Curva De Disparo En Interruptores Termomagnéticos

Altech Corp México
10 Feb 202205:18

Summary

TLDREl guion de video explica la importancia de los interruptores termomagnéticos en la protección de equipos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. Se describe cómo estas protecciones detectan y cortan la corriente en caso de anomalías, y cómo las curvas de disparo determinan el tiempo de respuesta. Se ilustra con un ejemplo práctico, destacando la necesidad de seleccionar el interruptor adecuado según las características del equipo para garantizar una operación segura y confiable.

Takeaways

  • 🔌 Los interruptores termomagnéticos son esenciales para proteger equipos contra sobrecargas y cortocircuitos.
  • 🔧 Una sobrecarga puede ocurrir cuando un motor se enfrenta a un atascamiento, lo que provoca un aumento de corriente.
  • ⚡ Un cortocircuito se produce cuando hay contacto entre conductores con potenciales diferentes, lo que genera una corriente muy alta en poco tiempo.
  • ⏱ La diferencia entre sobrecarga y cortocircuito radica en el tiempo de detección, siendo este más corto para el cortocircuito.
  • 🔥 Ambas situaciones, si no son atendidas a tiempo, pueden provocar un exceso de calor que puede dañar los conductores.
  • 🛠 La selección de las protecciones debe basarse en las características de los equipos que se van a alimentar.
  • 📊 Las curvas de disparo son cruciales para entender el comportamiento de los interruptores termomagnéticos y su tiempo de activación.
  • 📈 Las curvas de disparo muestran el tiempo de disparo en función de la intensidad de la falla, con dos partes distintas para sobrecarga y cortocircuito.
  • 📏 En las gráficas de curvas de disparo, el eje X representa múltiplos de la corriente nominal y el eje Y el tiempo de disparo.
  • 🛑 La parte inferior de la gráfica indica el área de operación continua del interruptor, mientras que la superior es el área de disparo seguro.
  • 👨‍🔧 El ejemplo del interruptor termomagnético 3 16 con una curva de disparo tipo B muestra cómo se determina el tiempo de disparo para una sobrecorriente de 32 amperes.

Q & A

  • ¿Qué son los interruptores termomagnéticos y qué protección ofrecen?

    -Los interruptores termomagnéticos son dispositivos eléctricos que ofrecen protección contra sobrecargas y cortocircuitos, asegurando un trabajo confiable de los equipos.

  • ¿Cuál es la diferencia entre una sobrecarga y un cortocircuito?

    -Una sobrecarga ocurre cuando hay un aumento excesivo de corriente, generalmente debido a un forzamiento o atascamiento en un motor. Un cortocircuito se produce cuando hay un contacto entre dos conductores con potenciales diferentes, lo que provoca un pico de corriente excesivamente alto en un tiempo muy corto.

  • ¿Cómo se define el tiempo de interrupción en un cortocircuito y en una sobrecarga?

    -Un cortocircuito debe ser interrumpido en fracciones de segundo, mientras que una sobrecarga puede tardar varios segundos en ser detectada.

  • ¿Qué consecuencias pueden tener las sobrecargas y cortocircuitos si no son atendidos a tiempo?

    -Si no se atienden de manera oportuna y precisa, pueden provocar un calentamiento excesivo de los conductores, llegando al punto de quemarse.

  • ¿Cómo se seleccionan las protecciones para los equipos según las características de estos?

    -Se debe conocer el comportamiento de las curvas de disparo de los interruptores termomagnéticos, ya que cada curva tiene atributos especiales para interrumpir la alimentación de los equipos de forma oportuna.

  • ¿Qué se entiende por curvas de disparo en los interruptores termomagnéticos?

    -Las curvas de disparo muestran el tiempo de disparo en función de la intensidad de falla, y son fundamentales para la selección adecuada de los interruptores.

  • ¿Cuáles son las dos partes que componen las curvas de disparo de los interruptores automáticos?

    -Las curvas de disparo de los interruptores automáticos constan de dos partes: disparos de protección contra sobrecarga (térmico) y disparos de protección contra cortocircuitos (magnético).

