{"id":83277,"date":"2026-09-28T09:22:44","date_gmt":"2026-09-28T12:22:44","guid":{"rendered":"https:\/\/a3aengenharia.com\/?post_type=articles&#038;p=83277"},"modified":"2026-09-28T09:22:44","modified_gmt":"2026-09-28T12:22:44","slug":"curvas-disyuntores-curva-b-c-d","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/contenido\/articulos-tecnicos\/curvas-disyuntores-curva-b-c-d\/","title":{"rendered":"Curvas de Disyuntores: Curva B, Curva C y Curva D Explicadas"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las curvas de los disyuntores indican c\u00f3mo se comporta el disyuntor ante corrientes superiores a la corriente nominal, especialmente en la regi\u00f3n de actuaci\u00f3n magn\u00e9tica asociada a cortocircuitos y picos de corriente. En instalaciones el\u00e9ctricas de baja tensi\u00f3n, las curvas m\u00e1s conocidas son <strong>curva B, curva C y curva D<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La respuesta directa es: <strong>la curva B act\u00faa magn\u00e9ticamente con corrientes menores, la curva C exige una corriente de disparo mayor y la curva D tolera corrientes transitorias a\u00fan m\u00e1s elevadas antes de la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica<\/strong>. Por eso, la elecci\u00f3n entre curva B, C y D no debe hacerse \u00fanicamente por costumbre, marca o disponibilidad en stock. Depende de la carga, la corriente de arranque, la impedancia del circuito, la corriente de cortocircuito prevista, la capacidad de los conductores y la coordinaci\u00f3n con los dem\u00e1s dispositivos de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, la curva del disyuntor ayuda a responder una pregunta esencial del dise\u00f1o el\u00e9ctrico: <strong>\u00bfel disyuntor debe actuar inmediatamente ante esta corriente o esta corriente forma parte del comportamiento normal de la carga?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta diferencia es decisiva en circuitos de iluminaci\u00f3n, tomacorrientes, motores, transformadores, equipos con fuentes electr\u00f3nicas, aire acondicionado, cuadros el\u00e9ctricos, QGBT e instalaciones industriales. Un disyuntor con curva inadecuada puede dispararse sin una falla real o, en el extremo opuesto, retrasar la actuaci\u00f3n ante una falla que deber\u00eda interrumpirse r\u00e1pidamente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 son las curvas de disparo de los disyuntores?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La curva de un disyuntor representa la relaci\u00f3n entre la corriente que circula por el dispositivo y el tiempo necesario para su actuaci\u00f3n. En otras palabras, muestra c\u00f3mo responde el disyuntor a diferentes niveles de corriente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando la corriente es solo ligeramente superior a la corriente nominal, la actuaci\u00f3n tiende a producirse mediante la parte t\u00e9rmica del disyuntor, en un tiempo mayor. Cuando la corriente es muy elevada, como en un cortocircuito, la actuaci\u00f3n ocurre mediante la parte magn\u00e9tica, en un intervalo mucho menor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las curvas B, C y D se utilizan para diferenciar rangos de actuaci\u00f3n magn\u00e9tica. Ayudan a compatibilizar el disyuntor con el comportamiento de la carga. Una carga puramente resistiva no se comporta igual que un motor, un transformador o un equipo con alta corriente de energizaci\u00f3n. Por eso, el mismo valor de corriente nominal puede exigir curvas diferentes seg\u00fan la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Diferencia entre curva B, curva C y curva D<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La diferencia principal entre curva B, curva C y curva D est\u00e1 en el rango de corriente que provoca la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica instant\u00e1nea del disyuntor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En t\u00e9rminos habituales de aplicaci\u00f3n de disyuntores modulares conforme a normas de producto, la l\u00f3gica es la siguiente:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Curva<\/td><td>Rango t\u00edpico de actuaci\u00f3n magn\u00e9tica<\/td><td>Aplicaci\u00f3n general<\/td><\/tr><tr><td>Curva B<\/td><td>aproximadamente 3 a 5 veces la corriente nominal<\/td><td>cargas con baja corriente de arranque<\/td><\/tr><tr><td>Curva C<\/td><td>aproximadamente 5 a 10 veces la corriente nominal<\/td><td>cargas con corriente de arranque moderada<\/td><\/tr><tr><td>Curva D<\/td><td>aproximadamente 10 a 20 veces la corriente nominal<\/td><td>cargas con alta corriente de arranque<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos valores no deben utilizarse como sustitutos del dise\u00f1o. Sirven para comprender la l\u00f3gica de aplicaci\u00f3n. La selecci\u00f3n final debe considerar el circuito real, la carga real, la corriente de cortocircuito disponible y las caracter\u00edsticas del dispositivo especificadas por el fabricante.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La curva del disyuntor debe acompa\u00f1ar el comportamiento de la carga<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La elecci\u00f3n entre curva B, C y D debe hacerse dentro de la especificaci\u00f3n completa del dispositivo de protecci\u00f3n. Para una visi\u00f3n general de tipos, funci\u00f3n y criterios, consulte <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/disjuntores-baixa-tensao-tipos-funcao-especificacao\/\">Disyuntores en Baja Tensi\u00f3n: tipos, funci\u00f3n y criterios de especificaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La curva del disyuntor no es lo mismo que el amperaje<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un error com\u00fan es tratar la curva del disyuntor como si fuera simplemente otra forma de indicar el amperaje. Eso es incorrecto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La corriente nominal del disyuntor indica la corriente que el dispositivo puede conducir en condiciones normales, dentro de las condiciones previstas por el fabricante. La curva indica c\u00f3mo reacciona cuando la corriente supera determinados m\u00faltiplos de la corriente nominal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ejemplo, dos disyuntores de 20 A pueden tener comportamientos diferentes si uno es curva B y el otro curva C. Ambos poseen la misma corriente nominal, pero la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica ocurre en rangos distintos. Esto significa que pueden responder de forma diferente a una corriente de arranque, a un pico transitorio o a una condici\u00f3n de cortocircuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por lo tanto, especificar un disyuntor exige analizar al menos tres dimensiones: <strong>corriente nominal, curva de actuaci\u00f3n y capacidad de interrupci\u00f3n<\/strong>. En proyectos m\u00e1s cr\u00edticos tambi\u00e9n intervienen la selectividad, la energ\u00eda pasante, la corriente de cortocircuito m\u00ednima y m\u00e1xima, la coordinaci\u00f3n con dispositivos aguas arriba y aguas abajo y la compatibilidad con DR y DPS.