Selection & Sizing

MCB, MCCB, RCCB y RCBO: guía completa de selección

Comprenda qué protege cada dispositivo, calcule una corriente preliminar, compare curvas de disparo y evite errores de especificación.
Guía comparativa de MCB, MCCB, RCCB y RCBO
VIOX / TECHNICAL ARTICLE
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MCB, MCCB, RCCB y RCBO pueden instalarse juntos en un sistema de distribución, pero no desempeñan la misma función. La selección correcta comienza por separar tres riesgos: sobrecarga, cortocircuito y corriente de fuga a tierra.

Los cálculos y curvas siguientes son ayudas ilustrativas. La selección definitiva debe emplear los datos exactos del fabricante, el método de instalación, la capacidad del conductor, la corriente de defecto prevista, la norma aplicable y el código local.

1. Los cuatro dispositivos en un minuto

Un MCB es un interruptor automático magnetotérmico compacto, normalmente utilizado en circuitos finales y alimentadores pequeños. Protege los conductores frente a sobrecarga y cortocircuito. Un MCCB proporciona las mismas funciones generales con corrientes y niveles de defecto superiores, a menudo con ajustes de disparo regulables y accesorios adicionales.

Un RCCB supervisa el desequilibrio entre la corriente que sale y la que retorna. Desconecta cuando la corriente residual supera su umbral, ayudando a proteger frente a choque eléctrico e incendio por fuga a tierra. Por sí solo no protege contra sobrecarga ni cortocircuito. Un RCBO combina protección diferencial y contra sobrecorriente en un solo dispositivo.

  • MCB: protección compacta de circuitos finales.
  • MCCB: alimentadores, entradas y protección regulable.
  • RCCB: protección por fuga; requiere protección contra sobrecorriente coordinada.
  • RCBO: corriente residual, sobrecarga y cortocircuito.

2. Compare funciones antes que valores nominales

Comparar solo los amperios impresos conduce a errores. Un RCCB de 63 A y un MCB de 63 A describen funciones diferentes. La marca de corriente del RCCB indica lo que puede conducir en las condiciones declaradas; no lo convierte en una protección de sobrecarga de 63 A.

DispositivoSobrecargaCortocircuitoFuga a tierraFunción habitual
MCBNoCircuitos finales y alimentadores pequeños
MCCBOpcional según unidad de disparoDistribución, maquinaria y entradas
RCCBNoNoProtección diferencial de grupos
RCBOCircuitos finales individuales

3. Calcule primero la corriente de carga

Para una carga trifásica equilibrada, una relación preliminar útil utiliza la potencia activa P, la tensión entre fases V, el factor de potencia PF y el rendimiento η. La calculadora añade un factor de diseño configurable e identifica el siguiente calibre normalizado para una comparación inicial.

Herramienta de ingeniería interactiva

Calculadora de corriente de alimentador trifásico

Estime la corriente de funcionamiento y de diseño antes de verificar la ampacidad del cable, el nivel de falla, la corriente de arranque y los ajustes del dispositivo de protección.

VIOX / CALC 02
Referencia preliminar de protección125 A

Siguiente calibre normalizado igual o superior a la corriente de diseño calculada. No es una selección final de interruptor.

Corriente de carga calculada
82.1 A
Corriente de diseño con factor
102.6 A
Marco de referencia
MCCB

No seleccione el interruptor solo con este resultado. Confirme que su calibre y sus ajustes se coordinan con la capacidad de conducción del cable. El arranque de motores, la irrupción de transformadores, los armónicos, la agrupación, la temperatura de la envolvente y la altitud pueden cambiar la decisión.

4. Cómo cambian las curvas B, C y D el comportamiento de un MCB

La letra de curva no describe la calidad. Identifica el intervalo magnético instantáneo. Una curva B responde a un múltiplo de corriente menor que una C o D, mientras la región térmica de sobrecarga sigue la característica aplicable del producto.

Curva de ingeniería interactiva

Comparación ilustrativa tiempo-corriente de curvas B, C y D

Mueva el control de corriente para comparar el tiempo de respuesta estimado de tres ejemplos normalizados de 32 A.

Corriente seleccionada160 A
100.11101001k10kCorriente prevista (A)Tiempo de actuación ilustrativo (s)

Puntos educativos normalizados para mostrar el diseño interactivo del artículo.

No utilice estas líneas ilustrativas para coordinar protecciones ni realizar afirmaciones de producto. Utilice la curva controlada del modelo, polos, calibre y norma exactos de VIOX.

  • Curva B: suele considerarse para circuitos resistivos o con baja corriente de irrupción tras comprobar coordinación.
  • Curva C: habitual cuando se espera una irrupción moderada.
  • Curva D: para aplicaciones de irrupción elevada solo cuando la protección del conductor y el bucle de defecto siguen siendo satisfactorios.

5. Cuándo un MCCB es la plataforma más adecuada

El paso de MCB a MCCB no lo define una corriente universal. Un MCCB cobra sentido cuando se necesita mayor bastidor, mayor poder de corte, ajustes regulables de larga duración o instantáneos, coordinación selectiva, bobina de disparo, mínima tensión, contactos auxiliares o comunicación.

