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    MCCB (disyuntor de caja moldeada): estructura, tipos, trabajo

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    MCCB (disyuntor de caja moldeada): estructura, tipos, trabajo
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    Tabla de contenido

    • ¿Qué es MCCB (caja moldeada)?Tipo/Estructura/Operación/Uso
      • ¿Qué es MCCB?
      • Estructura del disyuntor de caja moldeada
      • Funciones de MCCB
        • Protección contra sobrecarga
        • Protección contra cortocircuitos
        • conmutación manual
      • Principio de funcionamiento de MCCB
        • protección de sobrecarga
        • protección contra cortocircuitos
      • Tipos de MCCB
      • prueba MCCB
        • Mantenimiento de MCCB
      • ventajas y Contras MCCB
      • Aplicación de MCCB

    ¿Qué es MCCB (caja moldeada)?Tipo/Estructura/Operación/Uso

    Un disyuntor es un dispositivo eléctrico que proporciona protección contra corrientes de falla. Extinga los arcos de forma segura utilizando una variedad de medios que incluyen aire, aceite, SF6 y vacío. MCCB o disyuntor de caja moldeada Utiliza aire como medio dieléctrico para romper el circuito. El aire tiene una rigidez dieléctrica baja en contraste con otros medios y, por lo tanto, se utiliza para proteger los circuitos de baja tensión.

    ¿Qué es MCCB?

    Disyuntor de caja moldeada o MCCB Dispositivo eléctrico automático. Un tipo de disyuntor que protege los circuitos de sobrecargas, cortocircuitos y picos de corriente. Es una versión avanzada del disyuntor en miniatura MCB porque funciona de la misma manera. Sin embargo, ofrece características adicionales que lo convierten en un buen disyuntor, como cierre remoto y configuraciones de disparo ajustables. Esto significa que la configuración actual y la configuración de la hora se pueden ajustar según sus necesidades.

    Artículo relacionado:

    Los MCCB se utilizan para proteger los sistemas de distribución de bajo voltaje. Disponible en clasificaciones de hasta 2500 amperios y 1,1 kV.

    Estructura del disyuntor de caja moldeada

    MCCB consta de las siguientes partes principales: Vamos a discutir cada uno en detalle.

    1. disparo de arco
    2. dirección de contacto
    3. mecanismo de accionamiento
    4. conector terminal
    5. unidad de disparo térmico
    6. unidad de disparo magnético
    7. Manejar mecanismo sin disparo
    8. botón de viaje

    Estructura del disyuntor de caja moldeada MCCB

    A continuación se presentan breves detalles de cada mecanismo utilizado en un MCCB típico.

    disparo de arco

    Una rampa de arco es un conjunto de placas metálicas paralelas aisladas entre sí. Dividir y alargar el arco ayudará a extinguir el arco. También conocido como divisor de arco o divisor de arco. Estas placas están hechas de material ferromagnético.

    dirección de contacto

    Un contacto es un conductor metálico responsable de llevar corriente a una carga. Hay dos tipos de contactos: contactos fijos y contactos móviles. Los contactos están hechos de materiales resistentes al arco con baja resistividad y resistencia a la corrosión. La calidad de los materiales determina la vida útil de los interruptores automáticos.

    mecanismo de accionamiento

    Este es el mecanismo MCCB responsable de abrir y cerrar los contactos portadores de corriente. Está conectado a la unidad de disparo que activa el mecanismo de actuación. Las unidades de disparo funcionan con mecanismos térmicos y magnéticos.

    conector terminal

    Los conectores de terminales se utilizan para conectar el MCCB a un circuito externo. El terminal superior está conectado a la salida/carga y el terminal inferior está conectado a la entrada/fuente.Bidireccional, pero la designación de entrada y salida se debe a la instalación física

    unidad de viaje

    Es la unidad que activa el mecanismo de trabajo. La unidad de disparo incluye un mecanismo térmico para sobrecarga, un disparo magnético para cortocircuito y un botón de prueba para prueba.

    unidad de disparo térmico

    Una unidad de disparo térmico utiliza un mecanismo térmico que es una tira bimetálica que se dobla (y abre contactos) cuando la temperatura aumenta debido a una sobrecarga.

    unidad de disparo magnético

    Una unidad de disparo magnético tiene un relé que crea un campo magnético cuando un cortocircuito hace que fluya una corriente alta a través del solenoide. Disparos del disyuntor. El botón de prueba se utiliza para simular el mecanismo anterior y probar la respuesta del interruptor automático.

