Disyuntor de sobremesa

Reparo electrodomésticos y herramientas. De vez en cuando, el disyuntor principal se dispara cuando enchufo un dispositivo. No quiero evitar que un disyuntor haga su trabajo, pero preferiría no restablecer el disyuntor en el panel cada vez que sucede.

¿Cómo podría configurar esto para evitar disparos molestos del disyuntor del panel?
(Ni siquiera sé qué términos de búsqueda usar).

Sugeriría un transformador de aislamiento; puede venir con su propio interruptor.
¿Es el disyuntor principal el que se dispara, el interruptor de fuga a tierra/RCCI, o solo el disyuntor de sobrecorriente?
He solicitado que esto sea reabierto. Se cerró porque el OP usó la palabra 'compra' en él. La pregunta es claramente una buena pregunta de diseño para resolver un problema práctico, sería de interés para muchos y varias de las respuestas dan sugerencias de diseño. OP editado para eliminar 'compra'.
Esta podría ser una idea realmente conveniente: por ejemplo, tal vez quiera la opción de conectar mi trabajo a receptáculos protegidos por 5A, 10A o 15A, además de algunos que son solo de disparo térmico, algunos magnéticos, algunos GFCI y algunos de falla de arco. . No puedo encontrar ningún disyuntor montado en una "caja de trabajo" que pueda colocar junto al receptáculo indicado para facilitar esto. Podría hacer un panel secundario con una plétora de conexiones a un banco de receptáculos, pero eso sería menos elegante y probablemente más costoso.

Respuestas (4)

esquemático

simular este circuito : esquema creado con CircuitLab

Figura 1. Fuente de alimentación de red de prueba de banco.

Cómo funciona

  • El transformador XFMR1 es un transformador de potencia de red 1:1. Debe averiguar cuál es el dispositivo más potente que necesita probar y dimensionar en consecuencia. por ejemplo, para 1000 W utilice un transformador de 1000 VA.
  • El transformador aislará la carga de la red eléctrica y, si hay una falla de fuga a tierra en el aparato, evitará que su RCD principal y el de esta configuración se disparen. (Más adelante). También lo protegerá mientras el interruptor de PRUEBA DE TIERRA esté abierto.
  • La lámpara sirve como dispositivo de prueba limitador de corriente. Abra el interruptor FULL ON antes de enchufar el dispositivo. El brillo de la lámpara dará una indicación del consumo actual. Si, por ejemplo, un electrodoméstico pequeño alcanza su brillo máximo, es posible que tenga un cortocircuito, pero la corriente se limitará a 0,5 A (lámpara de 230 V CA) o 1 A (lámpara de 120 V CA). Si todo parece estar bien, encienda FULL ON.
  • Si todo está bien, cierre el interruptor de falla de PRUEBA DE TIERRA. Ahora, si hay una falla a tierra en el aparato, parte de la corriente regresará al cable a tierra en lugar del neutro (N). El RCD detectará una diferencia entre la corriente L y N y se disparará. Por lo general, esto solo se dispara si hay una falla a tierra en un aparato con carcasa metálica.
  • Dimensione el RCD (valor nominal de corriente) para proteger el transformador.

Eso debería ayudarlo a resolver la mayoría de los problemas en el banco.

La lámpara en serie es una buena idea, aunque se debe tener cuidado de que la caída de voltaje de la lámpara debido al consumo de corriente del dispositivo no cause problemas como reinicios intermitentes en un controlador crítico. No recomendaría aislar el circuito y volver a construir una protección básica + falla a tierra, a menos que se demuestre que el interruptor se dispara debido a una fuga a tierra.
Puede ser necesario aumentar la corriente si la corriente de irrupción es la causa principal y la lámpara no permite un arranque suave.
"Reparo electrodomésticos y herramientas". Creo que estará bien para esta aplicación, pero se toma el punto. He usado esta técnica en servoaccionamientos industriales durante la reparación de SMPS. No entiendo tu segunda oración.
Bueno, a menos que se demuestre que el interruptor se dispara debido a una falla (fuga fuera de las dos líneas, generalmente a tierra), no veo el punto de aislar el circuito y proporcionar el mismo tipo de protección que está aguas arriba del transformador. . Sin más información, podrían ser simplemente corrientes de entrada altas ("cuando conecto un dispositivo"), que se pueden resolver limitando la corriente de entrada y agregando un interruptor más rápido.
@MisterMystère: La idea es que con el transformador de aislamiento, el RCD aguas arriba nunca se dispare, incluso con un dispositivo defectuoso. (Esto está en las especificaciones de requisitos del usuario del OP para evitar tener que abandonar el banco). El RCD secundario se disparará si hay una falla a tierra cuando el interruptor de PRUEBA DE TIERRA está cerrado. ¿Tiene sentido?
He entendido el propósito del transformador de aislamiento en caso de fallas a tierra. Solo digo que esto puede no ser necesario, si los dispositivos han disparado los interruptores de la base de datos por diferentes razones (por ejemplo, corriente de entrada), como parece ser el caso.

