{"id":83291,"date":"2026-09-28T09:50:21","date_gmt":"2026-09-28T12:50:21","guid":{"rendered":"https:\/\/a3aengenharia.com\/?post_type=articles&#038;p=83291"},"modified":"2026-09-28T09:50:21","modified_gmt":"2026-09-28T12:50:21","slug":"disyuntor-termomagnetico-como-funciona-cuando-usar","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/contenido\/articulos-tecnicos\/disyuntor-termomagnetico-como-funciona-cuando-usar\/","title":{"rendered":"Disyuntor Termomagn\u00e9tico: Qu\u00e9 Es, C\u00f3mo Funciona y Cu\u00e1ndo Utilizarlo"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un disyuntor termomagn\u00e9tico es un dispositivo de protecci\u00f3n y maniobra que combina dos mecanismos de actuaci\u00f3n: un mecanismo t\u00e9rmico, asociado a la protecci\u00f3n contra sobrecarga, y un mecanismo magn\u00e9tico, asociado a la actuaci\u00f3n r\u00e1pida ante corrientes elevadas, como cortocircuitos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La respuesta directa es: <strong>el disyuntor termomagn\u00e9tico sirve para proteger circuitos el\u00e9ctricos contra sobrecorrientes, interrumpiendo autom\u00e1ticamente la alimentaci\u00f3n cuando la corriente supera los l\u00edmites previstos para el circuito<\/strong>. No debe elegirse \u00fanicamente por el amperaje. La especificaci\u00f3n correcta depende de la corriente de dise\u00f1o, la capacidad de los conductores, la curva de actuaci\u00f3n, la capacidad de interrupci\u00f3n, la corriente de cortocircuito prevista y la coordinaci\u00f3n con otros dispositivos de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En instalaciones el\u00e9ctricas de baja tensi\u00f3n, el disyuntor termomagn\u00e9tico aparece en cuadros de distribuci\u00f3n, circuitos terminales, alimentadores, paneles el\u00e9ctricos, circuitos de iluminaci\u00f3n, tomacorrientes, equipos dedicados y aplicaciones comerciales o industriales. Aunque es un componente com\u00fan, una selecci\u00f3n incorrecta puede causar disparos indebidos, calentamiento de conductores, fallas de protecci\u00f3n o incompatibilidad con la instalaci\u00f3n real.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es un disyuntor termomagn\u00e9tico?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un disyuntor termomagn\u00e9tico integra dos formas de protecci\u00f3n contra sobrecorriente. La primera es la protecci\u00f3n t\u00e9rmica, destinada a sobrecargas. La segunda es la protecci\u00f3n magn\u00e9tica, destinada a corrientes elevadas de corta duraci\u00f3n, principalmente cortocircuitos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El t\u00e9rmino \u201ctermomagn\u00e9tico\u201d proviene precisamente de esta combinaci\u00f3n. La parte \u201ctermo\u201d est\u00e1 relacionada con el calentamiento causado por la corriente el\u00e9ctrica. La parte \u201cmagn\u00e9tica\u201d est\u00e1 relacionada con el campo magn\u00e9tico generado cuando circula una corriente elevada por el dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la pr\u00e1ctica, el disyuntor termomagn\u00e9tico conduce la corriente en condiciones normales y abre el circuito cuando ocurre una condici\u00f3n anormal. Esta apertura puede producirse despu\u00e9s de cierto tiempo, en caso de sobrecarga, o de forma muy r\u00e1pida, en caso de corrientes muy elevadas.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPara qu\u00e9 sirve un disyuntor termomagn\u00e9tico?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor termomagn\u00e9tico sirve para proteger el circuito contra sobrecorrientes. Sobrecorriente es cualquier corriente superior a la prevista para la operaci\u00f3n segura del circuito. Puede producirse por sobrecarga o cortocircuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En una sobrecarga, la corriente permanece por encima del valor admisible durante cierto tiempo. Esto puede provocar calentamiento en conductores, conexiones, bornes, barras y componentes del cuadro el\u00e9ctrico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un cortocircuito, la corriente aumenta r\u00e1pidamente y puede alcanzar valores muy superiores a la corriente normal del circuito. En este caso, la interrupci\u00f3n debe ser r\u00e1pida y segura, compatible con la capacidad de interrupci\u00f3n del dispositivo y con la corriente de cortocircuito prevista en el punto de instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por lo tanto, el disyuntor termomagn\u00e9tico no existe \u00fanicamente para proteger el equipo conectado. Su funci\u00f3n principal, en el contexto de la NBR 5410, es proteger la instalaci\u00f3n y los conductores contra los efectos t\u00e9rmicos y mec\u00e1nicos de las sobrecorrientes.