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo funciona un disyuntor termomagn\u00e9tico<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mayor parte de las discusiones sobre curva B, C y D est\u00e1 relacionada con los disyuntores termomagn\u00e9ticos. Este tipo de disyuntor combina dos formas de actuaci\u00f3n: una t\u00e9rmica y otra magn\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La actuaci\u00f3n t\u00e9rmica est\u00e1 relacionada con sobrecargas. Cuando la corriente permanece por encima del valor admisible durante cierto tiempo, el elemento t\u00e9rmico responde al calentamiento y provoca la apertura del circuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La actuaci\u00f3n magn\u00e9tica est\u00e1 relacionada con corrientes elevadas en un intervalo corto. Est\u00e1 dise\u00f1ada para responder r\u00e1pidamente a corrientes de falla o corrientes muy superiores a la corriente normal del circuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las curvas B, C y D est\u00e1n asociadas principalmente a la regi\u00f3n magn\u00e9tica. Indican qu\u00e9 rango de corriente tiende a provocar el disparo r\u00e1pido del disyuntor. Por eso, la curva debe estar alineada con el tipo de carga. Si la carga tiene una corriente de arranque elevada, una curva demasiado sensible puede provocar disparos indebidos. Si la curva es demasiado tolerante, la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica puede retrasarse en determinadas condiciones de falla.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Actuaci\u00f3n t\u00e9rmica y actuaci\u00f3n magn\u00e9tica<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La actuaci\u00f3n t\u00e9rmica y la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica no deben confundirse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La actuaci\u00f3n t\u00e9rmica tiene un comportamiento de tiempo inverso: cuanto mayor es la corriente de sobrecarga, menor tiende a ser el tiempo de actuaci\u00f3n. Protege los conductores contra el calentamiento excesivo por corrientes superiores al valor admisible durante un determinado tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La actuaci\u00f3n magn\u00e9tica, por su parte, es mucho m\u00e1s r\u00e1pida. Responde a corrientes elevadas, normalmente asociadas a cortocircuitos o picos intensos de corriente. Es en esta regi\u00f3n donde la diferencia entre curva B, curva C y curva D se vuelve m\u00e1s evidente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el dise\u00f1o el\u00e9ctrico, estas dos regiones deben trabajar juntas. El disyuntor debe permitir la operaci\u00f3n normal de la carga, soportar los transitorios esperados, proteger los conductores contra sobrecarga e interrumpir corrientes de cortocircuito de forma compatible con la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es la curva de actuaci\u00f3n del disyuntor?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La curva de actuaci\u00f3n es la representaci\u00f3n del comportamiento del disyuntor en funci\u00f3n de la corriente y del tiempo. Muestra en qu\u00e9 condiciones debe actuar el dispositivo y cu\u00e1nto tarda en hacerlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En cat\u00e1logos t\u00e9cnicos, esta curva suele presentarse en un gr\u00e1fico tiempo-corriente. El eje de corriente normalmente aparece en m\u00faltiplos de la corriente nominal. El eje de tiempo muestra el rango posible de actuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta curva es importante porque la instalaci\u00f3n no opera \u00fanicamente en r\u00e9gimen permanente. Los motores arrancan, los transformadores se energizan, las fuentes electr\u00f3nicas cargan capacitores, los compresores entran en operaci\u00f3n y los equipos pueden producir picos transitorios. El disyuntor debe distinguir entre una condici\u00f3n normal de arranque y una condici\u00f3n de falla.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es la curva de disparo del disyuntor?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Curva de disparo es una forma com\u00fan de referirse a la curva de actuaci\u00f3n. En la pr\u00e1ctica, cuando alguien busca \u201ccurva de disparo del disyuntor\u201d, normalmente quiere entender en qu\u00e9 rango de corriente se dispara el disyuntor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La expresi\u00f3n \u201cdisparo\u201d se utiliza mucho en campo, pero en dise\u00f1o es m\u00e1s preciso hablar de actuaci\u00f3n, seccionamiento autom\u00e1tico o apertura del circuito. Sin embargo, la idea central es la misma: comprender la relaci\u00f3n entre corriente, tiempo y comportamiento del dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso de las curvas B, C y D, la preocupaci\u00f3n principal suele ser la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica. El objetivo es evitar que el disyuntor act\u00fae indebidamente ante una corriente de arranque normal, pero tambi\u00e9n garantizar que act\u00fae correctamente ante una corriente de cortocircuito.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Curva B: qu\u00e9 es y cu\u00e1ndo aplicarla<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor curva B presenta actuaci\u00f3n magn\u00e9tica en un rango de corriente m\u00e1s bajo que las curvas C y D. En aplicaciones habituales, tiende a actuar magn\u00e9ticamente cuando la corriente alcanza aproximadamente de 3 a 5 veces la corriente nominal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto significa que es m\u00e1s sensible a corrientes elevadas de corta duraci\u00f3n. Esta caracter\u00edstica puede ser deseable en circuitos con baja corriente de arranque, cargas predominantemente resistivas o circuitos en los que la corriente de cortocircuito disponible en el punto m\u00e1s alejado no es muy elevada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La curva B puede asociarse a cargas como calefacci\u00f3n resistiva, circuitos con baja corriente de energizaci\u00f3n y aplicaciones en las que no se espera un pico inicial relevante. Sin embargo, la aplicaci\u00f3n debe verificarse dentro del contexto del dise\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un error com\u00fan es decir que la curva B es \u201cm\u00e1s d\u00e9bil\u201d. Esta interpretaci\u00f3n no es adecuada. La curva B no es necesariamente inferior a la curva C o D. Simplemente act\u00faa magn\u00e9ticamente en un rango menor de m\u00faltiplos de la corriente nominal. En algunos circuitos, ese es exactamente el comportamiento deseado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1ndo puede ser inadecuada la curva B?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La curva B puede causar disparos indebidos cuando se aplica a cargas con alta corriente de arranque. Motores, transformadores, compresores, equipos con fuentes conmutadas robustas y cargas con corriente de magnetizaci\u00f3n pueden superar moment\u00e1neamente el rango de actuaci\u00f3n magn\u00e9tica de la curva B durante una condici\u00f3n normal de energizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estos casos, sustituir curva B por curva C o D puede parecer una soluci\u00f3n simple, pero el cambio no debe realizarse sin an\u00e1lisis. La nueva curva debe seguir garantizando una protecci\u00f3n adecuada contra cortocircuitos, incluso en el punto m\u00e1s alejado del circuito.