Schneider Magnetotérmico Domae 2P 10A 12515
Marca: SCHNEIDER
Referencia: 12515
Los interruptores magnetotérmicos monofásicos son dispositivos clave en la protección de circuitos eléctricos frente a sobrecargas y cortocircuitos. Son esenciales tanto en instalaciones residenciales como comerciales, asegurando la seguridad y eficiencia energética. Con diversas intensidades nominales y curvas de disparo, estos interruptores se adaptan a múltiples aplicaciones, incluyendo el uso en sistemas de energías renovables.
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Referencia: 12515
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Referencia: 12516
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Referencia: 12518
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Referencia: 12508
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Referencia: 11934
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Referencia: A9K17110
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Referencia: A9K17206
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Referencia: A9K17210
Los magnetotérmicos monofásicos se encargan de proteger la instalación eléctrica, que combina dos mecanismos de seguridad: uno magnético, para la protección contra cortocircuitos, y otro térmico, para la protección contra sobrecargas. Este dispositivo es esencial en cualquier instalación eléctrica, ya que desconecta automáticamente el circuito cuando detecta una anomalía en la corriente, evitando así posibles daños a los equipos conectados y reduciendo el riesgo de incendios.
La instalación de estos interruptores es fundamental por su capacidad de protección y porque es un requerimiento normativo en muchos países para garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas. Estos interruptores protegen tanto a las personas como a los equipos, desconectando automáticamente la corriente en situaciones de peligro.
Están diseñados para proteger instalaciones que utilizan una sola fase, típicamente encontradas en entornos residenciales. En cambio, los magnetotérmicos trifásicos son utilizados en instalaciones industriales y comerciales donde se requieren tres fases para manejar cargas eléctricas más grandes. La elección entre uno u otro depende del tipo de instalación y del uso que se le vaya a dar.
Existen diversos tipos de magnetotérmicos, clasificados según normas internacionales que garantizan su seguridad y compatibilidad. Estos estándares especifican características como la capacidad de corriente, el tipo de protección ofrecida y el entorno en el que se pueden utilizar. Elegir interruptores que cumplan con estas normas es crucial para asegurar una operación segura y confiable.
La intensidad nominal, medida en amperios (A), es un parámetro crítico al seleccionar un interruptor de este tipo, ya que puede haber térmicos de 16 amperios o de 25 amperios entre otros. Este valor indica la corriente máxima que el dispositivo puede manejar sin activarse. Es importante seleccionar la intensidad nominal adecuada para evitar disparos innecesarios o insuficiencia de protección. Están disponibles en una amplia gama de intensidades, desde valores bajos para usos domésticos hasta altos para aplicaciones industriales.
La curva de disparo define cómo reacciona el interruptor ante diferentes niveles de corriente. Las curvas más comunes son las B, C y D. La curva B es adecuada para cargas resistivas, la C para cargas mixtas, y la D para cargas con altos picos de corriente, como motores. La selección de la curva correcta es esencial para garantizar una protección adecuada sin interrupciones innecesarias en el suministro eléctrico.
Aplicación | Descripción |
---|---|
Uso en Viviendas | En las instalaciones eléctricas residenciales, los interruptores magnetotérmicos monofásicos son esenciales para proteger los circuitos de electrodomésticos, sistemas de iluminación y otros equipos. Estos interruptores aseguran que cualquier sobrecarga o cortocircuito en el sistema se gestione de manera segura, desconectando el circuito afectado y evitando daños mayores. Además, contribuyen a la eficiencia energética y al cumplimiento de las normativas de seguridad. |
Aplicaciones en Instalaciones Comerciales | En entornos comerciales, como oficinas y pequeños negocios, los magnetotérmicos monofásicos protegen equipos críticos, como sistemas de computación, iluminación y aparatos electrónicos. Estos entornos requieren una protección robusta debido a la cantidad de equipos y la intensidad de uso. No solo protegen los equipos, sino que también garantizan la continuidad del servicio, minimizando interrupciones que puedan afectar la operatividad del negocio. |
Uso en Energías Renovables | Con el auge de las energías renovables, también son utilizados en sistemas de energía solar y eólica. Protegen los inversores, baterías y otros componentes del sistema, asegurando una operación segura y eficiente. La protección es crucial para estos sistemas, que a menudo están expuestos a variaciones en la generación de energía y a condiciones ambientales adversas. |