Los equipos de conmutación y los tableros de distribución a veces se identifican erróneamente como uno y el mismo; esto se puede ver en documentos de contrato, en transmisiones por correo electrónico y en ciertos diagramas de línea específicos. Si bien ambas entidades sirven a un propósito común, en realidad son dos categorías distintas con sus propios estándares UL, procesos de fabricación y precios; por lo tanto, no deben confundirse solo por el tamaño. La diferencia entre estas dos categorías se hace evidente semanas, meses o incluso años después de que se ha completado la instalación; ocasionalmente esto se debe a recibir dibujos que rediseñan el equipo instalado, y a veces se debe a recibir cálculos relacionados con la corriente de falla que no coinciden con la clasificación del equipo, y, en algunos casos, se debe a que el personal de mantenimiento se da cuenta de que para realizar el mantenimiento en un alimentador, todo el conjunto debe ser desenergizado.
Básicamente, un tablero de distribución conforme a UL 891 es un producto de ‘frente muerto’ que se suministra con energía de baja tensión y distribuye baja tensión a dispositivos principales y de alimentador utilizando interruptores automáticos de caja moldeada o de caja aislada (de forma individual o grupal). Por otro lado, el equipo de conmutación conforme a UL 1558 es un interruptor automático de baja tensión con un recinto más metálico e incluirá interruptores automáticos conformes a UL 1066 para clasificación de cortocircuito y recintos de bus, interruptor y compartimentos de cable. Ambos tipos están destinados a su uso a menos de 1000 V, ambos tipos generalmente se verán similares ya que ambos están diseñados para distribuir energía de baja tensión; sin embargo, el equipo de conmutación podrá soportar fallas y continuar operando debido a su clasificación de resistencia a fallas. Debe elegir un tablero de distribución cuando el dinero y el espacio son factores; cuando necesita realizar mantenimiento en el sistema sin apagar el sistema, elija el equipo de conmutación. El mismo principio es cierto respecto a los tipos de equipos de conmutación metálica e interruptores que cumplen con los estándares IEEE. Subian Electric proporciona ambos estilos de equipo (equipos de conmutación de corte abierto y equipos de conmutación de baja tensión).

La Respuesta Corta, y Por Qué No Se Trata del Tamaño
Es cierto que se puede decir que los tableros de conmutación son el equipo menos costoso de los dos grupos, mientras que el equipo de conmutación es el equipo más caro y grande; sin embargo, esto no es suficiente para tomar una decisión entre los dos elementos. Un tablero de conmutación puede tener una clasificación de hasta 1000 V y ser capaz de manejar una corriente de falla disponible de hasta 200,000 A, mientras que una línea de equipo de conmutación puede tener clasificaciones que las instalaciones de empresas medianas nunca necesitarán.
El verdadero factor diferenciador entre los dos elementos es su rendimiento durante la ocurrencia de un fallo y el servicio. Se supone que un tablero de distribución debe interrumpir un fallo haciendo que sus interruptores se disparen casi instantáneamente. En contraste, el equipo de conmutación está fabricado para poder manejar un fallo durante un tiempo específico, que suele ser de 30 ciclos y ayuda a despejar un fallo aguas abajo mediante un dispositivo en la proximidad, incluso mientras el interruptor principal permanece cerrado y otros equipos continúan funcionando.
Todos los demás puntos de diferencia siguen a este, incluyendo la compartimentación, los medios de puesta a tierra utilizados, el mecanismo de extracción, el espacio dentro de la subestación, las reglas de acceso y el precio. Si es posible detener la operación del equipo para mantenimiento y un fallo local puede causar el corte de energía para toda la instalación sin impacto en la operación, se puede sugerir usar un tablero de distribución como la mejor solución. Si necesita asegurar una operación ininterrumpida, el precio más alto del equipo de conmutación significa que está invirtiendo en un servicio ininterrumpido.
Qué es el equipo de conmutación
El equipo de conmutación de baja tensión en América del Norte se refiere a los interruptores de circuito de potencia de baja tensión en envolventes metálicas, que están regulados por UL 1558 y conectados a las normas de construcción ANSI/IEEE C37.20.1 y las normas de prueba ANSI C37.51. Esta norma se aplica a equipos clasificados por debajo de 1,000 V CA nominal. Nuevos requisitos para el equipo de conmutación de múltiples fuentes también se añadieron en la sexta edición de UL 1558 publicada en abril de 2025, donde la primera revisión se realizó en junio de 2026.