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Diferencia entre disyuntor t\u00e9rmico, magn\u00e9tico y termomagn\u00e9tico<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los t\u00e9rminos \u201ct\u00e9rmico\u201d, \u201cmagn\u00e9tico\u201d y \u201ctermomagn\u00e9tico\u201d se utilizan para diferenciar el mecanismo de actuaci\u00f3n del dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un dispositivo t\u00e9rmico act\u00faa en funci\u00f3n del calentamiento causado por la corriente a lo largo del tiempo. Es adecuado para proteger contra sobrecargas porque una sobrecarga normalmente consiste en una corriente superior a la normal que permanece durante cierto per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un dispositivo magn\u00e9tico act\u00faa por efecto electromagn\u00e9tico, respondiendo r\u00e1pidamente a corrientes elevadas. Este tipo de actuaci\u00f3n est\u00e1 asociado a cortocircuitos y picos intensos de corriente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor termomagn\u00e9tico combina ambas funciones. Posee una regi\u00f3n de actuaci\u00f3n t\u00e9rmica y una regi\u00f3n de actuaci\u00f3n magn\u00e9tica. Por eso puede proteger contra sobrecargas y cortocircuitos cuando est\u00e1 correctamente seleccionado, instalado y coordinado con el resto de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Mecanismo<\/td><td>Act\u00faa principalmente en<\/td><td>Caracter\u00edstica principal<\/td><\/tr><tr><td>T\u00e9rmico<\/td><td>Sobrecarga<\/td><td>actuaci\u00f3n temporizada por calentamiento<\/td><\/tr><tr><td>Magn\u00e9tico<\/td><td>Cortocircuito y corrientes elevadas<\/td><td>actuaci\u00f3n r\u00e1pida por campo magn\u00e9tico<\/td><\/tr><tr><td>Termomagn\u00e9tico<\/td><td>Sobrecarga y cortocircuito<\/td><td>combina ambas actuaciones en el mismo dispositivo<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La actuaci\u00f3n t\u00e9rmica y magn\u00e9tica explica la elecci\u00f3n de la curva<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Despu\u00e9s de comprender el mecanismo termomagn\u00e9tico, el siguiente paso es analizar c\u00f3mo la curva influye en la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica del dispositivo. Consulte tambi\u00e9n <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/curvas-disjuntores-curva-b-c-d\/\">Curvas de Disyuntores: curva B, curva C y curva D explicadas<\/a>.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo funciona la actuaci\u00f3n t\u00e9rmica?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La actuaci\u00f3n t\u00e9rmica del disyuntor responde al calentamiento producido por el paso de corriente. Cuando la corriente supera el valor admisible durante determinado tiempo, el elemento t\u00e9rmico se deforma o desplaza lo suficiente para accionar el mecanismo de apertura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En muchos disyuntores, esta funci\u00f3n est\u00e1 asociada a una l\u00e1mina bimet\u00e1lica. El principio es simple: materiales diferentes se dilatan de forma distinta cuando se calientan. Con el aumento de temperatura provocado por la corriente, la l\u00e1mina se deforma y puede accionar el disparo del disyuntor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta actuaci\u00f3n no es instant\u00e1nea. Sigue una l\u00f3gica de tiempo inverso: cuanto mayor es la corriente de sobrecarga, menor tiende a ser el tiempo de actuaci\u00f3n. Una peque\u00f1a sobrecarga puede tardar m\u00e1s en provocar la apertura; una sobrecarga elevada tiende a provocar una actuaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta caracter\u00edstica es importante porque muchos circuitos pueden presentar peque\u00f1as variaciones transitorias sin que representen una falla. El disyuntor no debe actuar ante cualquier oscilaci\u00f3n; debe actuar cuando la magnitud de corriente y el tiempo de exposici\u00f3n representen un riesgo para conductores y componentes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo funciona la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La actuaci\u00f3n magn\u00e9tica responde a corrientes muy elevadas. Cuando una corriente de gran intensidad atraviesa el disyuntor, el campo magn\u00e9tico generado puede accionar r\u00e1pidamente el mecanismo de apertura del circuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta actuaci\u00f3n se utiliza principalmente para cortocircuitos. A diferencia de la sobrecarga, que