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Curva C: qu\u00e9 es y cu\u00e1ndo aplicarla<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor curva C es muy com\u00fan en instalaciones de edificios, comerciales e industriales ligeras. Su actuaci\u00f3n magn\u00e9tica se produce en un rango superior al de la curva B, normalmente entre 5 y 10 veces la corriente nominal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta caracter\u00edstica permite tolerar corrientes de arranque moderadas sin actuaci\u00f3n indebida. Por eso, la curva C se encuentra con frecuencia en circuitos de tomacorrientes, iluminaci\u00f3n con drivers, peque\u00f1os motores, equipos de uso general y cargas con comportamiento transitorio moderado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La curva C es popular, pero eso no significa que sea autom\u00e1ticamente correcta. En muchos cuadros se adopta como est\u00e1ndar por costumbre. El problema es que una instalaci\u00f3n no debe especificarse por costumbre. Debe especificarse seg\u00fan la carga, el circuito, el conductor, la corriente de dise\u00f1o, la corriente de cortocircuito y la coordinaci\u00f3n de protecciones.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 se volvi\u00f3 tan com\u00fan la curva C?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La curva C ofrece un equilibrio pr\u00e1ctico para muchas cargas de baja tensi\u00f3n. Es menos sensible que la curva B frente a picos transitorios, pero no tan tolerante como la curva D. Esto hace que se aplique en muchos circuitos de uso general.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El riesgo es convertir ese equilibrio en una regla universal. En circuitos largos, con baja corriente de cortocircuito disponible, una curva C puede no ser la mejor soluci\u00f3n. En cargas con corriente de arranque muy alta, una curva C puede seguir dispar\u00e1ndose. En sistemas con selectividad cr\u00edtica, la curva debe analizarse junto con los dispositivos aguas arriba y aguas abajo.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Curva D: qu\u00e9 es y cu\u00e1ndo aplicarla<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor curva D presenta actuaci\u00f3n magn\u00e9tica en un rango m\u00e1s elevado, normalmente entre 10 y 20 veces la corriente nominal. Esto significa que tolera corrientes transitorias mayores antes de actuar magn\u00e9ticamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta caracter\u00edstica puede ser necesaria en cargas con alta corriente de arranque, como motores, transformadores, m\u00e1quinas, equipos con gran corriente de energizaci\u00f3n y determinados circuitos industriales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La curva D puede reducir disparos indebidos durante el arranque, pero exige mayor atenci\u00f3n t\u00e9cnica. Al tolerar corrientes m\u00e1s elevadas antes de la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica, tambi\u00e9n exige que la corriente de cortocircuito disponible sea suficiente para provocar la actuaci\u00f3n esperada en caso de falla.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La curva D no es \u201cmejor\u201d que la curva C<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La curva D no es una versi\u00f3n superior de la curva C. Es simplemente una curva diferente, aplicada a cargas con comportamiento distinto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Usar curva D para resolver disparos sin diagnosticar la causa puede ser peligroso. El disparo puede estar relacionado con una sobrecarga real, defecto en la carga, cortocircuito intermitente, ca\u00edda de tensi\u00f3n, arranque inadecuado, dimensionamiento incorrecto del circuito o falta de coordinaci\u00f3n. Cambiar la curva sin an\u00e1lisis puede ocultar el problema y reducir la efectividad de la protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tabla comparativa entre curva B, curva C y curva D<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Criterio<\/td><td>Curva B<\/td><td>Curva C<\/td><td>Curva D<\/td><\/tr><tr><td>Sensibilidad magn\u00e9tica<\/td><td>Mayor<\/td><td>Intermedia<\/td><td>Menor<\/td><\/tr><tr><td>Rango habitual de actuaci\u00f3n magn\u00e9tica<\/td><td>3 a 5 In<\/td><td>5 a 10 In<\/td><td>10 a 20 In<\/td><\/tr><tr><td>Corriente de arranque tolerada<\/td><td>Baja<\/td><td>Moderada<\/td><td>Alta<\/td><\/tr><tr><td>Aplicaci\u00f3n t\u00edpica<\/td><td>cargas resistivas y baja corriente de arranque<\/td><td>uso general con transitorios moderados<\/td><td>motores, transformadores y cargas con picos elevados<\/td><\/tr><tr><td>Riesgo si se aplica mal<\/td><td>disparo indebido<\/td><td>uso como est\u00e1ndar sin verificaci\u00f3n<\/td><td>retraso o ausencia de actuaci\u00f3n magn\u00e9tica si Ikmin es baja<\/td><\/tr><tr><td>Punto cr\u00edtico de dise\u00f1o<\/td><td>evitar disparos en transitorios normales<\/td><td>verificar que no se haya convertido en una elecci\u00f3n autom\u00e1tica<\/td><td>confirmar cortocircuito m\u00ednimo y coordinaci\u00f3n<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta tabla ayuda a comprender la l\u00f3gica general, pero no sustituye el an\u00e1lisis t\u00e9cnico. En el dise\u00f1o el\u00e9ctrico, la curva debe compatibilizarse con la instalaci\u00f3n real.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Corriente de arranque y disparos indebidos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La corriente de arranque es una de las principales razones por las que existen diferencias entre las curvas de los disyuntores. Muchas cargas no arrancan consumiendo \u00fanicamente su corriente nominal. Durante la energizaci\u00f3n pueden demandar corrientes transitorias mayores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Motores, transformadores, compresores, fuentes conmutadas, luminarias con drivers, equipos electr\u00f3nicos y m\u00e1quinas pueden presentar picos de corriente en el momento del arranque o energizaci\u00f3n. Estos picos pueden durar poco tiempo, pero pueden ser suficientes para provocar actuaci\u00f3n magn\u00e9tica si la curva del disyuntor es incompatible.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso un disyuntor puede dispararse en el momento en que la carga se conecta, aunque la corriente en r\u00e9gimen permanente est\u00e9 dentro de lo esperado. En estos casos, la pregunta correcta no es solo \u201c\u00bfqu\u00e9 disyuntor instalar?\u201d, sino: <strong>\u00bfcu\u00e1l es la corriente de arranque, qu\u00e9 curva est\u00e1 instalada, cu\u00e1l es la corriente de cortocircuito disponible y cu\u00e1l es la funci\u00f3n de este circuito?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Un disparo durante el arranque no siempre significa que el disyuntor est\u00e9 defectuoso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los disparos recurrentes pueden indicar corriente de arranque no considerada, sobrecarga, error de dimensionamiento o falta de coordinaci\u00f3n de protecciones. Para comprender el an\u00e1lisis dentro del dise\u00f1o, consulte <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/projetos-eletricos-baixa-tensao-etapas-normas-recomendacoes-2\/\">Proyectos El\u00e9ctricos de Baja Tensi\u00f3n: etapas fundamentales y recomendaciones normativas<\/a>.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cargas resistivas, inductivas, motores y transformadores<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La naturaleza de la carga influye directamente en la selecci\u00f3n de la curva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las cargas resistivas tienden a tener un comportamiento m\u00e1s previsible y baja corriente de arranque. En estos casos, una curva m\u00e1s sensible puede ser adecuada, siempre que se cumplan los dem\u00e1s criterios de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las cargas inductivas pueden presentar mayor corriente de arranque. Motores, contactores, solenoides y transformadores requieren atenci\u00f3n porque pueden producir picos transitorios durante la energizaci\u00f3n. La selecci\u00f3n de la curva debe considerar este comportamiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los motores merecen un an\u00e1lisis espec\u00edfico. La corriente de arranque puede ser varias veces superior a la corriente nominal. Dependiendo del tipo de arranque, la carga mec\u00e1nica, el r\u00e9gimen de operaci\u00f3n y la protecci\u00f3n utilizada, puede ser necesario emplear un disyuntor motor, rel\u00e9 t\u00e9rmico, protecci\u00f3n magn\u00e9tica adecuada u otra soluci\u00f3n coordinada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los transformadores tambi\u00e9n pueden presentar una corriente de magnetizaci\u00f3n elevada en el momento de la energizaci\u00f3n. En algunos casos, la corriente transitoria puede provocar la actuaci\u00f3n indebida de disyuntores mal seleccionados.