  • ¿Cómo se interpreta la gráfica de las curvas de disparo en términos de ejes x e y?

    -En el eje x se observan los múltiplos de la corriente nominal y en el eje y corresponde al tiempo de disparo expresado en segundos hasta minutos.

  • ¿Qué indica la franja en la gráfica de las curvas de disparo y qué significa su espesor?

    -La franja en la gráfica marca los límites mínimo y máximo en los cuales el interruptor debe dispararse, y su espesor indica la zona de operación continua del interruptor.

  • ¿Cómo se determina si un interruptor termomagnético de 16 amperes con curva de disparo tipo B debe disparar ante una sobrecorriente de 32 amperes?

    -Se busca en la gráfica en el eje x el amperaje correspondiente a dos veces la corriente nominal, y se observa si se alcanza el límite mínimo o superior de la franja, donde se determinará si el interruptor se dispara inminentemente o no.

  • ¿Qué otros tipos de interruptores tienen curvas de disparo y cómo se comparan con los termomagnéticos?

    -Otros tipos de interruptores también tienen sus propias curvas de disparo con algunas variantes, pero el procedimiento de interpretación es esencialmente el mismo que en los termomagnéticos.

Outlines

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🔌 Funcionamiento de los interruptores termomagnéticos

El primer párrafo explica la importancia de los interruptores termomagnéticos en la protección de equipos eléctricos. Estos dispositivos ofrecen protección contra sobrecargas y cortocircuitos, los cuales son fenómenos que pueden provocar daños en los conductores y equipos. Se describen las diferencias entre un cortocircuito, que se manifiesta de forma inmediata y requiere una interrupción rápida, y una sobrecarga, que puede ser más lenta en desarrollarse pero también es peligrosa si no se detecta a tiempo. La selección adecuada de los interruptores se basa en el conocimiento de las curvas de disparo, que indican el tiempo que tarda en actuar según la intensidad de la corriente. Estas curvas son cruciales para evitar daños en equipos y personas.

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📢 Agradecimiento y utilidad de la información

El segundo párrafo es un agradecimiento formal de la empresa AlTec por la atención de los espectadores y un comentario sobre la utilidad de la información proporcionada. Se espera que la información sea de ayuda para comprender mejor los interruptores termomagnéticos y su selección adecuada, lo que podría ser valioso para la operación segura de equipos eléctricos.

Mindmap

Keywords

💡Curvas de disparo

Las curvas de disparo son diagramas que representan el tiempo que tarda un dispositivo, como un interruptor termomagnético, en actuar ante una sobrecarga o un cortocircuito. En el video, estas curvas son fundamentales para entender cómo los interruptores reaccionan ante diferentes niveles de corriente, asegurando así la protección adecuada de los equipos.

💡Interruptores termomagnéticos

Los interruptores termomagnéticos son dispositivos eléctricos que protegen los circuitos de sobrecargas y cortocircuitos. El script destaca su importancia para la operación confiable de los equipos, ya que ofrecen protección tanto contra sobrecargas como contra cortocircuitos, ejemplificando cómo se comportan ante distintas situaciones de falla de corriente.

💡Sobrecarga

Una sobrecarga es una situación en la que la corriente que fluye a través de un circuito excede su capacidad nominal. En el video, se menciona que puede ocurrir cuando un motor experimenta un forzamiento o atascamiento, causando un aumento excesivo de corriente que, si no es detectada a tiempo, puede provocar daños en los conductores.

💡Cortocircuito

Un cortocircuito se produce cuando hay un contacto no intencionado entre dos conductores con potenciales diferentes, lo que resulta en un pico de corriente muy alto en un tiempo muy corto. El script explica que este fenómeno debe ser interrumpido en fracciones de segundo para evitar daños en el sistema eléctrico.

💡Tiempo de disparo

El tiempo de disparo es la cantidad de tiempo que un interruptor termomagnético tarda en activarse ante una sobrecarga o un cortocircuito. El video resalta su importancia, ya que el tiempo de disparo debe ser lo suficientemente corto para proteger los equipos de daños por sobrecalentamiento o quemaduras.