No obstante, el interruptor define la categoría más que el voltaje en sí. El equipo de conmutación consiste en interruptores de circuito de baja tensión, probados según las normas UL 1066, que están clasificados 100% y pueden funcionar en la envoltura sin mantenimiento y ofrecer operación remota completa en casos excepcionales de fallo y pueden soportar fallos durante 30 ciclos consecutivos. Por lo general, los interruptores se instalan por separado y tienen diseños de extracción.
La construcción en sí misma refleja el modelo de mantenimiento. Los compartimentos están separados entre sí por ensamblajes metálicos a tierra y cada interruptor está aislado de los demás. Los compartimentos para cables y el bus también están separados entre sí. El uso de barreras elimina la propagación de fallos de un cubículo a otros cubículos, creando la necesidad de diseñar una huella más profunda del equipo de conmutación en comparación con otros tipos de tableros de distribución.
Típicamente, cualquier línea de equipo de conmutación consistirá en el equipo de servicio principal, distribución de alimentadores críticos, arreglos de múltiples fuentes y principal-vinculo-principal, puntos de paralelización de generadores, relés de protección, equipos de medición, dispositivos de comunicación y monitoreo, y, cada vez más frecuentemente, elementos de reducción de arco eléctrico. La construcción permite, en última instancia, a los ejecutores lograr el rendimiento del equipo en lugar de simplemente asumir sus características. Las definiciones a nivel de ensamblaje de construcciones metálicas cerradas están cubiertas en nuestra nota sobre equipo de conmutación metálico cerrado.
Qué es un tablero de distribución
Un tablero de distribución, como se conoce en América del Norte, es un ensamblaje de frente muerto construido de acuerdo con UL 891. Según UL Solutions, UL 891 se considera el estándar más utilizado en relación con la instalación de tableros de distribución de frente muerto en América del Norte. El estándar al que se hace referencia se aplica a tableros de distribución que tienen clasificaciones de voltaje que no superan los 1000V. En términos de capacidad de corriente de falla, tiene hasta 200,000 A rms. Sin embargo, cada tablero de distribución tiene su propia clasificación específica, así como la marca que acompaña su clasificación. En la revisión de marzo de 2025, ha habido requisitos adicionales o actualizados con respecto a tableros de distribución de múltiples fuentes, refrigeración por aire forzado, circuitos de emergencia y equipos de servicio.
El principal atributo de seguridad aquí es el aspecto de frente muerto, que implica que no hay acceso a partes vivas desde el lado frontal del equipo bajo condiciones operativas estándar. Sin embargo, UL 891 no estipula el requisito de compartimentación de diferentes dispositivos. Los interruptores que se pueden encontrar en el tablero de distribución están agrupados, mientras que el equipo de protección generalmente presenta interruptores de caja moldeada según los estándares UL 489, interruptores de caja aislada o interruptores UL 98 que vienen con fusibles UL 248. Los interruptores de caja moldeada son equipos que no se pueden reparar. Eso significa, sin embargo, que mientras el equipo esté en funcionamiento, generalmente están clasificados en 80% de la clasificación estándar a menos que se indique otro parámetro.
Hay dos conclusiones importantes que surgen de este tipo de equipo. La primera es que los ensamblajes de frente muerto suelen ser más pequeños que los tableros de distribución tradicionales de la potencia correspondiente, ya que el montaje en grupo permite instalar más potencia por área. Además, UL 891 no significa que los tableros de distribución también puedan presentar clasificaciones de corto tiempo que les permitan ser utilizados en casos de falla.
El contenido de los tableros de distribución también es numeroso: interruptores principales aislados o moldeados, así como interruptores principales fusibles, lengüetas principales, interruptores de alimentación, alimentadores fusibles, bujes de cobre o aluminio, bujes de neutro y puesta a tierra, sistema de contador, sistema de protección contra sobretensiones, sección de tirón de cable y sistema de monitoreo, dispuestos en un sistema independiente.