puede evolucionar mediante calentamiento gradual, el cortocircuito exige una respuesta r\u00e1pida porque implica corrientes elevadas, esfuerzos electrodin\u00e1micos y energ\u00eda significativa en un intervalo corto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es en la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica donde las curvas de los disyuntores adquieren especial relevancia. Las curvas B, C y D indican diferentes rangos de corriente para el disparo magn\u00e9tico. Una curva B es m\u00e1s sensible a corrientes elevadas de corta duraci\u00f3n. Una curva C tolera picos mayores. Una curva D tolera picos a\u00fan m\u00e1s elevados antes de la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sobrecarga y cortocircuito: \u00bfcu\u00e1l es la diferencia?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sobrecarga ocurre cuando la corriente de un circuito permanece por encima del valor previsto, sin que necesariamente exista contacto directo entre conductores o una falla franca. Puede producirse por exceso de equipos conectados, ampliaci\u00f3n de carga sin revisi\u00f3n del circuito, un motor trabajando por encima del r\u00e9gimen previsto o conductores subdimensionados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El cortocircuito ocurre cuando una falla reduce dr\u00e1sticamente la impedancia del recorrido de corriente. La corriente puede aumentar muy r\u00e1pidamente y provocar efectos t\u00e9rmicos y mec\u00e1nicos severos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor termomagn\u00e9tico debe responder a ambas situaciones. La parte t\u00e9rmica act\u00faa contra sobrecargas. La parte magn\u00e9tica act\u00faa contra corrientes elevadas, t\u00edpicas de cortocircuitos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 protege el disyuntor termomagn\u00e9tico?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor termomagn\u00e9tico protege principalmente los conductores y el circuito contra sobrecorrientes. Contribuye a reducir riesgos de calentamiento excesivo, degradaci\u00f3n del aislamiento, da\u00f1os en conexiones, fallas por cortocircuito y propagaci\u00f3n de efectos t\u00e9rmicos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n permite la maniobra del circuito, es decir, puede utilizarse para conectar y desconectar la alimentaci\u00f3n del tramo protegido, siempre que se respeten sus caracter\u00edsticas y finalidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un cuadro el\u00e9ctrico, el disyuntor termomagn\u00e9tico puede proteger circuitos de iluminaci\u00f3n, tomacorrientes, equipos dedicados, alimentadores, peque\u00f1os motores y circuitos espec\u00edficos seg\u00fan el dise\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 no protege el disyuntor termomagn\u00e9tico?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor termomagn\u00e9tico no sustituye todos los dem\u00e1s dispositivos de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por s\u00ed solo, no es un dispositivo DR. Por lo tanto, no debe confundirse con la protecci\u00f3n diferencial residual contra choques el\u00e9ctricos y corrientes de fuga. Tampoco es un DPS, es decir, no protege la instalaci\u00f3n contra sobretensiones transitorias de origen atmosf\u00e9rico o de maniobra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, el disyuntor termomagn\u00e9tico no corrige una instalaci\u00f3n mal dimensionada. Si los conductores son inadecuados, la curva es incorrecta, la capacidad de interrupci\u00f3n es insuficiente o no existe coordinaci\u00f3n entre dispositivos, instalar simplemente un disyuntor no resuelve el problema t\u00e9cnico.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>El disyuntor termomagn\u00e9tico no sustituye al DR ni al DPS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La protecci\u00f3n contra sobrecorriente, la protecci\u00f3n diferencial residual y la protecci\u00f3n contra sobretensiones cumplen funciones diferentes. Para profundizar la protecci\u00f3n contra sobretensiones, consulte <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/dps-o-que-e-e-como-instalar\/\">DPS: protecci\u00f3n contra sobretensiones, NBR 5410, SPDA y puesta a tierra<\/a>.