💡Curva de disparo térmica

La curva de disparo térmica se refiere a la parte de la curva de disparo que se enfoca en la protección contra sobrecargas. El script menciona que cuanto mayor sea la corriente, más corto será el tiempo de disparo, lo que implica que la reacción del interruptor es más rápida ante sobrecargas más graves.

💡Curva de disparo magnética

La curva de disparo magnética se enfoca en la protección contra cortocircuitos. Según el script, si la corriente supera cierto umbral, el tiempo de corte del interruptor será en fracciones de segundo, lo que es crucial para evitar daños catastróficos.

💡Múltiplos de la corriente nominal

Los múltiplos de la corriente nominal son valores de corriente expresados como múltiplos de la corriente para la cual un dispositivo eléctrico está diseñado para funcionar de manera continua. En el video, se utilizan para determinar la posición en el eje X de las curvas de disparo, lo que ayuda a identificar el punto en el que el interruptor debe actuar.

💡Franja de disparo

La franja de disparo es la zona en la gráfica de las curvas de disparo donde el interruptor termomagnético debe activarse. El script describe cómo esta franja tiene un límite mínimo y máximo, y que el interruptor solo debe dispararse si la corriente sobrepasa estos límites.

💡Seleccionar interruptores

La selección adecuada de interruptores es crucial para garantizar la protección de los equipos eléctricos. El video enfatiza la importancia de conocer el comportamiento de las curvas de disparo y de elegir los interruptores termomagnéticos que se ajusten a las características específicas de los equipos a proteger.

Highlights

La importancia de las protecciones en los interruptores termomagnéticos para una operación confiable de equipos.

Los interruptores termomagnéticos ofrecen protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

Sobrecarga y cortocircuito son situaciones peligrosas que pueden causar daños en los equipos.

La diferencia entre sobrecarga y cortocircuito radica en el tiempo de desarrollo y respuesta.

El calentamiento excesivo de los conductores puede resultar en su quemadura si no se atiende adecuadamente.

La selección de protecciones debe basarse en las características de los equipos a alimentar.

El conocimiento de las curvas de disparo es esencial para el uso adecuado de los interruptores termomagnéticos.

Las curvas de disparo dictaminan el tiempo de interrupción en función de la intensidad de la falla.

Las protecciones contra sobrecarga y cortocircuitos tienen diferentes tiempos de disparo.

La gráfica de las curvas de disparo muestra múltiplos de la corriente nominal y el tiempo de disparo.

La parte inferior de la gráfica indica el área de operación continua del interruptor.

La parte superior de la gráfica representa el área de disparo seguro del interruptor.

La franja de disparo marca los límites mínimo y máximo para el funcionamiento del interruptor.

Ejemplo práctico de cómo leer la curva de disparo de un interruptor termomagnético de 3 16.

La capacidad de 16 amperes y la curva de disparo de tipo B son características clave del interruptor examinado.

Una sobrecorriente de 32 amperes es usada para ilustrar cómo se determina el tiempo de disparo.

La gráfica muestra la relación entre el amperaje y el límite mínimo y máximo de disparo.

La zona libre de la curva de disparo indica el rango de sobrecorrientes que no desencadenan el interruptor.

El procedimiento para leer las curvas de disparo es aplicable a diferentes tipos de interruptores.

La selección adecuada de interruptores termomagnéticos es crucial para la seguridad de equipos y personas.

Agradecimiento de la empresa Altec por la atención y utilidad de la información proporcionada.

Transcripts

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la

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explicación de las curvas de disparo en

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los interruptores termomagnéticos

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para una correcta operación de los

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equipos es imprescindible el uso de

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protecciones que aseguren un trabajo

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confiable en estos casos es inevitable

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el uso de los interruptores

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termomagnéticos los cuales ofrecen

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protección tanto para sobrecargas como

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para cortocircuitos el ejemplo más claro

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de una sobrecarga ocurre cuando un motor

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experimenta algún forzamiento

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atascamiento y esto causa un aumento

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excesivo de corriente por otra parte un

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cortocircuito se manifiesta cuando

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existe un contacto entre dos conductores