Cómo Funcionan Juntos en un Sistema de Distribución Único
En muchas organizaciones, los equipos de conmutación y los tableros de distribución no están en competencia por el mismo lugar. Los dos sistemas están posicionados de manera diferente dentro del proyecto, ya que es práctica común para grandes proyectos utilizar ambos. Un proceso de destilación se extiende desde la compañía de servicios públicos a través del equipo más potente, distribuyendo electricidad hacia dispositivos menos potentes. El proveedor de servicios o transformador de servicio es la fuente principal de energía para el equipo eléctrico. El siguiente nivel del circuito de distribución de energía estará más abajo, seguido por el nivel de circuitos de ramificación. De hecho, la distinción entre el primer y el segundo nivel es lo que determina la especificación de si utilizar equipos UL 891 o UL 1558.
Hay otro grave problema de nomenclatura por el cual los compradores pueden cometer errores en el proceso de compra. Por ejemplo, ha sido una práctica común en los mercados basados en IEC referirse a grandes sistemas de distribución principal como “equipos de maniobra”, que es un término más amplio que incluye transformadores y otras líneas de energía. En tales casos, los compradores utilizan el término “equipos de maniobra” incluso si deberían comprar un tablero de distribución UL 891. La situación opuesta también puede ocurrir cuando los compradores piden “tablero de distribución” en una situación donde la especificación requiere el uso de interruptores automáticos extraíbles UL 1558. Siempre que se trate de tales proyectos en el extranjero, es importante especificar el tipo de proyecto de acuerdo con las normas utilizadas, en lugar de según la palabra común.

Equipos de maniobra vs Tablero de distribución: Comparación lado a lado
| Factor | Tablero de distribución | Equipos de Conmutación |
|---|---|---|
| Norma reguladora | UL 891; legado NEMA PB 2 | UL 1558; IEEE/ANSI C37.20.1; ANSI C37.51 |
| Descripción del producto | Tablero de distribución de frente muerto | Equipos de maniobra de interruptores automáticos de circuito de baja tensión en recinto metálico |
| Dispositivo de protección | Interruptores de caja moldeada o de caja aislada UL 489; interruptores UL 98 con fusibles UL 248 | Interruptores automáticos de circuito de baja tensión UL 1066 |
| Montaje de interruptores | Montados en grupo o montados individualmente, a menudo fijos | Comúnmente montados individualmente y extraíbles |
| Separación interna | No requerida entre dispositivos | Barreras requeridas entre compartimentos de interruptores, barra y cable |
| Resistencia a cortocircuito | No cubierto por UL 891 | Disponible en configuraciones evaluadas |
| Comportamiento ante fallas | Los dispositivos se disparan sin demora intencionada ante una falla alta | Pueden soportar y operar a través de una falla, típicamente hasta 30 ciclos |
| Enfoque de mantenimiento | Dispositivos sellados, mantenimiento limitado en campo | Interruptores extraíbles mantenibles con la barra energizada |
| Acceso | Acceso frontal estándar | Acceso frontal y trasero estándar |
| Huella | Generalmente más compacto, mayor densidad de potencia | Generalmente más profundo y más grande |
| Opción resistente a arcos | No establecido por la lista UL 891 | Opcional, especificado y evaluado por separado según IEEE C37.20.7 |
| Prioridad típica | Costo instalado, flexibilidad, densidad de potencia | Fiabilidad, mantenibilidad, coordinación, continuidad del servicio |
Al leer junto a la fila de resistencia a cortocircuitos de corta duración, el resto de la tabla tiene sentido. El interruptor de circuito más pesado, las barreras y el mecanismo de extracción están diseñados para hacer una cosa: mantener el circuito principal cerrado y la instalación energizada mientras se despeja una falla aguas abajo y se mantiene un interruptor de circuito. Un ensamblaje de baja tensión representativo construido sobre esa lógica se describe en nuestro Interruptores de baja tensión GCS.