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Relaci\u00f3n entre disyuntor termomagn\u00e9tico y curvas B, C y D<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las curvas B, C y D est\u00e1n asociadas al comportamiento magn\u00e9tico del disyuntor. Indican el rango de m\u00faltiplos de la corriente nominal en el que el dispositivo tiende a actuar r\u00e1pidamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un disyuntor termomagn\u00e9tico curva B act\u00faa magn\u00e9ticamente con corrientes menores. Un curva C exige una corriente mayor para la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica. Un curva D tolera picos a\u00fan m\u00e1s elevados antes de actuar magn\u00e9ticamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta diferencia es esencial en cargas con corriente de arranque. Motores, transformadores, compresores, fuentes electr\u00f3nicas y determinados equipos pueden presentar picos transitorios en el momento de la energizaci\u00f3n. La curva debe permitir el arranque normal de la carga sin comprometer la protecci\u00f3n contra cortocircuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso, la curva del disyuntor no debe elegirse por costumbre. Debe definirse con base en la carga, la corriente de arranque, la longitud del circuito, la corriente m\u00ednima de cortocircuito y la coordinaci\u00f3n con otros dispositivos.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Disyuntor termomagn\u00e9tico monopolar, bipolar y tripolar<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los disyuntores termomagn\u00e9ticos tambi\u00e9n pueden clasificarse por el n\u00famero de polos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor termomagn\u00e9tico monopolar act\u00faa sobre un polo. Es com\u00fan en circuitos monof\u00e1sicos, seg\u00fan el esquema de alimentaci\u00f3n y los criterios de seccionamiento aplicables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor termomagn\u00e9tico bipolar act\u00faa simult\u00e1neamente sobre dos polos. Puede aplicarse en circuitos fase-fase o fase-neutro seg\u00fan la instalaci\u00f3n, la tensi\u00f3n y los requisitos de seccionamiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor termomagn\u00e9tico tripolar act\u00faa sobre tres polos y es com\u00fan en circuitos trif\u00e1sicos. Se aplica en alimentadores, motores, m\u00e1quinas, cuadros sectoriales y paneles el\u00e9ctricos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La elecci\u00f3n del n\u00famero de polos debe considerar el sistema de alimentaci\u00f3n, el circuito protegido, el esquema de puesta a tierra, la necesidad de seccionamiento de los conductores activos y las exigencias de seguridad y mantenimiento.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Disyuntor termomagn\u00e9tico DIN y minidisyuntor<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor termomagn\u00e9tico DIN es el modelo modular instalado en riel DIN, muy com\u00fan en cuadros de distribuci\u00f3n de baja tensi\u00f3n. Aparece en instalaciones residenciales, comerciales y de edificios y en numerosos circuitos terminales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La expresi\u00f3n \u201cminidisyuntor\u201d suele utilizarse para referirse a disyuntores modulares compactos, normalmente aplicados en corrientes menores y cuadros de distribuci\u00f3n. A pesar del nombre comercial, la especificaci\u00f3n t\u00e9cnica sigue exigiendo corriente nominal adecuada, curva, capacidad de interrupci\u00f3n, n\u00famero de polos, tensi\u00f3n y conformidad con la norma de producto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En instalaciones mayores, como QGBT, paneles industriales y alimentadores de mayor corriente, pueden utilizarse disyuntores de caja moldeada u otros dispositivos con caracter\u00edsticas y recursos diferentes.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Disyuntor termomagn\u00e9tico para ducha<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La b\u00fasqueda de disyuntores termomagn\u00e9ticos para ducha es com\u00fan, pero este tipo de aplicaci\u00f3n no debe resolverse \u00fanicamente mediante una tabla gen\u00e9rica de corriente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El circuito de la ducha debe considerar la potencia del equipo, tensi\u00f3n, corriente de dise\u00f1o, secci\u00f3n de los conductores, m\u00e9todo de instalaci\u00f3n, ca\u00edda de tensi\u00f3n, temperatura, agrupamiento, distancia y requisitos de protecci\u00f3n aplicables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aumentar la corriente nominal del disyuntor para evitar disparos puede dejar los conductores sin protecci\u00f3n adecuada. Lo correcto es verificar si el circuito fue dimensionado para la carga real y si el disyuntor es compatible con los conductores y la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Disyuntor termomagn\u00e9tico para