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con potenciales diferentes y que al

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unirse de manera fortuita provoca que

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existe un pico de corriente

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excesivamente alto en un tiempo muy

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corto la diferencia entre uno y otro

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radica en el tiempo en que se

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desarrollan un cortocircuito debe

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interrumpirse en fracciones de segundo

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mientras que una sobrecarga

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varios segundos para ser detectada ambas

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situaciones de no atenderse de manera

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oportuna y precisa pueden provocar

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calentamiento excesivo de los

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conductores hasta el grado de quemarse

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las protecciones deben ser seleccionadas

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conforme a las características de los

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equipos que se vayan a alimentar por lo

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tanto debe tenerse pleno conocimiento

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del comportamiento de las curvas de

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disparo sobre las que se rigen los

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interruptores termomagnéticos ya que

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cada curva tiene sus atributos

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especiales para interrumpir la

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alimentación de los equipos de forma

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oportuna evitando alguna sobre

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intensidad que pudiera poner en peligro

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a equipos y personas las curvas de

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disparo muestran el tiempo de disparo en

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función de la intensidad de falla en

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anvers las curvas de disparo de los

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interruptores automáticos constan de dos

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partes disparos de protección contra

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sobrecarga o disparo térmico cuanto más

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alta sea la corriente más corto será el

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tiempo de disparo disparo de protección

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contra cortocircuitos o disparo

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magnético si la corriente supera el

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umbral de sus dispositivos de protección

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el tiempo de corte sera en fracciones de

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segundo en las imágenes de las curvas de

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disparo se pueden observar los ejes x y

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en el eje x se observan los múltiplos de

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la corriente nominal y el eje y

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corresponde al tiempo de disparo el cual

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se expresa en segundos hasta minutos la

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gráfica está dividida en dos partes la

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parte inferior es la parte donde el

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interruptor puede operar de forma

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continua ya que se considera un área de

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trabajo dentro de los límites

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permisibles para una operación continua

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del interruptor el espesor de la franja

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marca los límites mínimo y máximo en los

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cuales el interruptor debe dispararse

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sobrepasando la franja tenemos la parte

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superior donde se considera un sitio de

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disparo seguro en el cual el interruptor

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debe estar completamente desactivado

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manteniendo los equipos fuera de peligro

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por algún transitorio que se pudiera

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presentar

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para propósitos de ejemplo se examinará

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la curva de disparo de un interruptor

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termo magnético 3 16 el cual tiene una

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capacidad de 16 amperes consta de tres

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fases y con curva de disparo de tipo b

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suponiendo que el equipo conectado al

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interruptor experimenta una sobre

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corriente que llega hasta 32 amperes

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buscando una gráfica en el eje x se

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observa que el amperaje corresponde a

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dos veces la corriente nominal ahora

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subiendo en el eje y se alcanza la parte

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inferior de la franja y es ahí el límite

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mínimo de disparo esto no quiere decir

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que hay forzosamente va a disparar el

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interruptor pues si seguimos el ancho de

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la franja hasta llegar a la parte

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superior observaremos que existe un

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lapso y en cuanto se alcance el borde

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superior de la franja en ese momento el

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interruptor se va a disparar de manera

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inminente

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en el eje y se alcanza a notar una parte

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que no entra en el dominio de la curva

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de disparo esa parte se considera libre

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donde el interruptor va a estar

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experimentando ciertas sobre corrientes

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con un excedente muy pequeño tal vez 1.1

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veces la corriente nominal lo cual puede

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estabilizarse en un corto tiempo sin

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llegar al disparo

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y es así como de manera sencilla se

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puede leer cualquier curva de disparo

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aplicable en interruptores

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termomagnéticos

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algunos otros tipos de interruptores

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tendrán sus propias curvas con algunas

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variantes pero esencialmente aplica el

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mismo procedimiento con esta breve

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explicación queda de manifiesto la

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importancia para seleccionar el

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interruptor termo magnético apropiado de

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acuerdo a la situación a nombre de la

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empresa altec agradecemos su atención

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esperando sea de utilidad la información

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muchas gracias

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