Los Tres Tipos de Interruptores, y los Tres Niveles de Tableros de Distribución
Cuando se trata de clasificar equipos, el siguiente paso lógico será preguntar qué clase de construcción se está tratando. Como sucede, los criterios de clase de construcción son claros y directos. Hay tres clases de construcción para los interruptores, según lo definido por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos. El resto, incluyendo interruptores compactos, diseño resistente a arcos, equipos aislados por gas, es solo una versión modificada dentro de las clases básicas.
| Tipo | Estándar | Rango de voltaje | Característica distintiva |
|---|---|---|---|
| Equipos de maniobra de interruptores automáticos de circuito de baja tensión en recinto metálico | IEEE C37.20.1 / UL 1558 | Hasta 1000 V AC nominal | Ensamblaje LV compartimentado con interruptores extraíbles UL 1066 |
| Interruptores metálicos | IEEE C37.20.2 | 5 kV a 38 kV, extendido a 48.3 kV | Interruptores extraíbles, barreras metálicas a tierra en los cuatro compartimentos, obturadores automáticos, bloqueos mecánicos |
| Interruptores de caja metálica | IEEE C37.20.3 | Por encima de 1 kV hasta 48.3 kV | Interruptores de interrupción con fusibles de potencia; basados en rendimiento en lugar de prescripciones estructurales |
La importancia de la cláusula de metal-clad debe entenderse ya que el estándar es más prescriptivo que aspiracional. Así, IEEE C37.20.2 reconoce que el interruptor, el bus principal, el cable y los compartimentos de baja tensión deben estar separados por barreras metálicas a tierra sin aberturas intencionales entre ellos; que el dispositivo de interrupción es extraíble con posiciones conectadas, de prueba y desconectadas; que hay obturadores automáticos que protegen las picas primarias una vez que se retira el interruptor; y que hay bloqueos mecánicos que impiden que cualquier interruptor cerrado sea extraído o que un interruptor mal posicionado sea cerrado. Las calificaciones continuas del bus principal generalmente caen dentro de los rangos de 1200 A, 2000 A, 3000 A y 4000 A.
Mientras tanto, IEEE C37.20.3 no comparte el mismo enfoque. A diferencia de los estándares anteriores, este rige los conjuntos metálicos cerrados en los cuales los interruptores interrumpen la corriente de carga dentro del recinto a tierra utilizando interruptores de interrupción y fusibles en lugar de los interruptores extraíbles. El equipo de conmutación metálico cerrado es más ligero, más compacto y menos costoso, proporcionando así una solución deseable para alimentadores que operan raramente mientras están por debajo de los niveles de falla consistentes con los interruptores extraíbles. Una de las advertencias populares dentro de la industria es relevante para la situación con el equipo de conmutación metálico cerrado, ya que es cierto que todo el equipo de conmutación metálico cerrado permite un tipo de equipo de conmutación metálico cerrado, pero no se puede decir lo contrario sin probar el cumplimiento de todas las declaraciones anteriores.
Con respecto a los casos en que se requiere resistencia al arco, se debe enfatizar que la resistencia al arco se mencionaría de una manera específica y que estaría cubierta por IEEE C37.20.7, que se refiere al equipo de conmutación resistente al arco que produce voltajes de hasta 52 kV y define las clasificaciones de acceso, tales como: Tipo 1 sirve solo a las personas que trabajan frente a él, mientras que el Tipo 2 facilita la seguridad de las personas que trabajan al frente, detrás y a los lados. Vale la pena mencionar que la construcción resistente al arco se está utilizando ampliamente en centros de datos e industrias en tiempos modernos y debe ser verificada de manera independiente del tipo de equipo utilizado para crear la construcción.
Las reglas respecto a los niveles en el lado del tablero de distribución van en la dirección opuesta, ya que los niveles dependen de su posición en el sistema y no de su clasificación de construcción. En cuanto a UL 891, esos tableros de distribución se utilizan para la distribución principal y de alimentadores. Los tableros de panel UL 67, clasificados dentro de 1200 A, tienen el propósito de distribuir los circuitos de rama mientras están montados en la pared. La secuencia comúnmente utilizada ilustra la planta generadora de energía y el transformador que alimenta el tablero de distribución, que está vinculado a los tableros de panel. Los compradores que comparan tableros de distribución con líneas de marcas heredadas a menudo llegan a través del catálogo de un fabricante específico; la nomenclatura y posicionamiento del equipo de conmutación Siemens es un ejemplo útil de cómo un proveedor organiza una gama superpuesta, cubierta en nuestras notas sobre el equipo de conmutación Siemens.