aire acondicionado<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los equipos de aire acondicionado pueden tener una corriente de arranque relevante, especialmente los compresores y equipos no inverter. Incluso en equipos modernos, la electr\u00f3nica interna puede producir caracter\u00edsticas espec\u00edficas de energizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La elecci\u00f3n del disyuntor debe considerar los datos del fabricante, corriente de operaci\u00f3n, corriente de arranque, curva de actuaci\u00f3n, conductores, distancia y m\u00e9todo de instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En instalaciones comerciales y de edificios, m\u00faltiples equipos de climatizaci\u00f3n pueden exigir an\u00e1lisis de simultaneidad, distribuci\u00f3n de circuitos y coordinaci\u00f3n en el cuadro el\u00e9ctrico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Disyuntor termomagn\u00e9tico para motores<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los motores pueden presentar corrientes de arranque varias veces superiores a la corriente nominal. Por eso, la protecci\u00f3n de motores no debe tratarse como un circuito com\u00fan sin evaluar el tipo de arranque, la carga mec\u00e1nica, el r\u00e9gimen de operaci\u00f3n y la protecci\u00f3n espec\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En muchos casos se utilizan disyuntores motor, contactores, rel\u00e9s t\u00e9rmicos y esquemas de protecci\u00f3n coordinados. El disyuntor termomagn\u00e9tico puede participar en la protecci\u00f3n, pero su funci\u00f3n debe quedar claramente definida en el dise\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El punto cr\u00edtico es garantizar que la protecci\u00f3n permita el arranque normal del motor sin disparos indebidos y, al mismo tiempo, act\u00fae de forma segura ante cortocircuitos y condiciones anormales.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Diferencia entre disyuntor termomagn\u00e9tico y DR<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor termomagn\u00e9tico protege contra sobrecorrientes, es decir, sobrecargas y cortocircuitos. El dispositivo DR act\u00faa sobre corrientes diferenciales residuales, que pueden indicar fugas de corriente a tierra o riesgo de choque el\u00e9ctrico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Son funciones diferentes. Un disyuntor termomagn\u00e9tico com\u00fan no sustituye a un DR. Del mismo modo, un DR sin protecci\u00f3n contra sobrecorriente incorporada debe estar protegido por un dispositivo adecuado contra cortocircuitos y sobrecargas seg\u00fan la configuraci\u00f3n del circuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existe tambi\u00e9n el DDR, que combina protecci\u00f3n diferencial residual y protecci\u00f3n contra sobrecorriente en un mismo dispositivo. Aun as\u00ed, su aplicaci\u00f3n debe respetar la norma de producto, la NBR 5410 y el dise\u00f1o el\u00e9ctrico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Diferencia entre disyuntor termomagn\u00e9tico y DPS<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DPS protege contra sobretensiones transitorias. Se utiliza para limitar sobretensiones que pueden producirse por maniobras en la red, descargas atmosf\u00e9ricas indirectas o eventos asociados al sistema el\u00e9ctrico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor termomagn\u00e9tico no cumple esta funci\u00f3n. Act\u00faa por sobrecorriente. En muchos cuadros, el DPS debe coordinarse con un dispositivo de protecci\u00f3n contra sobrecorriente, que puede ser un disyuntor o fusible especificado seg\u00fan las instrucciones del fabricante y las condiciones de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto significa que disyuntor, DR y DPS cumplen funciones complementarias. Un dise\u00f1o el\u00e9ctrico bien elaborado considera estos dispositivos como parte de un sistema de protecci\u00f3n y no como componentes aislados.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La especificaci\u00f3n de disyuntores debe aparecer en el dise\u00f1o el\u00e9ctrico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La corriente nominal, la curva, el n\u00famero de polos y la capacidad de interrupci\u00f3n deben ser coherentes con los conductores, la carga y la corriente de cortocircuito. Para ver la aplicaci\u00f3n dentro de la documentaci\u00f3n t\u00e9cnica, 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\">\u00bfQu\u00e9 dice la NBR 5410 sobre los disyuntores termomagn\u00e9ticos?