¿Cuánto tarda en saltar el magnetotérmico? Pruébalo
Modelo didáctico. La banda se traza a través de los puntos de ensayo de IEC/EN 60898-1 a 30 °C; la línea entre ellos es una interpolación. El «magnetotérmico de ejemplo» es un único aparato teórico: su constante de tiempo térmica se ha estimado a partir de informes de ensayo, no se ha tomado de la norma. Consulta el tiempo de disparo de tu propio magnetotérmico en la curva del fabricante. En un cuadro caliente, el magnetotérmico salta antes: con alrededor de un 5 % menos de corriente por cada 10 °C por encima de 30 °C. El calentamiento del cable se muestra como orden de magnitud: una sola constante de tiempo, estimada a partir de ensayos con cables en aislamiento térmico, método de instalación A1, 30 °C. No es una predicción de incendio. La corriente de cortocircuito se calcula para una línea de 20 m con una impedancia de red supuesta de 0,35 Ω. La corriente real depende de tu red; la determina un electricista midiendo Zs.
Qué ocurre dentro del magnetotérmico
Lámina bimetálica: sobrecarga
La corriente calienta una lámina formada por dos metales que se dilatan de forma distinta, y la lámina se curva. Cuanto mayor es la sobrecarga, antes alcanza el mecanismo de enganche. Con una sobrecarga pequeña pueden pasar minutos u horas; una lámina que ya está caliente dispara antes.
Bobina y percutor: cortocircuito
Una corriente elevada magnetiza la bobina, que atrae el percutor; este golpea el enganche y lo libera en milisegundos. La letra de la curva determina a partir de qué corriente ocurre: B, a 3–5 × In; C, a 5–10 × In; D, a 10–20 × In.
Cable: lo que se protege
Un cable se calienta poco a poco y se enfría del mismo modo. El aislamiento de PVC está previsto para 70 °C en servicio continuo. El magnetotérmico tiene que desconectar antes de que el cable llegue a esa temperatura; por eso su calibre debe corresponder a la sección.
Cómo leer el gráfico tiempo-corriente
La corriente crece de izquierda a derecha, en amperios, y el tiempo de abajo arriba; ambas escalas son logarítmicas. La banda sombreada indica dónde permite la norma que salte un magnetotérmico de esta curva y calibre: para cualquier corriente, el borde inferior es el tiempo de disparo más temprano permitido y el superior, el más tardío. La línea continua es un magnetotérmico de ejemplo dentro de la banda. La línea vertical marca la corriente del escenario elegido; el punto sube con el tiempo y se detiene al alcanzar la línea continua. Los anillos señalan los puntos de ensayo IEC.
Puntos de ensayo de IEC/EN 60898-1 (a–e)
La norma no prescribe una única curva. Fija unos pocos puntos de ensayo que todo magnetotérmico debe superar, y las curvas de los aparatos reales pueden pasar por cualquier parte entre ellos. La tabla muestra cada requisito y cómo lo cumple el magnetotérmico de ejemplo.
| Punto | Corriente | Inicio | Requisito | Magnetotérmico de ejemplo B16 | Magnetotérmico de ejemplo C16 | Magnetotérmico de ejemplo D16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 1,13 × In | en frío | no debe saltar · ≥ 1 h | no salta | no salta | no salta |
| b | 1,45 × In | en caliente, justo después de a | debe saltar · < 1 h | 42 s | 42 s | 42 s |
| c | 2,55 × In | en frío | debe saltar · 1 s – 1 min | 18 s | 18 s | 18 s |
| d | B 3 · C 5 · D 10 × In | en frío | no debe saltar · ≥ 0,1 sEN 60898-1 — debe saltar en un máximo de: B 45 s · C 15 s · D 4 s | 12 s | 4,2 s | 1 s |
| e | B 5 · C 10 · D 20 × In | en frío | debe saltar · < 0,1 s | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
El punto b empieza con el magnetotérmico ya calentado por la corriente del punto a, igual que en el propio ensayo. El punto c admite 1–60 s para In ≤ 32 A y 1–120 s por encima. Los puntos d y e dependen de la letra de la curva; los límites superiores de tiempo del punto d proceden de EN 60898-1 y no forman parte de IEC 60898-1. Los tiempos corresponden a una temperatura ambiente de 30 °C.