Un MCCB no es simplemente un MCB más grande. Su valor reside en coordinar la distribución mediante protección ajustable, mayor capacidad ante defectos y accesorios de sistema.

Para una entrada, verifique tensión asignada de empleo, bastidor, corriente o ajuste, poderes de corte último y de servicio, tecnología de disparo, neutro, categoría de empleo, seccionamiento y reducción ambiental.

6. Importan el tipo y la sensibilidad del RCCB

Las corrientes residuales ya no son siempre sinusoidales. Fuentes electrónicas, variadores, inversores fotovoltaicos, cargadores de vehículos y convertidores pueden introducir CC pulsante o componentes de frecuencia superior. El tipo de RCCB o RCBO debe corresponder a la forma de onda prevista.

TipoResponde aConsideración habitual
ACCorriente residual alterna sinusoidalSolo donde esté permitido y sea adecuado para la carga
ACA más CC pulsanteMuchas cargas electrónicas monofásicas modernas
FFormas Tipo A más frecuencias mixtas definidasAlgunos equipos monofásicos de frecuencia variable
BCA, CC pulsante y CC lisa dentro de su alcanceAplicaciones con posible corriente residual continua lisa

La sensibilidad también importa. 30 mA suele asociarse a protección adicional contra choque eléctrico; umbrales mayores pueden emplearse para incendio o selectividad aguas arriba cuando las normas lo permiten. Nunca aumente el umbral solo para ocultar fugas o disparos no explicados.

7. ¿RCBO o RCCB más MCB?

Un RCBO aísla solo el circuito afectado, mejorando localización y continuidad. Un RCCB compartido por varios MCB puede reducir dispositivos, pero una fuga puede desconectar todo el grupo y debe considerarse la fuga permanente acumulada.

  1. Use RCBO individuales cuando la continuidad y la identificación del fallo sean prioritarias.
  2. Considere RCCB agrupados solo tras evaluar fugas simultáneas, discriminación y consecuencias de perder todos los circuitos.
  3. Confirme polos conmutados, neutro y orientación línea/carga del dispositivo exacto.

8. Poder de corte y corriente de defecto prevista

El interruptor debe interrumpir la corriente de cortocircuito prevista en su punto de instalación. Un cálculo de carga no proporciona ese valor. Depende de la fuente, impedancia del transformador, conductores y red. Compare la corriente calculada o declarada con la definición de poder de corte de la norma pertinente.

Las normas de MCB y MCCB pueden usar símbolos y secuencias distintos. No trate Icn, Icu e Ics como valores intercambiables.

9. Proceso práctico de selección

  1. Defina tensión, frecuencia, fases, puesta a tierra y tipo de carga.
  2. Calcule la corriente de diseño, carga continua, diversidad y arranque.
  3. Seleccione y corrija el conductor según instalación, agrupación y ambiente.
  4. Determine la corriente de defecto prevista.
  5. Elija protección coordinada contra sobrecarga y cortocircuito.
  6. Decida si se requiere protección diferencial y seleccione tipo, sensibilidad y retardo.
  7. Compruebe selectividad aguas arriba y abajo.
  8. Confirme seccionamiento, polos, accesorios, envolvente y ambiente.
  9. Valide con la ficha exacta y las normas aplicables.

10. Ejemplo: alimentador trifásico de un motor de 45 kW

Suponga un motor de 45 kW a 400 V, factor de potencia 0,86 y rendimiento 0,92. La corriente preliminar a plena carga es aproximadamente 79,4 A. Un factor de diseño de 1,25 produce unos 99,3 A, lo que orienta hacia un bastidor de referencia de 100 A; la solución final depende del arranque y de los datos verificados del motor.

No debe suponerse adecuado un dispositivo fijo de curva C y 100 A. El ingeniero debe comparar corriente y duración de arranque con la curva exacta, confirmar la soportabilidad del conductor y calcular la corriente mínima de defecto necesaria. Un MCCB regulable o una solución coordinada de protección de motor puede ajustarse mejor.

11. Errores habituales de especificación

  • Usar un RCCB como si protegiera contra sobrecarga.
  • Seleccionar la corriente del interruptor antes de seleccionar y corregir el conductor.
  • Elegir curva D solo para detener disparos molestos.
  • Ignorar componentes de CC en la corriente residual.
  • Comparar poderes de corte de normas distintas sin sus definiciones.
  • Instalar muchas cargas electrónicas tras un RCCB de 30 mA sin comprobar la fuga acumulada.
  • Suponer que dispositivos con igual corriente tienen curvas intercambiables.

12. Lista final para compras

Una solicitud útil debe indicar función, polos, corriente, tensión, frecuencia o servicio de CC, curva o ajustes, poder de corte, tipo y sensibilidad diferencial, ambiente, accesorios, certificaciones y cantidad anual prevista.

Para adaptar una plataforma de protección VIOX a su aplicación, envíe el esquema unifilar, la relación de cargas y el nivel de defecto a sales@vioxsolar.com.