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5410 trata los disyuntores dentro del tema de protecci\u00f3n contra sobrecorrientes. La norma exige que los conductores activos est\u00e9n protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos mediante dispositivos de seccionamiento autom\u00e1tico, 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 coordinarse. Esto se relaciona directamente con el disyuntor termomagn\u00e9tico porque re\u00fane una actuaci\u00f3n t\u00e9rmica y una actuaci\u00f3n magn\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al tratar la naturaleza de los dispositivos de protecci\u00f3n, la NBR 5410 cita disyuntores conforme a normas de producto aplicables, como ABNT NBR 5361, ABNT NBR IEC 60947-2, ABNT NBR NM 60898 e IEC 61009-2-1. Es decir, la instalaci\u00f3n debe cumplir la NBR 5410, pero el dispositivo tambi\u00e9n debe cumplir la norma de producto correspondiente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Coordinaci\u00f3n entre conductores y disyuntor termomagn\u00e9tico<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La protecci\u00f3n contra sobrecarga exige compatibilidad entre la corriente de dise\u00f1o, la corriente nominal del dispositivo y la capacidad de conducci\u00f3n de los conductores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la pr\u00e1ctica, no debe elegirse un disyuntor con una corriente nominal superior a la capacidad admisible de los cables \u00fanicamente para evitar disparos. Esto puede dejar los conductores expuestos a calentamiento indebido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n deben considerarse el m\u00e9todo de instalaci\u00f3n, agrupamiento de circuitos, temperatura ambiente, tipo de aislamiento, secci\u00f3n de los conductores y ca\u00edda de tensi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Capacidad de interrupci\u00f3n del disyuntor termomagn\u00e9tico<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La capacidad de interrupci\u00f3n indica la corriente de cortocircuito que el disyuntor puede interrumpir con seguridad dentro de las condiciones previstas por el fabricante y la norma de producto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dos disyuntores termomagn\u00e9ticos con la misma corriente y la misma curva pueden tener capacidades de interrupci\u00f3n diferentes. Por eso, decir \u201cdisyuntor termomagn\u00e9tico de 32 A curva C\u201d sigue sin ser una especificaci\u00f3n completa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En cuadros pr\u00f3ximos al origen de la instalaci\u00f3n, transformadores, alimentadores principales y QGBT, la corriente de cortocircuito prevista puede ser elevada. En estos casos, la capacidad de interrupci\u00f3n es un criterio decisivo.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo especificar un disyuntor termomagn\u00e9tico en un dise\u00f1o el\u00e9ctrico<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La especificaci\u00f3n de un disyuntor termomagn\u00e9tico debe seguir una secuencia t\u00e9cnica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Primero se identifica la carga y la finalidad del circuito. Despu\u00e9s se calcula la corriente de dise\u00f1o y se dimensionan los conductores seg\u00fan el m\u00e9todo de instalaci\u00f3n, la ca\u00edda de tensi\u00f3n y las condiciones reales de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n se define la corriente nominal del disyuntor, la curva de actuaci\u00f3n, el n\u00famero de polos, la capacidad de interrupci\u00f3n, la tensi\u00f3n de operaci\u00f3n y la norma de producto aplicable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n deben evaluarse la corriente de cortocircuito m\u00ednima y m\u00e1xima, la selectividad con dispositivos aguas arriba y aguas abajo, la compatibilidad con DR y DPS y las exigencias de mantenimiento y operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Errores comunes en la elecci\u00f3n del disyuntor termomagn\u00e9tico<\/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>elegir \u00fanicamente por el amperaje;<\/li><li>aumentar la corriente nominal para evitar disparos;<\/li><li>ignorar la curva de actuaci\u00f3n;<\/li><li>ignorar la capacidad de interrupci\u00f3n;<\/li><li>aplicar curva C como est\u00e1ndar universal;<\/li><li>sustituir por curva D sin verificar la corriente m\u00ednima de cortocircuito;<\/li><li>confundir el disyuntor termomagn\u00e9tico con un DR;<\/li><li>suponer que el disyuntor sustituye al DPS;<\/li><li>instalar un dispositivo incompatible con la carga;<\/li><li>no actualizar el diagrama unifilar despu\u00e9s de modificaciones en el cuadro.