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfDebe utilizarse la curva C como est\u00e1ndar?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. La curva C es com\u00fan, pero no debe tratarse como un est\u00e1ndar autom\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En muchas instalaciones funciona adecuadamente porque diversas cargas presentan picos moderados. Sin embargo, \u201cfuncionar\u201d no es lo mismo que estar t\u00e9cnicamente verificado. Una instalaci\u00f3n puede operar durante a\u00f1os con elecciones inadecuadas hasta que una ampliaci\u00f3n de carga, modificaci\u00f3n de circuito, sustituci\u00f3n de equipo u ocurrencia de una falla exponga la debilidad de la protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El dise\u00f1o el\u00e9ctrico debe verificar que la curva elegida atienda simult\u00e1neamente las condiciones de operaci\u00f3n normal y las condiciones de falla. Esto incluye carga, corriente de arranque, corriente de dise\u00f1o, secci\u00f3n de los conductores, capacidad de conducci\u00f3n, corriente de cortocircuito, capacidad de interrupci\u00f3n y selectividad.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 dice la NBR 5410 sobre la protecci\u00f3n contra sobrecorrientes<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ABNT NBR 5410 trata la protecci\u00f3n contra sobrecorrientes como un requisito esencial de las instalaciones el\u00e9ctricas de baja tensi\u00f3n. La norma exige que los conductores activos est\u00e9n protegidos mediante dispositivos de seccionamiento autom\u00e1tico contra sobrecargas y cortocircuitos, salvo excepciones espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma tambi\u00e9n establece que la protecci\u00f3n contra sobrecarga y la protecci\u00f3n contra cortocircuito deben estar coordinadas. Esto es importante porque un disyuntor puede proteger contra ambas condiciones, siempre que est\u00e9 correctamente seleccionado e instalado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El objetivo es interrumpir las sobrecorrientes antes de que sus efectos t\u00e9rmicos y mec\u00e1nicos se vuelvan peligrosos o provoquen una elevaci\u00f3n de temperatura perjudicial para el aislamiento, las conexiones, las terminaciones y los conductores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta l\u00f3gica es la base para tratar las curvas B, C y D. La curva no es una preferencia est\u00e9tica o comercial. Es una caracter\u00edstica del dispositivo que debe ser compatible con la protecci\u00f3n requerida por el circuito.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Coordinaci\u00f3n entre conductores y dispositivos de protecci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los criterios centrales de la NBR 5410 es la coordinaci\u00f3n entre conductores y dispositivos de protecci\u00f3n. La norma trabaja con la relaci\u00f3n entre corriente de dise\u00f1o, corriente nominal del dispositivo, capacidad de conducci\u00f3n de los conductores y corriente convencional de actuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En lenguaje de dise\u00f1o, la protecci\u00f3n contra sobrecarga debe respetar esta l\u00f3gica:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la corriente nominal o el ajuste del dispositivo debe ser compatible con la corriente de dise\u00f1o;<\/li><li>el dispositivo no debe permitir que el conductor opere por encima de su capacidad admisible;<\/li><li>la actuaci\u00f3n debe ocurrir antes de que el calentamiento comprometa el aislamiento y la vida \u00fatil del conductor.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto significa que la curva B, C o D no sustituye el dimensionamiento de cables. Antes de discutir la curva, es necesario conocer la corriente de dise\u00f1o, la capacidad de conducci\u00f3n de los conductores y las condiciones en las que est\u00e1n instalados.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Relaci\u00f3n entre la curva del disyuntor y la corriente m\u00ednima de cortocircuito<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5410 exige que las corrientes de cortocircuito previstas se determinen en los puntos necesarios de la instalaci\u00f3n. Esto incluye una cuesti\u00f3n que a menudo se ignora: la corriente m\u00ednima de cortocircuito en el punto m\u00e1s alejado del circuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un circuito largo, la impedancia de los conductores reduce la corriente de falla disponible al final de la l\u00ednea. Si la corriente m\u00ednima de cortocircuito es baja, una curva de actuaci\u00f3n magn\u00e9tica m\u00e1s alta puede no actuar de la forma esperada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este punto es especialmente relevante para la curva D. Como exige m\u00faltiplos mayores de la corriente nominal para la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica, su aplicaci\u00f3n debe verificar si la corriente de cortocircuito disponible ser\u00e1 suficiente para provocar una actuaci\u00f3n r\u00e1pida en caso de falla.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La misma l\u00f3gica puede afectar la curva C en ciertos circuitos. En instalaciones extensas, alimentadores largos, cuadros distantes o sistemas con baja potencia de cortocircuito, la curva no debe elegirse sin c\u00e1lculo.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Los circuitos largos exigen atenci\u00f3n a la corriente de cortocircuito en el punto m\u00e1s alejado<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En circuitos extensos, la impedancia de los conductores puede reducir la corriente de falla disponible y afectar la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica del disyuntor. Este criterio debe evaluarse junto con el dise\u00f1o de la instalaci\u00f3n. Consulte tambi\u00e9n la <a href=\"\/conteudo\/guias-tecnicos\/guia-completo-sobre-instalacoes-eletricas-de-baixa-tensao\/\">Gu\u00eda Completa sobre Instalaciones El\u00e9ctricas de Baja Tensi\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Corriente m\u00e1xima de cortocircuito y capacidad de interrupci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de la corriente m\u00ednima, tambi\u00e9n es necesario evaluar la corriente m\u00e1xima de cortocircuito prevista en el punto de instalaci\u00f3n del disyuntor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La capacidad de interrupci\u00f3n del disyuntor debe ser compatible con esta corriente. Dos disyuntores pueden tener la misma corriente nominal y la misma curva, pero capacidades de interrupci\u00f3n diferentes. En cuadros pr\u00f3ximos al origen de la instalaci\u00f3n, transformadores o alimentadores principales, esta diferencia puede ser decisiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un disyuntor curva C de 32 A, por ejemplo, no constituye una especificaci\u00f3n completa. Es necesario conocer su capacidad de interrupci\u00f3n, norma de producto, n\u00famero de polos, tensi\u00f3n de operaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n con dispositivos adyacentes y condiciones del punto de instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Integral de Joule y energ\u00eda pasante<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los cortocircuitos no basta con saber si el disyuntor act\u00faa. Tambi\u00e9n importa cu\u00e1nta energ\u00eda atraviesa el circuito hasta la apertura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5410 trata la relaci\u00f3n entre la energ\u00eda que deja pasar el dispositivo de protecci\u00f3n y la energ\u00eda que el conductor soporta sin da\u00f1os. Este concepto aparece asociado a la integral de Joule, frecuentemente representada como I\u00b2t.