5.5: Fusibles y Rompedores
- Page ID
- 154753
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\( \newcommand{\dsum}{\displaystyle\sum\limits} \)
\( \newcommand{\dint}{\displaystyle\int\limits} \)
\( \newcommand{\dlim}{\displaystyle\lim\limits} \)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)
\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)
\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)
\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)En el cableado residencial, los dispositivos de protección contra sobrecorriente consisten en fusibles o disyuntores. El NEC® establece que se proporciona protección contra sobrecorriente para conductores y equipos para abrir el circuito si la corriente alcanza un valor que provocará una temperatura excesiva o peligrosa en conductores o aislamiento de conductores. Tanto los disyuntores como los fusibles se utilizan para este propósito. Sin embargo, los disyuntores se utilizan en la mayoría de los sistemas eléctricos de edificios.
Paneles y Centros de Carga
Los siguientes elementos se utilizan para contener y organizar dispositivos de sobrecorriente en aplicaciones de cableado residencial, comercial e industrial:
Panel- Un solo panel que incluye dispositivos automáticos de sobrecorriente utilizados para la protección de circuitos de luz, calor y energía.

Panelboard de Gwen Arkin está licenciado bajo CC BY 4.0
Centro de carga- Un tipo de panel que contiene los principales medios de desconexión para la entrada de servicio residencial, así como los fusibles o disyuntores utilizados para proteger circuitos y equipos como calentadores de agua, cocinas, secadoras e iluminación.
Interruptores de seguridad: se utiliza un interruptor de seguridad como medio de desconexión para equipos eléctricos más grandes. Por lo general, se monta en la superficie o cerca del equipo y se opera con un mango externo. Los interruptores de seguridad pueden ser simplemente un dispositivo de encendido/apagado o pueden tener dispositivos de protección contra sobrecarga incorporados en su diseño. Los interruptores de seguridad se pueden encontrar en ambas configuraciones de fusible de cartucho o disyuntor.

Interruptor de seguridad de Gwen Arkin está licenciado bajo CC BY 4.0
Fusibles
Un fusible es un dispositivo de protección contra sobrecorriente que abre un circuito cuando un enlace fusible se funde por el calor extremo causado por una sobrecorriente. Las causas pueden incluir un cortocircuito o una carga excesiva. Los electricistas y técnicos de mantenimiento pueden encontrar dos estilos de fusibles que protegen los circuitos:
Fusibles enchufables- Estos fusibles se “atornillan” en un dispositivo de enchufe, ya sea un modelo base Edison o un modelo Tipo S. Estos dispositivos rara vez se utilizan ya que los disyuntores se pueden reiniciar y se consideran más confiables y resistentes a manipulaciones. Algunos códigos pueden restringir el uso de fusibles enchufables en sistemas eléctricos de edificios.

Plug Fuse de Gwen Arkin está licenciado bajo CC BY 4.0
Fusibles de cartucho: los fusibles de cartucho están disponibles como modelo de férula o modelo de tipo cuchilla. Los fusibles deben estar marcados de forma clara, ya sea imprimiendo en el barril del fusible o mediante una etiqueta adherida al cañón que muestre las clasificaciones de amperaje y voltaje. A menudo se utiliza en interruptores de seguridad de equipos.

Fusible de cartucho de Mako Shimada está licenciado bajo CC BY 4.0
Disyuntores
Disyuntores: están disponibles como un dispositivo unipolar para aplicaciones de 120 voltios y como un dispositivo de dos polos para aplicaciones de 240 voltios. También vienen como un dispositivo gemelo o doble que cabe en el espacio de un interruptor unipolar regular. Los disyuntores están diseñados para que cualquier falla se borre antes de que se pueda reiniciar el disyuntor. Incluso si el mango se mantiene en la posición “ON”, el disyuntor permanecerá disparado siempre que haya una falla nominal de disparo en el circuito. En algunos casos, se requiere tiempo para que el interruptor se enfríe antes de que pueda restablecerse.
- La mayoría de los circuitos de derivación son circuitos de 120 voltios. Estos están cableados con conductores de cobre de 14 AWG o 12 AWG y requieren disyuntores unipolares de 15 o 20 amperios. Un disyuntor unipolar ocupa un espacio en un panel.
- Muchos circuitos de derivación sirven electrodomésticos como calentadores de agua eléctricos, aires acondicionados y unidades de calefacción eléctrica. Estas cargas requieren 240 voltios para funcionar correctamente. ya que es un circuito de 240 voltios, necesita un disyuntor bipolar. Un disyuntor de dos polos ocupa dos espacios en el panel.