Hay disyuntores en miniatura que tienen terminales de tornillo tanto en el lado de entrada como en el lado de salida. El montaje en riel DIN puede ser el más popular, pero es posible que encuentre algunos montados en panel. Están diseñados para montarse dentro de un gabinete, pero es probable que tengan terminales de tornillo que estén lo suficientemente protegidos para un montaje abierto en un área a la que solo usted u otro personal calificado pueda acceder. También puede haber algunos que se puedan montar en la parte frontal de un recinto pequeño. Hay disyuntores de caja moldeada que están diseñados para montaje en panel, pero se pueden montar en la parte frontal de un gabinete.

Probablemente debería obtener un interruptor que tenga un disparo magnético. Sospecho que los de las tiras de salida solo tienen disparo térmico. He visto algunas tiras de salida de banco de trabajo. Es posible que desee encontrarlos y ver qué han incorporado en ellos.

Debería haber dicho que definitivamente debería obtener un interruptor con disparo magnético porque el interruptor principal tiene disparo magnético y necesita que el interruptor local se dispare primero. Por supuesto, necesita que la clasificación de disparo del interruptor local sea más baja o más rápida. Deberá observar las curvas para coordinarlas correctamente.

¿Qué pasa con el GCFI? ¿Cualquier problema?
Si su disyuntor principal es un disyuntor GFCI, no hay problema en colocar un disyuntor más pequeño en su banco. Sin embargo, si tiene una falla a tierra, aún deberá ir al panel principal para restablecerlo. Si no tiene protección GFCI, la agrega colocando un tomacorriente GFCI en una caja en el banco. Es posible que encuentre un disyuntor en miniatura que incluya protección GFCI.
Ningún disyuntor, rápido o lento, puede evitar definitivamente que el siguiente en la cadena se dispare. Si aplica un cortocircuito sólido, puede tropezar hasta la calle. Un cortocircuito masivo consumirá varios kA y todos los interruptores en la fila comenzarán a dispararse. Incluso si su banco se abre dentro de medio ciclo, es posible que los otros ya tengan suficiente impulso para abrir. Disparé un interruptor de 100 y 250 A aguas arriba, de un circuito de 30 A.
Acordado. No hay garantías. Debe hacer lo mejor que pueda con la selección del interruptor y esperar que haya suficiente impedancia en la ruta de la falla.

Solo consigue uno de estos: -

ingrese la descripción de la imagen aquí

Y pégalo en una caja. Luego monta la caja en tu banco.

O compre un tomacorriente de CA con un disyuntor incorporado.

Creo que debería mencionar que el tiempo de disparo es importante: el concepto de "discriminación" se trata de seleccionar la característica de disparo correcta para asegurarse de que los interruptores aguas abajo se disparen antes que los del tablero de distribución. De lo contrario, no hay garantía de que los DB no se disparen antes o al mismo tiempo.
Eso se ve perfecto, pero ¿cómo se llama eso?
Es un disyuntor.
Pero nunca he visto un disyuntor con tornillos de placa frontal. No puedo ver la parte posterior de eso, pero si es un disyuntor de montaje en bus, entonces requiere un panel de distribución. Si tiene conectores de tornillo para la conexión directa de los cables de servicio y de carga, entonces podría ir en una caja de trabajo y cumple bastante bien con los objetivos del OP.

Muchas regletas de enchufes (al menos las que se venden en América del Norte, China es diferente) tienen disyuntores incorporados. Usar uno de esos sería uno de los enfoques menos costosos, además tiene un interruptor de alimentación (aunque no debe depender en eso por seguridad).

ingrese la descripción de la imagen aquí

Lo más probable es que explote antes que el disyuntor de la red eléctrica. También debe considerar instalar un tomacorriente GFCI (RCD).

Una técnica que uso a veces cuando soluciono problemas de dispositivos de potencia relativamente baja, como dispositivos electrónicos con un suministro de conmutación, es conectar una bombilla de luz incandescente de 100 W en serie con el dispositivo bajo prueba. Si la bombilla se enciende, todavía hay un problema. Por supuesto, esto no funcionará con nada que consuma mucha corriente normalmente.

A veces tropiezan y otras veces no.
@user148298 Si se requiere menos del amperaje del circuito, el cb en la tira de arriba podría cambiarse. En particular, el OP querría el tipo 'magnético', no el tipo térmico.