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, cuanto mayor sea la corriente y mayor el tiempo de actuaci\u00f3n, mayor ser\u00e1 la energ\u00eda t\u00e9rmica aplicada a los conductores y componentes. El disyuntor debe limitar esta energ\u00eda de forma compatible con la capacidad de soportarla del conductor protegido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este es un tema m\u00e1s avanzado, pero resulta esencial en instalaciones industriales, cuadros generales, paneles el\u00e9ctricos, circuitos de mayor corriente y sistemas en los que la protecci\u00f3n debe estar t\u00e9cnicamente coordinada.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Relaci\u00f3n entre curva, secci\u00f3n de los conductores y longitud del circuito<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La curva del disyuntor no puede analizarse de forma aislada de la secci\u00f3n de los conductores y de la longitud del circuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La secci\u00f3n de los conductores influye en la capacidad de conducci\u00f3n de corriente y la soportabilidad t\u00e9rmica. La longitud influye en la ca\u00edda de tensi\u00f3n y la impedancia del circuito. La impedancia, a su vez, influye en la corriente de cortocircuito disponible en el punto m\u00e1s alejado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso, en circuitos largos no basta con verificar si la carga opera normalmente. Es necesario confirmar que una falla al final del circuito producir\u00e1 corriente suficiente para la actuaci\u00f3n adecuada del dispositivo de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este an\u00e1lisis es uno de los motivos por los que las sustituciones en campo deben tratarse con cuidado. Cambiar un disyuntor por otro de curva diferente puede alterar el comportamiento de la protecci\u00f3n sin que el resto del circuito haya sido reevaluado.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Selectividad entre disyuntores<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La selectividad es la capacidad de hacer que, ante una falla, act\u00fae \u00fanicamente el dispositivo responsable del circuito afectado, manteniendo energizados los dem\u00e1s circuitos siempre que sea posible.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5410 trata la selectividad cuando razones de seguridad o continuidad de servicio exigen que la instalaci\u00f3n no se desconecte m\u00e1s all\u00e1 de lo necesario. En instalaciones comerciales, industriales, hospitalarias, educativas, centros de datos, condominios, sistemas de seguridad e infraestructura cr\u00edtica, este punto puede ser muy relevante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La curva del disyuntor influye en este an\u00e1lisis porque modifica el comportamiento tiempo-corriente del dispositivo. En una instalaci\u00f3n con disyuntor general, cuadros sectoriales y circuitos terminales, la elecci\u00f3n de las curvas debe considerar la coordinaci\u00f3n entre los dispositivos conectados en serie.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>En QGBT y paneles, la curva del disyuntor debe analizarse junto con la selectividad<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando existen dispositivos en serie, la elecci\u00f3n de la curva influye en la coordinaci\u00f3n de la protecci\u00f3n y en la continuidad de servicio. Para conectar este tema con la infraestructura el\u00e9ctrica como sistema, consulte <a href=\"\/solucoes\/engenharia-eletrica\/infraestrutura-eletrica-de-baixa-tensao\/\">Instalaciones El\u00e9ctricas BT<\/a>.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Relaci\u00f3n entre curvas de disyuntores, DR y DPS<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las curvas B, C y D se refieren al comportamiento del disyuntor ante sobrecorrientes. No deben confundirse con los tipos de dispositivos DR, como tipo AC, tipo A o tipo B.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor protege contra sobrecarga y cortocircuito. El DR act\u00faa sobre corrientes diferenciales residuales, contribuyendo a la protecci\u00f3n contra choques el\u00e9ctricos y determinados tipos de fallas a tierra. El DPS act\u00faa contra sobretensiones transitorias y debe coordinarse con la protecci\u00f3n contra sobrecorriente seg\u00fan la instalaci\u00f3n y las instrucciones del fabricante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En cuadros el\u00e9ctricos reales, estos dispositivos conviven. La elecci\u00f3n de la curva del disyuntor debe formar parte de una visi\u00f3n integrada de protecci\u00f3n y no de una decisi\u00f3n aislada.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Curva B, curva C y curva D en circuitos de tomacorrientes<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los circuitos de tomacorrientes pueden alimentar cargas muy diferentes. Un tomacorriente puede alimentar un cargador peque\u00f1o, una fuente electr\u00f3nica, una herramienta, un equipo con motor, un UPS o un equipo con alta corriente de energizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso, no es t\u00e9cnicamente correcto afirmar que todo circuito de tomacorrientes debe utilizar siempre una curva espec\u00edfica. La selecci\u00f3n depende de la finalidad del circuito, del tipo de carga prevista, de la corriente de dise\u00f1o, del m\u00e9todo de instalaci\u00f3n y de las dem\u00e1s condiciones del sistema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En circuitos de uso general, la curva C aparece con frecuencia, pero esto no elimina la necesidad de an\u00e1lisis. Cuando existen circuitos dedicados a equipos espec\u00edficos, la curva debe seleccionarse en funci\u00f3n del equipo y del dise\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Curva B, C y D en circuitos de iluminaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los circuitos de iluminaci\u00f3n tambi\u00e9n han cambiado mucho con el uso de drivers, fuentes electr\u00f3nicas y luminarias LED. En muchas instalaciones, la corriente en r\u00e9gimen es baja, pero la corriente de energizaci\u00f3n puede ser relevante seg\u00fan la cantidad de luminarias y el tipo de driver.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto puede provocar disparos durante la energizaci\u00f3n, especialmente cuando se conectan simult\u00e1neamente muchos puntos. La soluci\u00f3n no debe ser simplemente aumentar la corriente nominal del disyuntor o cambiar la curva por prueba y error. Es necesario evaluar la corriente de arranque, dividir circuitos cuando sea necesario, verificar los conductores y garantizar una protecci\u00f3n adecuada.