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos errores pueden generar disparos indebidos, ausencia de protecci\u00f3n adecuada, calentamiento de conductores, fallas en equipos, riesgos de mantenimiento y no conformidad documental.<\/p>\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 en proyectos nuevos, reformas, ampliaciones de carga, sustituci\u00f3n de cuadros, instalaci\u00f3n de motores, transformadores, aire acondicionado, paneles el\u00e9ctricos, QGBT, disparos recurrentes, calentamiento en componentes o ausencia de documentaci\u00f3n el\u00e9ctrica actualizada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n est\u00e1 indicada cuando se necesita adecuaci\u00f3n a la NBR 5410, elaboraci\u00f3n de diagrama unifilar, inspecci\u00f3n el\u00e9ctrica, informe t\u00e9cnico, revisi\u00f3n de protecciones, an\u00e1lisis de cortocircuito o coordinaci\u00f3n entre dispositivos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El an\u00e1lisis t\u00e9cnico permite verificar si el disyuntor termomagn\u00e9tico instalado es compatible con el circuito, si los conductores est\u00e1n protegidos, si la capacidad de interrupci\u00f3n es suficiente y si la instalaci\u00f3n es coherente con el dise\u00f1o el\u00e9ctrico.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Profundice sus conocimientos sobre actuaci\u00f3n t\u00e9rmica, magn\u00e9tica y dimensionamiento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor termomagn\u00e9tico debe evaluarse junto con la carga, los cables, la curva, la capacidad de interrupci\u00f3n y la selectividad. 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 profundice la relaci\u00f3n con puesta a tierra y equipotencializaci\u00f3n en 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\">El disyuntor termomagn\u00e9tico es uno de los dispositivos m\u00e1s comunes en instalaciones el\u00e9ctricas de baja tensi\u00f3n, pero su aplicaci\u00f3n exige criterio t\u00e9cnico. Combina actuaci\u00f3n t\u00e9rmica para sobrecargas y actuaci\u00f3n magn\u00e9tica para corrientes elevadas, como cortocircuitos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su elecci\u00f3n no debe hacerse \u00fanicamente por la corriente nominal. La especificaci\u00f3n correcta involucra la carga, los conductores, la curva de actuaci\u00f3n, el n\u00famero de polos, la capacidad de interrupci\u00f3n, la corriente de cortocircuito prevista, la selectividad y la coordinaci\u00f3n con DR, DPS y otros dispositivos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando se trata como parte del dise\u00f1o el\u00e9ctrico, el disyuntor termomagn\u00e9tico contribuye a una instalaci\u00f3n m\u00e1s segura, documentada y compatible con las exigencias normativas. Cuando se trata como una simple pieza de sustituci\u00f3n, puede ocultar problemas y comprometer la protecci\u00f3n del circuito.<\/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-disjuntor-termomagn-tico-b03fc96d\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 es un disyuntor termomagn\u00e9tico?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Es un dispositivo de protecci\u00f3n que combina actuaci\u00f3n t\u00e9rmica contra sobrecargas y actuaci\u00f3n magn\u00e9tica contra corrientes elevadas, como cortocircuitos.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-para-que-serve-um-disjuntor-termomagn-tico-a07299e7\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPara qu\u00e9 sirve un disyuntor termomagn\u00e9tico?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Sirve para proteger circuitos el\u00e9ctricos contra sobrecorrientes, interrumpiendo la alimentaci\u00f3n cuando la corriente supera los l\u00edmites previstos para el circuito.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-como-funciona-a-atua-o-t-rmica-do-disjuntor-0c0f8c4b\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfC\u00f3mo funciona la actuaci\u00f3n t\u00e9rmica del disyuntor?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">La actuaci\u00f3n t\u00e9rmica responde al calentamiento causado por sobrecarga. Cuanto mayor sea la corriente por encima del valor admisible, menor tiende a ser el tiempo de actuaci\u00f3n.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-como-funciona-a-atua-o-magn-tica-do-disjuntor-d671e77c\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfC\u00f3mo funciona la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica del disyuntor?