3 Principio de funcionamiento
de los dispositivos diferenciales
Fig. 3.17. Toroidal clase AC y corriente de fuga rectificada pulsante.
Es muy conveniente que un diferencial sea
capaz de detectar estas corrientes ya que
son tan peligrosas como las alternas pues
poseen la misma frecuencia y generan
prácticamente la misma tensión de
contacto.
Según se observa en el ejemplo de la
figura 3.16, una fuga de corriente alterna
(CA) genera una variación
posteriormente será capaz de crear una
corriente residual I
secundario que provocará el disparo del relé.
Una fuga de corriente continua (CC)
rectificada, o corriente continua pulsante, no
posee componente negativa, ver figura 3.17.
En este caso el ciclo de histéresis del toro no
es completo, sólo se trabaja sobre una mitad
del mismo, y el
débil como para crear una corriente residual I
suficiente que pueda disparar el relé.
Fig. 3.18. Toroidal clase A y corriente de fuga rectificada pulsante.
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H
(A · vuelta/m)
B
2
(webers/m
)
2
, que
1
suficiente en el
r
generado es demasiado
2
H
(A · vuelta/m)
B
2
(webers/m
)
incrementado
2
I
(mA)
f
CC
c Toroidales clase A estándar
Permiten resolver el problema anterior de
no actuación cuando se tienen fugas de
corriente de tipo pulsante. Según se ve en
la figura 3.18, la utilización de un núcleo
magnético toroidal con la curva de
histéresis estrecha y más larga permite
aumentar
; en este caso se generará
2
una corriente residual I
provocar el disparo del relé. El núcleo
toroidal que posee este tipo de curva de
histéresis está formado por una aleación
ferromagnética de mayor calidad que la
utilizada en los clase AC, es un material
más energético, con pocas pérdidas y débil
inducción remanente. Este toroidal es
capaz de generar un campo magnético
suficiente para provocar el disparo del relé
ante defectos diferenciales cuya amplitud
de onda (diferencia entre su valor máximo y
mínimo), presente variaciones menores que
r
las necesarias para disparar los clase AC.
I
(mA)
f
CC
t
(ms)
suficiente para
r
t
(ms)
Schneider Electric