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Curva de disyuntor para motores<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los motores son cargas que exigen atenci\u00f3n especial. La corriente de arranque puede ser varias veces superior a la corriente nominal, y el tiempo de arranque depende del motor, de la carga mec\u00e1nica y del m\u00e9todo de accionamiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En algunos casos, puede utilizarse un disyuntor motor o un conjunto de protecci\u00f3n espec\u00edfico, considerando sobrecarga, cortocircuito, coordinaci\u00f3n con el contactor, rel\u00e9 t\u00e9rmico y r\u00e9gimen de operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La curva D puede aparecer en situaciones con alta corriente de arranque, pero no debe adoptarse autom\u00e1ticamente. El dise\u00f1o debe garantizar que la protecci\u00f3n contra cortocircuito siga siendo efectiva y que los conductores est\u00e9n protegidos.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Curva de disyuntor para transformadores<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los transformadores pueden presentar una corriente de magnetizaci\u00f3n elevada en el momento de la energizaci\u00f3n. Este pico inicial puede provocar una actuaci\u00f3n indebida si el disyuntor no es compatible con el comportamiento de la carga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estas aplicaciones, la selecci\u00f3n de la curva debe realizarse con base en las caracter\u00edsticas del transformador, corriente nominal, corriente de energizaci\u00f3n, potencia de cortocircuito disponible, protecci\u00f3n aguas arriba y selectividad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La curva D puede considerarse en algunos casos, pero siempre con verificaci\u00f3n t\u00e9cnica. El simple cambio de curva para evitar disparos puede comprometer la actuaci\u00f3n ante fallas de menor corriente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Curva de disyuntor para aire acondicionado<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los equipos de aire acondicionado pueden tener un comportamiento de arranque relevante, principalmente en compresores y equipos sin inverter. En equipos modernos con electr\u00f3nica de potencia tambi\u00e9n pueden existir caracter\u00edsticas espec\u00edficas de corriente de energizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La selecci\u00f3n del disyuntor debe considerar datos del fabricante, corriente de operaci\u00f3n, corriente de arranque, conductores, distancia, m\u00e9todo de instalaci\u00f3n y protecci\u00f3n recomendada. La curva no debe elegirse \u00fanicamente mediante una regla gen\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En instalaciones comerciales con m\u00faltiples equipos, tambi\u00e9n deben considerarse la agrupaci\u00f3n de circuitos y la simultaneidad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Errores comunes al elegir la curva del disyuntor<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los errores m\u00e1s comunes son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>usar curva C como est\u00e1ndar universal;<\/li><li>cambiar curva B por curva C sin analizar la causa del disparo;<\/li><li>cambiar curva C por curva D para \u201cdejar de dispararse\u201d;<\/li><li>elegir la curva \u00fanicamente por el tipo de carga, sin verificar la corriente de cortocircuito;<\/li><li>ignorar la longitud del circuito;<\/li><li>ignorar la capacidad de interrupci\u00f3n;<\/li><li>confundir curva B de disyuntor con DR tipo B;<\/li><li>aumentar la corriente nominal del disyuntor para evitar disparos;<\/li><li>no evaluar la selectividad;<\/li><li>desconsiderar las orientaciones del fabricante de la carga o del dispositivo de protecci\u00f3n.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En todos estos casos, el riesgo es tratar el s\u00edntoma y no la causa. Un disparo puede ser se\u00f1al de que la protecci\u00f3n act\u00faa correctamente, de una sobrecarga real, defecto en la carga, corriente de arranque no considerada, cortocircuito intermitente, fuga, calentamiento, falla de conexi\u00f3n o error de dise\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo elegir entre curva B, curva C y curva D<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La elecci\u00f3n de la curva debe seguir una secuencia t\u00e9cnica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Primero se define la carga y su corriente de dise\u00f1o. Despu\u00e9s se verifica la capacidad de conducci\u00f3n de los conductores, el m\u00e9todo de instalaci\u00f3n, la secci\u00f3n de los cables, la ca\u00edda de tensi\u00f3n y las condiciones de agrupamiento y temperatura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n se eval\u00faa el comportamiento de la carga durante el arranque o la energizaci\u00f3n. Si la carga posee baja corriente de arranque, una curva m\u00e1s sensible puede ser adecuada. Si posee corriente de arranque moderada, puede considerarse curva C. Si posee corriente de arranque elevada, puede ser necesaria curva D o una soluci\u00f3n espec\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Despu\u00e9s se verifica la corriente m\u00e1xima de cortocircuito prevista en el punto de instalaci\u00f3n y la capacidad de interrupci\u00f3n del disyuntor. Tambi\u00e9n es necesario verificar la corriente m\u00ednima de cortocircuito en el punto m\u00e1s alejado para confirmar una actuaci\u00f3n adecuada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por \u00faltimo, se eval\u00faan la coordinaci\u00f3n con dispositivos aguas arriba y aguas abajo, la selectividad, la compatibilidad con DR y DPS, las exigencias de continuidad de servicio y la documentaci\u00f3n t\u00e9cnica.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Secuencia pr\u00e1ctica de especificaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una secuencia adecuada para especificar la curva del disyuntor puede resumirse as\u00ed:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. identificar la carga y su funci\u00f3n en el sistema; 2. determinar la corriente de dise\u00f1o del circuito; 3. dimensionar los conductores conforme al m\u00e9todo de instalaci\u00f3n; 4. verificar la ca\u00edda de tensi\u00f3n; 5. evaluar la corriente de arranque o energizaci\u00f3n; 6. seleccionar la corriente nominal del disyuntor seg\u00fan el circuito; 7. elegir la curva de actuaci\u00f3n compatible con la carga; 8. verificar la capacidad de interrupci\u00f3n; 9. verificar la corriente m\u00ednima de cortocircuito en el punto m\u00e1s alejado; 10. verificar la energ\u00eda pasante y la soportabilidad de los conductores cuando corresponda; 11. evaluar selectividad y coordinaci\u00f3n; 12. registrar la especificaci\u00f3n en el dise\u00f1o, memoria, diagrama unifilar y documentaci\u00f3n del cuadro.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQuiere transformar criterios de protecci\u00f3n en una especificaci\u00f3n t\u00e9cnica verificable?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La elecci\u00f3n de la curva debe aparecer en el dise\u00f1o, memoria, diagrama unifilar, documentaci\u00f3n del cuadro y criterios de mantenimiento. Para avanzar de la explicaci\u00f3n conceptual a la aplicaci\u00f3n de ingenier\u00eda, consulte <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/projetos-eletricos-baixa-tensao-etapas-normas-recomendacoes-2\/\">Proyectos El\u00e9ctricos de Baja Tensi\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1ndo contratar ingenier\u00eda especializada?