AC MCB VS DC MCB: cuál es su diferencia

MCB es la abreviatura de Disyuntor en miniatura, y algunas personas lo llaman Micro Disyuntor o Disyuntor pequeño.

Los disyuntores en miniatura son los dispositivos de protección de terminales más utilizados en la construcción de dispositivos de distribución de energía de terminales eléctricos. Se utiliza para protección monofásica, trifásica contra cortocircuitos, sobrecarga y sobretensión por debajo de 125 A, incluidos unipolar 1P, bipolar 2P, tripolar 3P y cuatro polos 4P.

Debido a diversas razones, como una conexión incorrecta o condiciones de sobrecorriente, puede ocurrir un cortocircuito o una sobrecarga en el circuito. MCB es similar a un fusible. La única diferencia es que el fusible debe reemplazarse después de que se funde, mientras que el disyuntor en miniatura se puede restablecer fácilmente haciendo clic o presionando un botón cuando está sobrecargado.

1. ¿Qué es el MCB de CC?

La protección térmica del disyuntor miniatura de CC puede evitar una sobrecarga de corriente, que es sólo un poco mayor que la corriente de funcionamiento normal. Los disyuntores en miniatura de CC siempre se activan instantáneamente cuando la protección magnética los expone a grandes corrientes de falla.

Se pueden utilizar para proteger cargas que utilizan energía CC, así como circuitos principales como baterías fotovoltaicas e inversores.

2. ¿Qué es el MCB de CA?

La corriente alterna, también conocida como 60 Hz o 60 ciclos por segundo, es lo que impulsa la red eléctrica. El voltaje alterna entre +V y -V, cambiando 60 veces por segundo. Un voltaje de 0 voltios ocurre 60 veces por segundo en un punto determinado. El disyuntor en miniatura de CA se desconectará en este punto de 0 V, extinguirá el arco y protegerá el circuito de una corriente excesiva.

Hay muchos tipos de disyuntores miniatura de CA en el mercado. Sin embargo, se debe seleccionar el MCB correcto según el lugar de uso.

3. Curva característica

Cuando se dispara un disyuntor de baja corriente, se clasifica como tipo B (que marca de 3 a 5 veces la corriente nominal), tipo C (que marca de 5 a 10 veces la corriente nominal) o tipo D (que marca de 10 a 20 veces la corriente nominal) .

  • MCB tipo B

Este tipo de disyuntor miniatura se dispara de 3 a 5 veces la corriente nominal. Estos disyuntores en miniatura se utilizan generalmente para conmutar pequeñas cargas inductivas o resistivas con sobretensiones muy pequeñas. Por tanto, son muy adecuados para uso residencial y comercial ligero.

  • MCB tipo C

Este tipo de disyuntor miniatura se dispara de 5 a 10 veces la corriente nominal. Estos disyuntores en miniatura se utilizan generalmente para conmutar cargas inductivas altas con sobretensiones elevadas, como lámparas fluorescentes y motores pequeños. Por tanto, las instalaciones comerciales e industriales de alta inductancia son adecuadas para ellos.

  • MCB tipo D

Este tipo de disyuntor en miniatura se dispara de 10 a 20 veces la corriente nominal. Generalmente se utilizan para cargas inductivas extremadamente altas con alta corriente de entrada. Por lo tanto, es adecuado para máquinas de rayos X, sistemas UPS, motores de bobinado a gran escala y equipos de soldadura industrial.

4. Disyuntores en miniatura: CA frente a CC

El disyuntor miniatura de CC tiene un punto de extinción de arco más alto.

En CC, el voltaje es continuo y el arco es constante, lo que es más difícil de desconectar que los disyuntores miniatura de CA. El arco CC no se extinguirá automáticamente. Esto significa que sólo pueden extinguirse mediante enfriamiento o interrupción mecánica. Por tanto, los disyuntores miniatura de CC deben incluir otras medidas de extinción del arco: suelen tener mecanismos para expandir y disipar el arco para simplificar la interrupción.