    Manejar mecanismo sin disparo

    Una manija para abrir y cerrar manualmente el interruptor. También se le llama mecanismo de disparo libre porque se dispara incluso cuando la manija está encendida.

    El mango puede estar en una de tres posiciones: arriba, centro o abajo. Si la manija está hacia arriba, está en la posición ON. La posición media indica que el interruptor está disparado y la posición inferior indica una condición APAGADA.

    botón de viaje

    El botón de disparo se usa para probar el interruptor. Un botón rojo que activa el mecanismo operativo cuando se presiona.

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    Funciones de MCCB

    Como MCCB es un dispositivo de protección eléctrica, tiene las siguientes características:

    Protección contra sobrecarga

    La sobrecarga es una condición en la que la corriente excede un límite determinado durante un período de tiempo específico. Las corrientes de sobrecarga pueden dañar el equipo y el cableado y crear un riesgo de incendio. MCCB utiliza una tira bimetálica para brindar protección contra sobrecargas.

    Protección contra cortocircuitos

    Un cortocircuito es una condición en la que los cables vivos se tocan entre sí o con el cable neutro. Ocurre debido a la desconexión del cable, desconexión, exposición, deterioro del aislamiento del cable, etc. El flujo de corriente debido a un cortocircuito es muy grande y muy destructivo.

    La corriente de cortocircuito debe interrumpirse en el menor tiempo posible. El MCCB puede disparar corrientes de cortocircuito de hasta 200k amperios en 0,04 segundos.

    conmutación manual

    El MCCB también puede encender y apagar manualmente los circuitos conectados. Puede apagar el circuito para mantenimiento.

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    Principio de funcionamiento de MCCB

    MCCB protege el circuito de corrientes de falla. Se utilizan mecanismos térmicos y magnéticos para interrumpir estas corrientes de falla.El mecanismo térmico se utiliza para la protección contra sobrecargas y el mecanismo magnético se utiliza para la protección contra cortocircuitos.

    protección de sobrecarga

    La sobrecarga ocurre cuando la corriente excede el límite durante un período prolongado de tiempo. El MCCB tiene un mecanismo térmico que incluye un contacto bimetálico para proteger contra sobrecarga. Las tiras bimetálicas están hechas de dos metales con diferentes coeficientes de expansión térmica. La tira se dobla y se contrae cuando cambia la temperatura.

    La corriente principal pasa a través de la tira bimetálica. Cuando la corriente supera un cierto límite, los contactos se calientan y se expanden. Las diferentes tasas de expansión hacen que la tira se doble y dispare el circuito.

    Los equipos eléctricos pueden experimentar sobrecargas de corriente a corto plazo, lo cual es normal y no debe considerarse corriente de falla. Por lo tanto, el MCCB tiene un breve retardo para permitir que la corriente de sobrecarga dispare el circuito.

    protección contra cortocircuitos

    MCCB utiliza un solenoide para generar una fuerza electromagnética para proteger contra cortocircuitos. La corriente principal fluye a través de un solenoide que atrae y repele el émbolo que dispara el interruptor.

    Si la corriente permanece por debajo del umbral, el solenoide producirá una fuerza magnética débil que no podrá atraer al émbolo. En una condición de cortocircuito, fluye una corriente muy grande a través del solenoide, creando una fuerza magnética muy fuerte. Atrae un émbolo que dispara el circuito.

    Tipos de MCCB

    MCCB es una versión avanzada de MCB, por lo que se clasifica de manera similar según la curva de disparo.

    Tipos de MCCB

    MCCB tipo B:

    Estos MCCB se dispararán con corrientes de 3 a 5 veces su corriente nominal, con tiempos de disparo que oscilan entre 0,04 y 13 segundos. estos son 2Dakota del Norte El tipo de MCCB más sensible después del Tipo Z, ya que puede soportar sobretensiones muy pequeñas. No lo use en ubicaciones normales de baja sobretensión. Viajes frecuentes incluso en tiempos normales. Se utilizan para cargas resistivas y otros elementos resistivos.

    MCCB tipo C:

    Dichos MCCB se dispararán con picos de corriente de 5 a 10 veces la corriente nominal, con un tiempo de disparo de 0,04 a 5 segundos. Puede soportar sobretensiones más altas que el tipo B y se usa para cargas inductivas pequeñas, como motores industriales pequeños, transformadores y electroimanes.

    MCCB tipo D:

    El MCCB tipo D se disparará con corrientes de 10 a 20 veces la corriente nominal, con un tiempo de disparo de 0,04 a 3 segundos. Pueden soportar las sobretensiones más altas. Como tales, se utilizan para cargas altamente inductivas con corrientes de irrupción muy altas, como los grandes motores eléctricos industriales.