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se recomienda contratar ingenier\u00eda especializada cuando existen disparos recurrentes, calentamiento en cuadros, ampliaci\u00f3n de carga, sustituci\u00f3n de equipos, instalaci\u00f3n de motores, transformadores, aire acondicionado, m\u00e1quinas, QGBT, paneles el\u00e9ctricos, reforma de instalaciones o necesidad de adecuaci\u00f3n a la NBR 5410.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n est\u00e1 indicada cuando no existe un diagrama unifilar actualizado, cuando la instalaci\u00f3n ha pasado por ampliaciones sucesivas, cuando se han sustituido disyuntores por prueba y error o cuando la continuidad operativa es relevante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El an\u00e1lisis t\u00e9cnico permite verificar si la curva instalada es adecuada, si los conductores est\u00e1n protegidos, si la corriente de cortocircuito es compatible, si la capacidad de interrupci\u00f3n es suficiente y si los dispositivos est\u00e1n coordinados.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Profundice sus conocimientos sobre curvas y dimensionamiento de disyuntores<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La elecci\u00f3n de la curva debe integrarse al criterio completo de dise\u00f1o. Consulte el whitepaper <a href=\"\/conteudo\/whitepapers\/whitepaper-metodo-especificacao-dimensionamento-disjuntores-baixa-tensao\/\">M\u00e9todo de Especificaci\u00f3n y Dimensionamiento de Disyuntores en Instalaciones El\u00e9ctricas de Baja Tensi\u00f3n<\/a> y complemente el an\u00e1lisis con el eBook <a href=\"\/conteudo\/ebooks\/aterramento-eletrico\/\">Puesta a Tierra El\u00e9ctrica: Fundamentos, Dise\u00f1os y Normalizaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las curvas de los disyuntores no son simples detalles de cat\u00e1logo. Indican el comportamiento del dispositivo ante corrientes elevadas e influyen directamente en la protecci\u00f3n contra sobrecorrientes, la tolerancia a corrientes de arranque y la actuaci\u00f3n en condiciones de cortocircuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La curva B tiende a aplicarse a cargas con baja corriente de arranque. La curva C es com\u00fan en cargas de uso general y corriente de arranque moderada. La curva D se asocia a cargas con alta corriente de arranque, como motores, transformadores y determinadas aplicaciones industriales. Ninguna es universalmente mejor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La elecci\u00f3n correcta depende de la carga, los conductores, la corriente de dise\u00f1o, la corriente de cortocircuito prevista, la capacidad de interrupci\u00f3n, la energ\u00eda soportable, la selectividad y la coordinaci\u00f3n con otros dispositivos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso, la curva del disyuntor debe tratarse como parte del dise\u00f1o el\u00e9ctrico y no como una decisi\u00f3n aislada en el momento de comprar o sustituir el componente.<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Referencias t\u00e9cnicas<\/summary>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[1] ASSOCIA\u00c7\u00c3O BRASILEIRA DE NORMAS T\u00c9CNICAS. <a href=\"https:\/\/www.abntcatalogo.com.br\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ABNT NBR 5410 \u2014 Instalaciones el\u00e9ctricas de baja tensi\u00f3n<\/a>. Consulte el Cat\u00e1logo ABNT para confirmar la edici\u00f3n vigente y sus enmiendas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[2] ASSOCIA\u00c7\u00c3O BRASILEIRA DE NORMAS T\u00c9CNICAS. ABNT NBR NM 60898 \u2014 Disyuntores para protecci\u00f3n contra sobrecorrientes en instalaciones dom\u00e9sticas y an\u00e1logas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[3] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/66269\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">IEC 60898-1:2015+AMD1:2019 \u2014 Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[4] ASSOCIA\u00c7\u00c3O BRASILEIRA DE NORMAS T\u00c9CNICAS. ABNT NBR IEC 60947-2 \u2014 Aparamenta y equipos de control de baja tensi\u00f3n \u2014 Disyuntores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[5] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/66277\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">IEC 60947-2:2024 \u2014 Low-voltage switchgear and controlgear \u2014 Part 2: Circuit-breakers<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[6] ASSOCIA\u00c7\u00c3O BRASILEIRA DE NORMAS T\u00c9CNICAS. ABNT NBR 5361 \u2014 Disyuntores de baja tensi\u00f3n.<\/p>\n\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Preguntas frecuentes<\/summary>\n<div class=\"schema-faq wp-block-yoast-faq-block\"><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-que-s-o-curvas-de-disjuntores-d3b44daa\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 son las curvas de los disyuntores?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Las curvas de los disyuntores indican el comportamiento del dispositivo ante corrientes superiores a la nominal, especialmente en la regi\u00f3n de actuaci\u00f3n magn\u00e9tica asociada a cortocircuitos y picos transitorios.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-a-diferen-a-entre-curva-b-curva-c-e-curva-d-2e68ba9c\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre curva B, curva C y curva D?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">La diferencia est\u00e1 en el rango de corriente que provoca la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica. La curva B act\u00faa con corrientes menores, la curva C en un rango intermedio y la curva D ante corrientes transitorias m\u00e1s elevadas.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-para-que-serve-disjuntor-curva-b-92a6282e\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPara qu\u00e9 sirve un disyuntor curva B?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El disyuntor curva B se utiliza en cargas con baja corriente de arranque, siempre que se cumplan los criterios de protecci\u00f3n del circuito.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-para-que-serve-disjuntor-curva-c-63c31d9b\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPara qu\u00e9 sirve un disyuntor curva C?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El disyuntor curva C es com\u00fan en circuitos de uso general y cargas con corriente de arranque moderada, pero no debe utilizarse autom\u00e1ticamente sin analizar el circuito.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-para-que-serve-disjuntor-curva-d-7160cc02\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPara qu\u00e9 sirve un disyuntor curva D?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El disyuntor curva D se aplica a cargas con alta corriente de arranque, como motores, transformadores y determinadas m\u00e1quinas, siempre que la corriente de cortocircuito disponible sea compatible.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-curva-c-melhor-que-curva-b-8fd63aa9\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfLa curva C es mejor que la curva B?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No. La curva C no es mejor que la curva B. Solo posee un rango de actuaci\u00f3n magn\u00e9tica diferente. La elecci\u00f3n depende de la carga, la corriente de arranque y el circuito.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-curva-d-melhor-que-curva-c-e704825a\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfLa curva D es mejor que la curva C?