para uso doméstico o industrial y 300 miliamperios solo para uso industrial.
¿Qué es la capacidad nominal de cierre de un interruptor diferencial y por qué es importante?
-La capacidad nominal de cierre es el valor de la componente alterna de la corriente diferencial que el interruptor diferencial puede conducir e interrumpir bajo las condiciones definidas por estándares específicos, lo que garantiza la protección adecuada en caso de sobrecorriente.
¿Cómo se interpretan los datos característicos de un interruptor diferencial?
-Los datos característicos de un interruptor diferencial, como la corriente nominal, la corriente diferencial de tripping, la capacidad nominal de cierre y la corriente de cortocircuito condicional, se pueden encontrar en la parte delantera del interruptor y son cruciales para entender su funcionamiento y especificaciones técnicas.
Outlines
🔌 Importancia de la conexión a tierra en instalaciones de refrigeración
El primer párrafo explica la importancia de conectar a tierra todas las partes metálicas de una instalación de refrigeración y cómo protegerla contra contactos directos e indirectos. Se menciona la conexión con un inductor diferencial y cómo interpretar sus datos característicos. Se introducen conceptos previos como conductores activos, contacto directo e indirecto. Se explica que el contacto directo ocurre cuando parte del cuerpo entra en contacto con una parte activa y el contacto indirecto cuando se toca una parte que ha quedado electrificada por un fallo de aislamiento. La conexión a tierra se describe como la unión eléctrica entre las masas metálicas de la instalación y la tierra, con el objetivo de evitar tensiones peligrosas entre las masas metálicas y la tierra.
🧲 Funcionamiento y especificaciones del interruptor diferencial
El segundo párrafo se centra en el funcionamiento del interruptor diferencial y cómo detecta diferencias en los flujos de corriente que indican un cortocircuito a tierra. Se describe que, bajo condiciones normales, la corriente de salida es igual a la de retorno, y el interruptor no se activa. Sin embargo, si hay una diferencia debido a un cortocircuito a tierra, el interruptor se activa. Se explica que la sensibilidad del interruptor diferencial es la intensidad mínima que debe detectar para abrirse, con valores estandarizados comunes de 30 miliamperios para uso doméstico e industrial y 300 miliamperios solo para uso industrial. Se menciona la importancia de tener una conexión a tierra de baja resistencia y se describe la función del botón de prueba del interruptor. Se detallan las especificaciones del interruptor diferencial, como la corriente nominal, la corriente diferencial de tripping, la capacidad de cierre nominal y la corriente de cortocircuito condicional nominal.
📢 Conclusión y llamado a la acción
El tercer párrafo es un llamado a la acción final, en el que el presentador invita a los espectadores a dar un 'me gusta' al video si les gustó y a suscribirse al canal para recibir notificaciones de futuros tutoriales. Se agradece a la audiencia y se cierra el video tutorial.
Mindmap
Keywords
💡Conductores activos
💡Contacto directo
💡Contacto indirecto
💡Sondeo
💡Corte de tierra
💡Interruptor diferencial
💡Resistencia de aire
💡Relé diferencial
💡Corriente de falla de tierra
💡Sensibilidad del interruptor diferencial
Highlights
Importancia de conectar a tierra todas las partes metálicas de una instalación de refrigeración.
Cómo proteger la instalación contra contactos directos e indirectos.
Explicación de cómo funciona y cómo se conecta a un inductor diferencial.
Interpretación de los datos característicos del inductor diferencial.
Conceptos previos necesarios como conductores activos, contacto directo e indirecto.
Definición de conductores activos en una instalación eléctrica.
Explicación de qué es un contacto directo y su peligrosidad.
Descripción de un contacto indirecto y cómo se produce.
Función de un dispositivo de corte de corriente en caso de shunt a tierra.
Definición y objetivo de la conexión a tierra en instalaciones eléctricas.
Importancia de que la conexión a tierra tenga baja resistencia eléctrica.
Conexión independiente a tierra de partes metálicas en instalaciones industriales.
Función del interruptor diferencial en la protección contra corrientes de故障.
Operación del interruptor diferencial y cómo detecta diferencias de corriente.
Explicación de cómo el interruptor diferencial solo protege downstream.
Importancia de la conexión a tierra para la activación del interruptor diferencial.
Valores de sensibilidad estándar del interruptor diferencial.
Función del botón de prueba en el interruptor diferencial.
Diferencia entre interruptor diferencial y relé diferencial.
Selección de la diferencia nominal de corriente en relés diferenciales.
Disponibilidad de relés diferenciales para diferentes voltajes y corrientes nominales.