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">La actuaci\u00f3n magn\u00e9tica responde r\u00e1pidamente a corrientes elevadas, normalmente asociadas a cortocircuitos o picos intensos de corriente.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-a-diferen-a-entre-disjuntor-t-rmico-e-magn--82206aae\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre actuaci\u00f3n t\u00e9rmica y magn\u00e9tica?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">La t\u00e9rmica act\u00faa por calentamiento y protege contra sobrecarga. La magn\u00e9tica act\u00faa por campo electromagn\u00e9tico y responde a corrientes elevadas de corta duraci\u00f3n.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-disjuntor-termomagn-tico-protege-contra-choque-e-101b2561\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfEl disyuntor termomagn\u00e9tico protege contra choque el\u00e9ctrico?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No directamente. La protecci\u00f3n contra choques el\u00e9ctricos implica medidas espec\u00edficas como puesta a tierra, equipotencializaci\u00f3n y dispositivos DR cuando corresponda.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-disjuntor-termomagn-tico-substitui-dr-0f5da11b\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfEl disyuntor termomagn\u00e9tico sustituye al DR?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No. El disyuntor termomagn\u00e9tico protege contra sobrecorrientes. El DR act\u00faa sobre corrientes diferenciales residuales y tiene una funci\u00f3n diferente.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-disjuntor-termomagn-tico-substitui-dps-75e47cb3\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfEl disyuntor termomagn\u00e9tico sustituye al DPS?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No. El DPS protege contra sobretensiones transitorias. El disyuntor termomagn\u00e9tico act\u00faa contra sobrecorrientes.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-que-significa-disjuntor-termomagn-tico-curva-c-44255d41\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 significa disyuntor termomagn\u00e9tico curva C?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Significa que el disyuntor posee actuaci\u00f3n t\u00e9rmica y magn\u00e9tica, con curva C en la regi\u00f3n magn\u00e9tica, tolerando corrientes de arranque moderadas antes de la actuaci\u00f3n instant\u00e1nea.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-como-escolher-um-disjuntor-termomagn-tico-6ec3ab92\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfC\u00f3mo elegir un disyuntor termomagn\u00e9tico?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">La elecci\u00f3n debe considerar corriente de dise\u00f1o, conductores, curva de actuaci\u00f3n, capacidad de interrupci\u00f3n, n\u00famero de polos, tensi\u00f3n, corriente de cortocircuito y coordinaci\u00f3n con otros dispositivos.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-posso-aumentar-a-amperagem-do-disjuntor-para-par-3b63e637\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPuedo aumentar el amperaje del disyuntor para que deje de dispararse?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No sin an\u00e1lisis t\u00e9cnico. Aumentar la corriente nominal puede dejar los conductores sin protecci\u00f3n adecuada y ocultar una sobrecarga o falla del circuito.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-a-diferen-a-entre-disjuntor-monopolar-bipol-525efba0\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre disyuntor monopolar, bipolar y tripolar?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">La diferencia est\u00e1 en el n\u00famero de polos seccionados. El monopolar act\u00faa sobre un polo, el bipolar sobre dos polos y el tripolar sobre tres polos, siendo este \u00faltimo com\u00fan en circuitos trif\u00e1sicos.<\/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\/curvas-disjuntores-curva-b-c-d\/\">Curvas de Disyuntores: B, C y D<\/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\/disjuntor-dr-idr-ddr-diferencas-funcao-quando-usar\/\">DR, IDR y DDR<\/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\/artigos-tecnicos\/ensaios-eletricos-nbr-5410\/\">Ensayos El\u00e9ctricos y Verificaci\u00f3n Final de la NBR 5410<\/a><\/li><\/ul>\n<\/details>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comprenda qu\u00e9 es un disyuntor termomagn\u00e9tico, c\u00f3mo funcionan las actuaciones t\u00e9rmica y magn\u00e9tica, qu\u00e9 aplicaciones exigen atenci\u00f3n y c\u00f3mo especificarlo seg\u00fan la NBR 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