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No. La curva D tolera corrientes transitorias mayores, pero puede ser inadecuada si la corriente m\u00ednima de cortocircuito no es suficiente para provocar una actuaci\u00f3n magn\u00e9tica adecuada.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-que-curva-de-atua-o-do-disjuntor-27f3d86b\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 es la curva de actuaci\u00f3n del disyuntor?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Es la relaci\u00f3n entre la corriente y el tiempo de actuaci\u00f3n del disyuntor. Muestra en qu\u00e9 condiciones el dispositivo abre el circuito.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-que-curva-de-disparo-do-disjuntor-43f389c0\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 es la curva de disparo del disyuntor?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Es una forma com\u00fan de referirse a la curva de actuaci\u00f3n, indicando el rango de corriente en el que el disyuntor tiende a dispararse.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-posso-trocar-curva-b-por-curva-c-para-parar-de-d-46337374\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPuedo cambiar curva B por curva C para que deje de dispararse?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No sin an\u00e1lisis t\u00e9cnico. El disparo puede indicar corriente de arranque incompatible, sobrecarga, defecto, cortocircuito intermitente o error de dimensionamiento.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-posso-trocar-curva-c-por-curva-d-9ad16766\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPuedo cambiar curva C por curva D?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El cambio a curva D solo debe realizarse despu\u00e9s de verificar carga, corriente de arranque, corriente m\u00ednima de cortocircuito, capacidad de interrupci\u00f3n y coordinaci\u00f3n con los dem\u00e1s dispositivos.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-a-nbr-5410-define-curva-b-c-e-d-45333a69\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfLa NBR 5410 define las curvas B, C y D?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">La NBR 5410 trata la protecci\u00f3n contra sobrecorrientes y la selecci\u00f3n de los dispositivos. Las curvas B, C y D son caracter\u00edsticas de actuaci\u00f3n definidas en las normas de producto de los disyuntores.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-curva-usar-para-motor-88449864\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 curva usar para un motor?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Los motores pueden exigir una curva compatible con la corriente de arranque o dispositivos espec\u00edficos, como un disyuntor motor. La elecci\u00f3n depende del motor, el arranque, la carga mec\u00e1nica y el dise\u00f1o.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-curva-usar-para-tomadas-2131e5aa\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 curva usar para tomacorrientes?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No existe una \u00fanica curva obligatoria para tomacorrientes. La elecci\u00f3n depende de la carga prevista, corriente de arranque, conductores, longitud del circuito y protecci\u00f3n requerida.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-curva-usar-para-ar-condicionado-60e99d9d\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 curva usar para aire acondicionado?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Depende del equipo, corriente de operaci\u00f3n, corriente de arranque, datos del fabricante, conductores y distancia del circuito. No debe definirse \u00fanicamente mediante una regla gen\u00e9rica.<\/p><\/div><\/div>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Materiales t\u00e9cnicos complementarios<\/summary>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Soluciones relacionadas<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/solucoes\/engenharia-eletrica\/infraestrutura-eletrica-de-baixa-tensao\/\">Infraestructura El\u00e9ctrica de Baja Tensi\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"\/solucoes\/engenharia-eletrica\/qgbt-paineis-eletricos-baixa-tensao\/\">QGBT y Paneles El\u00e9ctricos de Baja Tensi\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"\/solucoes\/engenharia-eletrica\/seguranca-eletrica-adequacao-nr-10\/\">Seguridad El\u00e9ctrica y Adecuaci\u00f3n a la NR-10<\/a><\/li><\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Servicios de ingenier\u00eda relacionados<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/servicos\/planejamento\/projeto-eletrico-baixa-tensao\/\">Dise\u00f1o El\u00e9ctrico de Baja Tensi\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"\/servicos\/servicos-transversais\/estudo-curto-circuito-seletividade-coordenacao-protecoes\/\">Estudio de Cortocircuito, Selectividad y Coordinaci\u00f3n de Protecciones<\/a><\/li><li><a href=\"\/servicos\/levantamento-e-diagnostico\/inspecao-instalacoes-eletricas\/\">Inspecci\u00f3n de Instalaciones El\u00e9ctricas<\/a><\/li><li><a href=\"\/servicos\/servicos-transversais\/comissionamento-aceite-instalacoes-eletricas\/\">Comisionamiento y Aceptaci\u00f3n T\u00e9cnica de Instalaciones El\u00e9ctricas<\/a><\/li><\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Contenidos t\u00e9cnicos relacionados<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/disjuntores-baixa-tensao-tipos-funcao-especificacao\/\">Disyuntores en Baja Tensi\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/disjuntor-termomagnetico-o-que-e-como-funciona\/\">Disyuntor Termomagn\u00e9tico<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/disjuntor-motor-o-que-e-como-funciona-quando-usar\/\">Disyuntor Motor<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/capacidade-interrupcao-disjuntores-icu-ics-curto-circuito-presumido\/\">Capacidad de Interrupci\u00f3n: Icu e Ics<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/seletividade-disjuntores-o-que-e-como-funciona-baixa-tensao\/\">Selectividad de Disyuntores<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/como-dimensionar-disjuntores-baixa-tensao-corrente-curva-ka-seletividade\/\">C\u00f3mo Dimensionar Disyuntores<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/dimensionamento-cabos-eletricos\/\">Dimensionamiento de Cables El\u00e9ctricos<\/a><\/li><\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gu\u00edas y referencias<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/conteudo\/guias-tecnicos\/guia-completo-sobre-instalacoes-eletricas-de-baixa-tensao\/\">Gu\u00eda Completa sobre Instalaciones El\u00e9ctricas de Baja Tensi\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/whitepapers\/whitepaper-metodo-especificacao-dimensionamento-disjuntores-baixa-tensao\/\">M\u00e9todo de Especificaci\u00f3n y Dimensionamiento de Disyuntores<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/whitepapers\/whitepaper-metodo-projeto-dimensionamento-instalacoes-eletricas-baixa-tensao\/\">M\u00e9todo de Dise\u00f1o y Dimensionamiento de Instalaciones El\u00e9ctricas BT<\/a><\/li><\/ul>\n<\/details>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comprenda qu\u00e9 son las curvas de disyuntores, la diferencia entre curva B, curva C y curva D y c\u00f3mo la selecci\u00f3n correcta depende de la carga, la corriente de arranque, la NBR 5410 y el dise\u00f1o 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