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INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - Coggle Diagram
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
¿QUE ES?
Interruptor termomagnético (ITM), también llamado llave termomagnética o protector termomagnético.
Es un dispositivo de protección automático que combina acción térmica y magnética para proteger instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos.
SIMBOLO
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En los esquemas eléctricos, el interruptor termomagnético se representa con símbolos que muestran:
Un interruptor con doble mecanismo (térmico + magnético)
Una curva o zapatilla que indica la parte térmica
Un electroimán que indica la protección magnética
Normalmente se acompaña con la designación “ITM” o “MCB” (Miniature Circuit Breaker)
En algunos esquemas se muestra una bobina para la parte magnética y una lámina para la parte térmica
PRINCIPIO DE FUNCIAMIENTO
El interruptor termomagnético combina dos mecanismos distintos:
Parte térmica: consiste en una lámina bimetálica que al pasar una corriente superior al nominal durante un tiempo prolongado se calienta. Debido a los diferentes coeficientes de expansión de los metales, la lámina se curva y actúa mecánicamente para abrir el circuito (cuando hay sobrecarga).
Parte magnética: consiste en una bobina o electroimán que detecta corrientes muy elevadas (cortocircuitos). Si aparece una corriente súbita muy grande, el campo magnético generado acciona instantáneamente el mecanismo de disparo para abrir el circuito.
Así:
En una sobrecarga moderada, la acción térmica actúa luego de un tiempo.
En un cortocircuito fuerte, la acción magnética actúa casi instantáneamente.
Este dispositivo une protección para condiciones normales (sobrecargas) y para fallas severas (cortocircuitos) en un solo aparato.
PARTES QUE LO CONFORMAN
Terminal superior(conector)
Tirilla termica
Contacto de potencia
Disipador de arco
Bobina magnetica
Terminal inferior(conector)
Clip
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PASO A PASO PARA SU OPERACION
INSTALACION
1)Seleccionar un interruptor termomagnético con la corriente nominal adecuada para la carga a proteger.
2)Montarlo en riel DIN o panel según diseño.
3)Conectar la alimentación (fase / neutro) en los bornes de entrada.
4)Conectar la carga en los bornes de salida.
5)Verificar que el interruptor esté en posición OFF antes de energizar.
OPERACION NORMAL
Cambiar el interruptor a ON para permitir el paso de corriente hacia la carga.
Si la corriente supera el valor térmico durante tiempo prolongado, la parte térmica dispara y abre el circuito (protección por sobrecarga).
Si existe una corriente muy alta (cortocircuito), la parte magnética actúa de forma instantánea, abriendo el circuito.
Luego del disparo, corregir la causa (sobrecarga, falla, cortocircuito).
Restablecer el interruptor (volver a poner en ON) para reactivar el circuito.
MANTENIMIENTO
En algunos modelos, usar el botón de test (TEST) para verificar que la función de disparo esté operativa.
Revisar periódicamente las conexiones para asegurarse de que estén firmes.
Verificar que no haya corrosión ni suciedad.
Comprobar que el interruptor no dispare con pequeñas corrientes normales.
INFORMACION ADICIONAL
El interruptor termomagnético combina dos protecciones en un solo módulo, lo que lo hace muy útil en instalaciones residenciales e industriales leves.
Al elegirlo, debes considerar corriente nominal, curva de disparo (B, C, D, etc.), capacidad de interrupción, número de polos, voltaje, etc.
No reemplaza protección diferencial (fugas a tierra). Debe combinarse con interruptores diferenciales en instalaciones domésticas para protección contra contactos eléctricos.
En muchos países regulaciones eléctricas exigen el uso de interruptores automáticos con capacidad de disparo x para proteger circuitos de tomas, iluminación, etc.
La curva de disparo (por ejemplo B, C o D) define cuánta sobreintensidad soporta antes de dispararse instantáneamente.
Debe mantenerse libre de polvo, humedad, vibraciones excesivas.
En aplicaciones industriales puede estar asociado en cascada con otros dispositivos como relés térmicos y contactores para protección integral.