Escenarios analizados
Los cinco escenarios del simulador con las cifras del modelo. La protección es un B16 con cable de cobre de 2,5 mm², salvo que la fila indique otra cosa; el cortocircuito se produce al final de una línea de 20 m.
| Escenario | Protección | Carga | Corriente | Magnetotérmico | Cable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hervidor | B16 · 2,5 mm² | Hervidor | 8,7 A · 0,54 × In | no saltaNorma — debe aguantar: ≥ 1 h | El cable se estabiliza en: 38 °C |
| 2. + calefactor | B16 · 2,5 mm² | Hervidor + Calefactor | 17,4 A · 1,09 × In | no saltaNorma — debe aguantar: ≥ 1 h | El cable se estabiliza en: 62 °C |
| 3. + horno | B16 · 2,5 mm² | Hervidor + Calefactor + Horno | 30,4 A · 1,9 × In | Disparado · bimetal · 38 sNorma — debe saltar en: 2 s – 2,2 min | Cable al disparar: 35 °C · Sin magnetotérmico: > 120 °C |
| 4. Cortocircuito a 20 m | B16 · 2,5 mm² | Cortocircuito al final de la línea | 310 A · 19,4 × In | Disparado · electroimán · 10 msNorma — debe saltar en: 5 ms – 0,1 s | Calentamiento del cable: +0,8 °C · El cable soportaría (desde 70 °C de servicio): ≈ 0,86 s |
| 5. B16 con 1,5 mm² | B16 · 1,5 mm² | Hervidor + Calefactor | 17,4 A · 1,09 × In | no saltaNorma — debe aguantar: ≥ 1 h | El cable se estabiliza en: 88 °C |
| Poner un B10 e iniciar | B10 · 1,5 mm² | Hervidor + Calefactor | 17,4 A · 1,74 × In | Disparado · bimetal · 49 sNorma — debe saltar en: 2,5 s – 3 min | Cable al disparar: 36 °C · Sin magnetotérmico: > 80 °C |
Las cifras proceden del modelo didáctico descrito arriba, no de un producto concreto; el tiempo de disparo real de tu magnetotérmico figura en la curva del fabricante. Las intensidades admisibles del cable siguen IEC 60364-5-52, tabla B.52.2 (método A1, 30 °C); las tablas nacionales pueden diferir, por ejemplo 15,5 A para 1,5 mm² en Alemania. El tiempo que soportaría el cable se calcula con k = 115 según IEC 60364-4-43, tabla 43A, partiendo de la temperatura de servicio de 70 °C.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no salta el magnetotérmico si la carga supera su calibre?
Un magnetotérmico puede soportar una pequeña sobrecarga. Hasta 1,13 veces su corriente nominal no debe saltar en una hora; entre 1,13 y 1,45 veces puede saltar o no, y a 1,45 veces debe saltar en menos de una hora. Por eso el magnetotérmico se elige según el cable: el cable tiene que aguantar la misma sobrecarga.
¿Qué diferencia hay entre la lámina bimetálica y el electroimán?
La lámina bimetálica reacciona al calor, así que interrumpe una sobrecarga con un retardo que se acorta a medida que crece la corriente. El electroimán reacciona a la propia corriente y dispara casi al instante en cuanto esta supera el umbral que fija la letra de la curva. Un magnetotérmico corriente tiene los dos.
¿Un C16 salta más tarde que un B16?
Ante una sobrecarga, ambos cumplen los mismos requisitos térmicos, así que el retardo es parecido. La diferencia está en el disparo instantáneo: C necesita 5–10 × In en lugar de 3–5 × In, de modo que un cortocircuito moderado que el B16 corta al instante puede que el C16 solo lo corte con su disparador térmico, más lento.
¿Muestra el simulador el tiempo de disparo exacto de mi magnetotérmico?
No. Es un modelo didáctico: la banda sigue los puntos de ensayo IEC y el magnetotérmico de ejemplo es un aparato verosímil dentro de ella. Los aparatos reales varían según el fabricante y dependen de la temperatura y de la carga previa. Para un proyecto, usa la curva del fabricante y pide a un electricista que revise el circuito.
Fuentes y más información
- Siemens — Miniature Circuit Breakers, §9.1–9.2 (2025)
- Schneider Electric — Electrical Installation Guide
- ABB — Comparison of tripping characteristics for MCBs (2CDC400002D0201)
- Schneider Electric — FAQ FA369327: conventional currents 1.13 and 1.45 × In
- Eaton — Tripping characteristics for MCBs (CA08103002Z-EN)
- ABB SACE — Electrical installation handbook, vol. 2 (1SDC010001D0202)
- Schneider Electric — Electrical Installation Guide: withstand of cables under short-circuit conditions
- IEC 60364-5-52 ed. 3.0 — preview with the titles of tables B.52 (VDE Verlag)
- IET Wiring Matters / ERA Technology — current ratings for cables in thermal insulation
- IET Wiring Matters — maximum Zs values (Cmin = 0.95, CLC/TR 50480)
- Magnetotérmicos: curvas B, C, D y calibres
- Secciones de cable explicadas