Donde Cada Uno Pertenece
Decidir por aplicación es más confiable que decidir por clasificación de encabezado, porque las aplicaciones se agrupan naturalmente en torno a los requisitos de mantenimiento y continuidad — y en la práctica aterrizan en los mismos tipos de edificios, desde instalaciones de fabricación industrial hasta hospitales y salas de datos.
| Escenario del proyecto | Respuesta típica | Razón |
|---|---|---|
| Pequeño edificio comercial, fuente de utilidad única | Tablero de distribución alimentando tableros de panel | El costo instalado y la huella compacta dominan; sin requisito de extracción |
| Comercio minorista o almacén con nivel de falla modesto | Tablero de distribución | Interruptores montados en grupo ofrecen mayor densidad de potencia a menor costo |
| Hospital, centro de datos, planta de proceso continuo | Equipo de conmutación LV a UL 1558 | Mantenimiento extraíble sin desenergizar el bus; coordinación selectiva |
| Instalación con múltiples fuentes, interruptores de enlace o paralelización de generadores | Equipos de conmutación de baja tensión, configuración de múltiples fuentes | Tanto UL 891 como UL 1558 ahora abordan arreglos de múltiples fuentes, pero el cambio de fuente y la lógica de transferencia pertenecen a los interruptores de potencia |
| Corriente de falla por encima de aproximadamente 65 kA | Equipos de conmutación o tablero de distribución de servicio pesado | Requisitos de interrupción y resistencia más altos impulsan hacia una construcción más robusta |
| Ampacidad del bus principal por encima de aproximadamente 2000 A | Tablero de distribución o equipos de conmutación dependiendo del servicio | La ampacidad por sí sola no decide; el mantenimiento y la continuidad sí |
| Subestación de utilidad o distribución industrial de media tensión | Equipos de conmutación metálicos conforme a C37.20.2 | Se requieren compartimentación, interbloqueos e interruptores extraíbles |
| Alimentador MV que cambia con poca frecuencia | Equipos de conmutación de interruptor metálico cerrado conforme a C37.20.3 | Menor costo y menor huella se adaptan al ciclo de trabajo |
| Distribución montada en plataforma al aire libre | Familia de equipos de conmutación montados en plataforma | Recinto sellado, dieléctrico líquido o sólido, sin mantenimiento rutinario de contacto |
| Planta industrial con carga de motor pesada y líneas de proceso | Equipos de conmutación MV o LV más MCCs | Requisitos de control de motor, continuidad de proceso y aislamiento de fallas |
Normalmente hay dos límites de selección no solo de la manera en que la industria a veces menciona que sería bueno nombrarlos cuidadosamente, uno de ellos es que no es un estándar en sí mismo. El punto es que cualquier proyecto donde la corriente fluya en exceso de alrededor de 65 kA normalmente se encuentra utilizando el equipo de maniobra así como tableros de distribución de alta resistencia en lugar de los convencionales. Además, si la elección del bus es de alrededor de 2000 A, puedes apostar que es o un tablero de distribución o un equipo de maniobra y se ha descartado cualquier cosa que esté en el área de un panel de distribución. Los centros de control de motores y las alineaciones de media tensión para instalaciones industriales se construyen bajo la misma lógica: un ejemplo de los ensamblajes de MV y LV utilizados en esa combinación se describe en nuestro KYN28A-12 equipo de maniobra metálico AC extraíble.
Cómo especificar el correcto
Las siguientes especificaciones se presentan de acuerdo con la secuencia en la que se recopila finalmente la información sobre ellas. La forma más común en que los proyectos adquieren el modelo incorrecto es saltando de la especificación del equipo a la categoría, antes de que se haya realizado el estudio de fallos.
- Determina la corriente de fallo existente. Es un requisito del proyecto realizar un análisis de cortocircuito. La clasificación de cortocircuito de un equipo debe coincidir o exceder la corriente de fallo en los terminales del equipo, según NEC 408.6. Así, sin este análisis, es imposible tomar decisiones fiables respecto a cualquier clasificación posterior.
- Indica las designaciones del equipo de acuerdo con sus números de estándar. Por ejemplo, indica “tablero de distribución de frente muerto según UL 891” o “equipo de maniobra de interruptor de circuito de baja tensión encerrado en metal según UL 1558 e IEEE C37.20.1”. Nombrar los estándares elimina la ambigüedad del término “equipo de maniobra”.