Transcripts
In this video tutorial I will explain the importance of grounding all the
metal parts of a refrigeration installation and how to protect it against direct and
indirect contacts. For this I will explain how it works and how it is connected to a differential inductor and
how to interpret its characteristic data my name is about the chains and this begins
before I explain the differential switch, it is convenient that you know some
previous concepts such as what are the active conductors what is a direct contact or what is an
indirect contact they are considered as active conductors in all the installation those normally intended
for the transmission of electrical energy this consideration applies to phase
iii conductors to the neutral conductor in alternating current which is a direct contact is when a part of your
body comes into contact with an active part of the materials and equipment for example that accidentally
touches is a phase the current will run through your body c wandering the circuit through the earth, the
value of the intensity will depend on the resistance that the current encounters in said path, on
some occasions you will not feel anything, on the other hand you will notice an unpleasant electrical discharge
that is an indirect contact is when part of your body has contact with parts that
have become live as a result of an insulation fault when this
insulation fault occurs there is a part of the current intensity that is derived to ground therefore it is
very important to have a power cut-off device when a current shunt
to ground occurs called fault current is called grounding to the
electrical connection between all the metal masses of an installation and an electrode that is
usually a plate or a copper or galvanized iron rod or a set of them buried
in the ground, the objective is to achieve a perfect electrical union between the metallic masses of the
machines and components and the earth with the least possible electrical resistance as you can see in
the image with this it is achieved that in the installation as a whole there can be no
dangerous voltages between the metallic masses and earth with the earthing of the metallic masses It tries
to ensure that the ground fault currents have an easier path than the one that the body of
a person who touches the metallic casing under voltage would have, remember the current circulates
along the path where it encounters least resistance, therefore, as the ground network must be a
much lower resistance than that of the human body, the effect current circulates through the
ground network instead of through your body, as you can see in the image in
industrial facilities, independent ground connections must be made for the masses metal parts of
electrical appliances, electrical plugs, installations made with
metal pipes, as well as compressors, tanks, etc. cetera metallic structures and in general any
metallic element that can come into contact with a live cable in practice the protection
against fault currents is carried out by the differential switch in the image you can see
a single-phase differential switch with the lever down and therefore
said switch is open, it also has a test button which, when actuated, causes the tripping
of said differential switch. Its operation is very simple under normal
operating conditions. The outgoing current is equal to the outgoing current. return
and the differential switch not instead when they are not the same due to a bypass to ground and
this difference is detected by the differential switch, it is triggered by opening its
switch, so the differential only protects downstream, that is, it protects the installation that
is connected to its output but how do you manage to detect this difference in currents
and the opening of the differential switch is very simple, look at the circuit in
the image, the differential switch is closed and the outgoing and return currents are equal
, therefore the fluxes of the magnetic fields created by these currents are equal and of
opposite sign, so the flux The resulting current circulating through the toroidal core is zero, on the other hand,
when there is a current diverted to ground in the load due to an insulation fault, for
example, the return current is no longer equal to the outgoing current and, as a consequence, the fluxes
created by both currents are not the result is a flux that, when circulating through the toroidal core,
induces a voltage whose value depends on that difference in intensity, that is, on the
current and its that it has leaked to ground when the value of this fault current is greater than
the sensitivity of the differential switch the electromagnet is activated causing the opening
of the differential switch the sensitivity is i Minimum intensity that the differential has
to detect leaks and cut the current This sensitivity has standardized values,
the most frequent being 30 milliamps for domestic or industrial use and 300 milliamps for
industrial use only, although there are other standardized values, however when the
effect current of leakage is between 50 and 100% of the insensitivity of
the differential switch the induced voltage must have enough energy to activate the relay and
open the differential switch for this tc differential switch this type of
current leakage to ground is It is necessary that the ground connection of the electrical installation must be
connected to the metal masses or casings of the equipment through which these leaks can occur
. In addition, this ground connection must have a low electrical resistance value so that it can
effectively absorb these currents . unwanted, as I told you before, the differential switch has
of a test button that allows checking the correct operation of the device
when pressing said button a current is derived and sweats through the air resistance,
now the current through the neutral is equal to 0 and as a consequence the flux created by the
phase current is now the one that circulates through the toroidal core inducing a voltage that triggers the
relay and therefore opening the introducer in the image you can see two
differential switches, one single-phase with two poles and another for three-phase installations with four poles and their
corresponding symbols is It is interesting that you know how to understand the characteristic values
of a differential switch. To do this, look at the significant data that appears on the front of the
differential automatic switch. First, you extrapolate and its n of 63 amps is the
nominal current intensity that can circulate through the differential switch. operating
with its nominal voltage of phase 240 volts and line 415 volts ios and its delta n 003 amperes is
the rated differential current of tripping is the value of differential current assigned
by the switch manufacturer with which the differential switch must act according to
the conditions specified in the standards and efe thousand 81 and 10 thousand 91 this characteristic represents
the sensitivity of the differential switch in other words the current that is derived from earth
for the differential switch to open and its delta m is the nominal closing capacity
and of the differential switch is the value of the alternating component of the differential current
that the salt switch can conduct and interrupt under the conditions defined by
the specific standards and ene efe is the nominal conditional short-circuit current is the value
of short-circuit current that the differential switch that complies with the standard and is of mil 81
can withstand without its capacity being degraded or its functionality being affected when coordinated
with an internet rbreaker or fuse in such a way that additional overcurrent protection can be guaranteed.
Lastly, this differential switch is of the type that operates correctly
within predefined limits in the presence of alternating-type ground fault current
when currents of current are high, another type of differential switch is installed
called a differential relay associated with a toroidal core responsible, like the differential switch
, for detecting fault currents in an installation when an
insulation fault occurs or an accidental contact of a person with a ground conductive under voltage in the
principle diagram of the image you can see that the differential input depending on the
differential current measured by the authority core gives the opening order to an automatic switch that
generally also has protection against overloads and short circuits and has of a
trip coil that is the one that receives the or den of the differential relay to produce the trip in
said automatic switch in the image you can see the connections made on the
toroidal core and the differential relay when the trip of the differential relay occurs, it applies a
voltage on the trip coil to produce the trip in Said automatic switch with
regard to the real and differential associated with the toroid omo polar on the market are available
for nominal voltages of 230 and 400 volts with nominal currents from 125 to 1600 amps and
these relays have the ability to select their nominal current difference shooting
well I hope you liked the video tutorial if so please
give me a thumbs up and if you want to be informed of future
video tutorials that will be uploaded go ahead and subscribe to my channel thanks to chains
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