    Tipo K MCCB:

    El MCCB tipo K se dispara a 10 o 12 veces la corriente nominal con un tiempo de disparo de 0,04 a 5 segundos. Se utiliza para cargas inductivas como motores con gran corriente de arranque.

    MCCB tipo Z:

    Los MCCB tipo Z son los MCCB más sensibles, ya que se disparan entre 2 y 3 veces su corriente nominal. Se utilizan en dispositivos médicos sensibles basados ​​en semiconductores u otros equipos costosos que son vulnerables a sobretensiones de baja corriente.

    Artículo relacionado:

    prueba MCCB

    La prueba MCCB es importante para verificar si funciona como se esperaba mediante las siguientes pruebas:

    Prueba de resistencia de aislamiento: Esta prueba muestra el nivel de aislamiento entre la fuente de alimentación, la carga y las fases individuales. Para realizar esta prueba, retire el MCCB y tome las medidas. El valor de la resistencia debe ser mayor que la guía del fabricante para brindar la protección requerida.

    Prueba de resistencia de contacto: Esta prueba muestra la resistencia entre los contactos principales. También llamada prueba de caída de milivoltios. Se supone que los MCCB conducen la corriente incluso a voltajes muy bajos. Esto requiere una resistencia de contacto muy baja y una caída de voltaje muy baja.

    Prueba de viaje: Estas pruebas se utilizan para simular cómo responde el MCCB a las condiciones de falla. Estas pruebas calientan el MCCB y deben ejecutarse en último lugar.

    Prueba de protección térmica: Esta prueba muestra protección contra condiciones de sobrecarga. Simule una prueba térmica utilizando una sobrecorriente de aproximadamente 3 a 4 veces la corriente nominal. Si no se dispara, no puede proporcionar protección térmica.

    Prueba de protección magnética: Esta prueba simula la protección contra cortocircuitos o corrientes de falla. Se utiliza un solenoide para generar el campo magnético necesario para disparar el interruptor. Se utiliza un pico de corriente muy alto durante un tiempo breve.

    Mantenimiento de MCCB

    El MCCB es un dispositivo de protección eléctrica altamente confiable que requiere poco mantenimiento ya que está encerrado en una carcasa moldeada y no se puede abrir. Sin embargo, el mantenimiento regular, como las pruebas anteriores, la inspección visual y la limpieza, son necesarios para una protección confiable.

    Artículo relacionado:

    ventajas y Contras MCCB

    ventaja

    • El MCCB tiene configuraciones de disparo ajustables y se puede usar para corrientes altas y bajas.
    • Puede manejar corrientes muy grandes.
    • Las corrientes muy grandes se pueden cortar instantáneamente.
    • Viene con una unidad de disparo móvil.
    • Los tiempos de disparo muy cortos permiten una conmutación rápida durante las corrientes de falla.
    • También tiene una función de encendido/apagado remoto.
    • Tiene un diseño compacto y no ocupa mucho espacio.

    Contras

    • MCCB no es adecuado para aplicaciones de alto voltaje.
    • No apto para uso doméstico.

    Aplicación de MCCB

    Los MCCB pueden manejar corrientes muy altas y se utilizan en aplicaciones exigentes, como la industria.

    • Configuraciones de viaje ajustables: Los MCCB son superiores a los MCB y tienen más usos debido a su mayor manejo de corriente y configuraciones de disparo ajustables. Suficientemente versátil para usarse con configuraciones de baja corriente así como con configuraciones de alta corriente.
    • Protección del motor: Los MCCB se utilizan en la industria para proteger grandes motores eléctricos contra sobrecargas. Proporciona configuraciones de disparo ajustables para soportar altas corrientes de irrupción con los retrasos requeridos.
    • Protección del soldador: Los soldadores consumen mucha más corriente de la que pueden manejar los MCB. Por lo tanto, MCCB se utiliza para máquinas de soldar.
    • Protección de alimentador eléctrico: Se utilizan para distribuir energía en alimentadores eléctricos, ya que transportan cientos de amperios que los MCB normales no pueden manejar debido a sus configuraciones ajustables y su manejo de alta corriente.
    • Protección del generador: También se utiliza para proteger grandes generadores que producen cientos de amperios.
    • Protección del banco de condensadores: Se utiliza un banco de condensadores para la corrección del factor de potencia. MCCB también se utiliza para proteger contra corrientes altas.

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    Esta publicación fue publicada por WWW.ELECTRICALTECHNOLOGY.ORG.



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