El disyuntor de 20 amperios de Mako Shimada está licenciado bajo CC BY 4.0
Es importante tener en cuenta el fabricante y el estilo de un interruptor al reemplazarlo. Diferentes fabricantes producen diseños propicios que solo pueden ser utilizados en sus propios paneles y no son compatibles con otros.
Requisitos del circuito de derivación de 240 voltios
• Disyuntor de 15 amperios cuando está cableado con cable 14 AWG
• Disyuntor de 20 amperios cuando está cableado con cable 12 AWG
• Disyuntor de 30 amperios cuando está cableado con cable 10 AWG
Circuitos de electrodomésticos- Puede ser necesario suministrar 120/240 voltios a electrodomésticos como secadoras de ropa eléctricas y cocinas eléctricas. Esta instalación requiere un disyuntor de dos polos, al igual que el 240-vo “>
El disyuntor GFCI de Bernard Sula está licenciado bajo CC BY 4.0
Interruptor de circuito de falla de arco (AFCI) - Los dispositivos AFCI están diseñados para dispararse cuando detectan fluctuaciones rápidas en el flujo de corriente que son típicas de las condiciones de arco. La protección AFCI se proporciona con disyuntores AFCI y los nuevos códigos requieren que todas las residencias se construyan con ellos. Los disyuntores AFCI se parecen mucho a los interruptores automáticos GFCI. El botón “Pulsar para probar” suele ser de un color diferente al de un interruptor GFCI.

El disyuntor AFCI de Clifford Rutherford está licenciado bajo CC BY 4.0
Circuitos de derivación comunes
Circuitos Generales de Sucursales
- Conductor de cobre de 14 CAE (AWG) y protegido con un fusible de 15 amperios o disyuntor.
- Conductor de cobre de 12 AWG protegido con un fusible de 20 amperios o un disyuntor.
Rama de Aparato Pequeño- Conductores de cobre de 12 AWG. Se puede usar un cable de mayor tamaño para compensar la caída de voltaje cuando la distancia de regreso al panel eléctrico es muy larga.
- Arandela- 120 Voltios 20 Amp
- Eliminación de Basura - 120 Voltios 15 Amp
- Lavavajillas - 120 Voltios 15 Amp
Rama de rango- Utiliza un cable de cobre 8/3 con tierra protegida por un disyuntor de 40 amperios, o un cable de cobre 6/3 con tierra protegida por un disyuntor de 50 amperios.
Rama Secadora de Ropa- Por lo general, un circuito de 30 amperios cableado con cable 10/3. Generalmente conectado al sistema eléctrico en una casa a través de una conexión tipo cable y enchufe.
Rama de Calentador de Agua- Los calentadores de agua eléctricos utilizados en los hogares normalmente operan en 240 voltios. Normalmente requieren un conductor de 10 AWG con un dispositivo de protección contra sobrecorriente de 30 amperios. Algunos calentadores de agua eléctricos de un solo elemento más pequeños pueden requerir 120 voltios y estarán cableados con un circuito de derivación dedicado con conductores de 12 AWG y un dispositivo de protección contra sobrecorriente de 20 amperios.
Reemplazo de disyuntores
Siempre apague la energía eléctrica en el disyuntor de servicio principal cuando trabaje en un panel de interruptores principal energizado.
• El lado CARGA del panel se desconectará, pero el lado LINE seguirá estando energizado.
• Si está trabajando en un subpanel energizado, encuentre el disyuntor en el panel de servicio, apáguelo y fíjelo en la posición OFF.
Pruebe el panel en el que está trabajando con un comprobador de voltaje para verificar que la energía eléctrica está apagada.
• NUNCA asuma que el panel está desenergizado.
Los disyuntores se instalan uniéndolos al conjunto de la barra colectora principal en el panel. El conjunto de barra colectora está conectado a los conductores de entrada de servicio entrantes y distribuye la energía eléctrica a cada uno de los disyuntores ubicados en el panel. En el caso de un subpanel, las barras colectoras están conectadas a los conductores de alimentación entrantes.
Los disyuntores están unidos a la barra colectora mediante contactos en los disyuntores que se ajustan a la barra colectora en ubicaciones específicas, comúnmente llamadas puñaladas.
• Un disyuntor unipolar tiene un contacto de puñalada.
• Un disyuntor de dos polos tiene dos contactos de arma blanca.
Instalación de disyuntores GFI
Consulta\(\PageIndex{1}\)