Debido a que las corrientes CA se alternan y sus valores son cero durante cada ciclo, la interrupción del arco es relativamente simple. En todos los países se ha estandarizado el número de ciclos de corriente alterna por segundo, y en la mayoría de los casos es de 60 Hz o 50 Hz. La red normalmente proporciona corriente alterna, mientras que las aplicaciones industriales especializadas o de baterías suelen utilizar corriente continua.

¡Tenga en cuenta!

Existen ciertos tipos de disyuntores en miniatura que pueden manejar corrientes CA y CC porque los mecanismos de protección son los mismos. Sin embargo, es importante verificar que el tipo de fuente de alimentación actual y el MCB sean siempre los mismos. Si se instala el tipo incorrecto de MCB, no podrá brindar una protección efectiva y pueden ocurrir accidentes eléctricos.

Otra consideración importante es que los cables que conectan el disyuntor miniatura de CC y el equipo eléctrico a proteger deben tener suficiente corriente nominal. Incluso si el disyuntor miniatura de CC se selecciona correctamente, un cable demasiado pequeño se sobrecalentará, lo que provocará que el aislamiento se derrita y provoque una falla eléctrica.

Para el circuito de CC solo se pueden utilizar disyuntores en miniatura marcados con una clasificación de CC. ¡Nunca intente utilizar un disyuntor miniatura de CA en un circuito de CC! El arco no se puede extinguir y los cables se sobrecalentarán y provocarán un incendio. No crea que los disyuntores miniatura de CA se pueden utilizar en circuitos de CC simplemente porque los amperios y voltios coinciden con sus necesidades. Por el contrario, no utilice disyuntores miniatura con clasificación de CC en circuitos de CA. Nota: Se pueden utilizar disyuntores en miniatura con clasificación doble de CA y CC (esto se indicará en la etiqueta del fabricante). Si tanto el MCB como el MCB cumplen con los valores nominales, estará claramente marcado en el MCB; verifique estos valores cuidadosamente.

5. Aplicación de DC MCB

Dos disyuntores en miniatura de CC MCB se utilizan comúnmente en las siguientes aplicaciones:

1) Tanto los coches de gasolina como los eléctricos tienen componentes eléctricos de automoción. Cada vehículo tiene una caja de fusibles DC MCB.

2) Los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) suelen utilizar baterías. Incluso si UPS suministra energía a equipos de CA, debe almacenar energía en forma de CC en el paquete de baterías.

3) Motor de CC

4) Ciertos tipos de máquinas de soldadura por arco.

5) Luces LED eficientes

6) Circuitos alimentados por baterías, como el uso de circuitos alimentados por baterías en hogares donde se instalan paneles solares en zonas rurales donde no hay red eléctrica. Los paneles solares fotovoltaicos convierten la radiación solar en corriente continua, que luego puede utilizarse para alimentar dispositivos electrónicos. Es muy importante utilizar disyuntores miniatura de CC para proteger los paneles solares, porque incluso una pequeña instalación fotovoltaica cuesta miles de dólares. Cuando un usuario doméstico dispone de paneles solares, puede optar por utilizar equipos eléctricos de CC y CA. Por ejemplo, los propietarios de viviendas con paneles solares pueden comprar luces LED de CC. En este caso, se debe utilizar un disyuntor miniatura de CC como protección. La energía CC restante se puede convertir en energía CA mediante un inversor. Los propietarios de viviendas con múltiples circuitos de CC han instalado cajas de fusibles de CC y CA separadas, cada una con múltiples disyuntores en miniatura.

7) Los vehículos eléctricos no dependen en absoluto de combustibles fósiles, sino que utilizan baterías recargables de gran capacidad. Estas baterías se utilizan por turnos con pilas de carga especialmente diseñadas para vehículos eléctricos. Dado que el sistema puede funcionar con CC, se deben utilizar disyuntores en miniatura de CC. Es habitual que los paneles solares fotovoltaicos funcionen con pilas de carga de vehículos eléctricos, porque todo el sistema funciona con corriente continua y no necesita ser convertido a corriente alterna para cargar los vehículos eléctricos. El sistema proporciona energía para el transporte totalmente respetuosa con el medio ambiente y sostenible.

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