- Define el enfoque de mantenimiento incluso antes de calcular el precio. Pregunta si será posible dar servicio a cualquier alimentador con el resto del sitio energizado. Si la respuesta es “sí”, entonces el requisito se convierte en diseño extraíble, y ya no se puede revertir más allá de este punto sin reemplazar completamente el ensamblaje.
- Confirma los criterios de resistencia a cortocircuito por separado. Es importante notar que UL 891 no proporciona ninguna clasificación de corriente de resistencia a cortocircuito, lo que significa que si un diseño presume un período de resistencia, esta información debe mencionarse explícitamente en la especificación de UL 1558. No asumas nada al mirar las cotizaciones de tableros de distribución.
- Asegúrate de que la clase del dispositivo y el estudio de coordinación se mantengan juntos. La coordinación selectiva es posible en ciertas instalaciones en ambas plataformas, pero los interruptores de circuito de potencia ofrecen mayores posibilidades en términos de configuraciones y retrasos. En caso de que el diseño dependa de la coordinación a altos niveles de fallo, la clase del interruptor de circuito y el estudio deben tratarse como un único entregable.
- Indica específicamente el requisito de construcción resistente a arcos solo si este requisito está presente. Las pruebas de resistencia a arcos deben realizarse de acuerdo con IEEE C37.20.7, mientras que UL 891 y
- UL 1558 no incluye ningún requisito respecto a las pruebas de resistencia al arco. Indique el tipo de acceso al equipo requerido, Tipo 1 o Tipo 2, y solicite los resultados de las pruebas.
- Coordine el diseño de toda la sala en lugar de solo el equipo. Los requisitos de la sala incluyen espacio para el acceso al equipo, dirección de entrada para los cables entrantes, distancia de retroceso, espacio requerido para la ventilación de diseños con ventilación forzada y espacio necesario para retirar y recargar el interruptor.
- Planifique la adquisición de acuerdo con plazos de entrega realistas. Los plazos de entrega para el equipo de conmutación extraíble de baja tensión alcanzaron de 70 a 80 semanas a principios de 2024, lo que significa que las decisiones de adquisición para equipos con largos tiempos de entrega deben finalizarse en la etapa de diseño esquemático. Tratar el equipo de conmutación como una compra de último minuto es cómo los proyectos pierden la ventana de puesta en marcha.
Un problema engañosamente común en la fabricación necesita aclararse. Es cuando hay una especificación para “equipo de conmutación” en los planos, pero el comprador ha traído en su lugar tableros UL 891 a un costo menor. El diagrama unifilar no se ha visto afectado. Sin embargo, la instalación no puede alcanzar todas las calificaciones requeridas y, por lo tanto, la operación de la planta puede verse comprometida y el problema puede pasar desapercibido hasta que ocurra la falla. En caso de que se necesite equipo de conmutación, será mejor que los planos lo indiquen y proporcionen las normas relevantes.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es otro nombre para el equipo de conmutación?
El término oficial es ensamblaje de equipo de conmutación; el equipo de conmutación en IEEE C37.100.1 se describe como un término que abarca el ensamblaje de equipo de conmutación que incluye dispositivos de conmutación, interrupción y control, medición, protección y regulación, y estructuras de enclavamiento. Un concepto similar en el mercado IEC es un ensamblaje de dispositivos, por lo que la palabra tiene un significado más amplio allí. Para términos de construcción de media tensión, son, respectivamente: equipo de conmutación blindado, equipo de conmutación de interruptores blindados, equipo de conmutación compacto relacionado con IEEE C37.20.9. Los dibujos antiguos de América del Norte se referirían a nombres históricos de NEMA SG 3 y SG 5, que IEEE C37.20 ya ha reemplazado. En la instalación misma, los operadores suelen referirse al equipo de conmutación simplemente como “equipo”.
¿Se considera un interruptor como equipo de conmutación?
No. Un interruptor automático es un componente; el equipo de conmutación es un componente del conjunto completo. La importancia de la distinción es que las interrupciones y el equipo de conmutación se rigen individualmente, como en el caso del interruptor automático de baja tensión UL1066 y el interruptor automático de caja moldeada UL489. Después de la instalación, una interrupción es parte integral de un ensamblaje listado, por ejemplo, un ensamblaje de equipo de conmutación o de tablero de distribución, y está sujeta a la capacidad de corriente de cortocircuito de clasificación. Por lo tanto, la clase del interruptor refleja la categoría correspondiente de la instalación: el interruptor automático de potencia se refiere al equipo de conmutación y el interruptor automático de caja o de caja aislada se refiere al tablero de distribución en cada situación.
¿Cuáles son los tres tipos de equipo de conmutación?
Según el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos y los estándares del Instituto Nacional Americano de Estándares que proporcionan cobertura para la construcción dentro de América del Norte, existen tres clasificaciones de maquinaria: a saber, circuitos de switchgear metálico cerrado que cumplen con los estándares IEEE C37.20.1 y UL 1558 y tienen una capacidad para operar a voltajes de hasta 1000V AC; switchgear metálico que se reconoce como conforme a los estándares IEEE C37.20.2 que opera con voltajes en el rango de 5kV a 38 kV y tiene una clasificación de bus de 1200 A a 4000 A; finalmente, hay switchgear metálico cerrado que utiliza funciones de interruptor bajo los estándares IEEE C37.20.3, que incluye equipos clasificados por encima de 1kV pero dentro de una capacidad de voltaje de 48.3 kV. Además, una tercera manera de categorizar el switchgear es por clase de voltaje donde la maquinaria de switchgear se divide en tres grupos: tipos de baja tensión, media tensión y alta tensión.
¿Cuál es el propósito principal de un switchgear?
El objetivo es proporcionar controlabilidad y supervivencia al sistema de energía. Esto se puede dividir en cuatro funciones, que a menudo se confunden: transporte constante de la corriente sin un aumento excesivo de temperatura, encendido y apagado de circuitos bajo carga, interrupción del cortocircuito y aislamiento de la sección defectuosa, mientras se mantiene el resto del sistema energizado, y garantizar la seguridad al apagar para que las personas puedan trabajar en el equipo. Las características de construcción del switchgear (barreras, mecanismo de extracción, interbloqueos, obturadores, clasificación de resistencia, etc.) son necesarias solo para las últimas funciones. Por lo tanto, es posible utilizar switchgear donde los cortes inesperados son costosos y donde se realiza el mantenimiento en el sistema en vivo, mientras que el uso de switchboard funciona donde no es cierto.
Referencias
- Asociación de Normas IEEE — C37.20.1, C37.20.2, C37.20.3, C37.20.7 y C37.100.1
- Soluciones UL — UL 891 Tableros de distribución, UL 1558 Switchgear, UL 67 Tableros de panel
- NEMA — PB 2 Tableros de distribución Deadfront y serie SG
- NFPA — NFPA 70 Código Eléctrico Nacional, Artículo 408
- IEC — serie IEC 61439 y IEC 62271 para ensamblajes y switchgear
- Eaton — guía de aplicación sobre switchgear versus switchboards
- Schneider Electric — documentación de equipos de distribución de baja tensión
- ANSI — procedimientos de prueba de conformidad C37.51
- Fundación Internacional de Seguridad Eléctrica — datos sobre lesiones eléctricas en el lugar de trabajo
- OSHA — guía sobre arco eléctrico y seguridad eléctrica
Conclusión
Los equipos de maniobra y los tableros de distribución son dos tipos diferentes de equipos eléctricos. Cada uno proporciona una función única, tiene su propio factor de forma único, viene en muchos tipos diferentes, etc. Hay muchos tipos diferentes de equipos de maniobra, pero no son lo mismo que un tablero de distribución. Para asegurarse de que está seleccionando el equipo de maniobra o el tablero de distribución adecuado, es esencial seguir las tres reglas descritas aquí. La primera regla es utilizar el(los) estándar(es) apropiado(s) al usar un Diagrama Esquemático Eléctrico o un Documento Arquitectónico que especifique el equipo de maniobra o el tablero de distribución. Simplemente mencionar el nombre común de un artículo no es suficiente. El segundo principio establece que debe seleccionar el programa de mantenimiento antes de determinar el precio del equipo. Un programa de mantenimiento no se puede agregar al tipo de grupo después de que se haya establecido el precio, porque la característica de extracción en un programa de mantenimiento, si no se diseñó originalmente, no se puede adaptar fácilmente. Finalmente, el tercer principio establece que se debe realizar un análisis de cortocircuito temprano en el proceso de implementación del proyecto, ya que este análisis ayudará a determinar el tipo de selecciones de equipo de maniobra o tablero de distribución.