FUSIBLE DE PROTECCIÓN PARA SISTEMAS SOLARES

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Características clave

  • Modelo: SRF-30
  • Normativas: EN 60269-1 / EN 60269-6
  • Tensión nominal: DC 1000V
  • Corrientes disponibles: 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A
  • Capacidad de ruptura: 20 kA
  • Pérdida de potencia: ≤ 4W
  • Dimensiones: Ø 10 × 38 mm
  • Aplicación: Protección de circuitos en sistemas fotovoltaicos DC
  • Clasificación PV: PV-0
Categoría:

FUSIBLE DE PROTECCIÓN PARA SISTEMAS SOLARES

Este fusible es el elemento principal de protección frente a sobrecorrientes y cortocircuitos en circuitos eléctricos y fotovoltaicos. Su función esencial
es interrumpir la corriente cuando ésta supera el valor seguro de diseño, evitando daños en conductores, dispositivos electrónicos y equipos mayores.

Descripción funcional

El fusible es un dispositivo de protección pasiva: su elemento fusible (generalmente un hilo o lámina de material calibrado) se calienta y funde ante una corriente
significativamente superior a la nominal, provocando la apertura del circuito. Existen fusibles diseñados para respuesta térmica lenta, respuesta rápida (rápida-magnética)
o características temporizadas, según la aplicación requerida. La ficha técnica que nos proporcionaste contiene las variantes y especificaciones detalladas del modelo. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Aplicaciones típicas

  • Sistemas fotovoltaicos: protección de strings y entradas a inversores; evita que corrientes de falla dañen cadenas de módulos o dispositivos de control.
  • Tableros residenciales y comerciales: salvaguarda circuitos derivados, protegiendo cableado y cargas frente a sobrecarga.
  • Equipos electrónicos sensibles: como controladores de carga, bancos de baterías y fuentes de alimentación donde la selectividad con otras protecciones sea crítica.
  • Aplicaciones industriales: protección de alimentaciones de motores y circuitos auxiliares donde la coordinación temporal es necesaria.

Especificaciones técnicas y criterios de selección

Para elegir correctamente un fusible es necesario considerar: corriente nominal del circuito, capacidad de corte requerida, curva de tiempo-respuesta (rápida, retardada, gG, aR, etc.), tensión nominal y dimensiones mecánicas. La ficha técnica aporta la información precisa del producto y sus variantes; revisa la sección de características para seleccionar el modelo que cumpla con la coordinación frente a otros dispositivos (interruptores, contactores, relés térmicos).

Parámetros relevantes

  • Corriente nominal (In): valor de corriente de diseño para el circuito.
  • Capacidad de corte: corriente máxima que el fusible puede interrumpir sin daños secundarios.
  • Tensión nominal: tensión máxima de servicio (DC o AC) en la que el fusible mantiene la capacidad de aislamiento tras funcionamiento.
  • Curva de disparo: determina si el fusible actúa antes o después en función del tiempo y la magnitud de la sobrecorriente.
  • Dimensiones y montaje: para compatibilidad con portafusibles y espacio en tablero.

Integración en sistemas fotovoltaicos

En sistemas PV, la coordinación entre fusible y demás protecciones (DPS, desconectadores, inversor) es esencial. El fusible debe ubicarse lo más próximo posible al equipo a proteger (p. ej. entrada del inversor o combiner box) para limitar la energía disipada por el cable. Asimismo, en bancos de baterías los fusibles deben dimensionarse para proteger contra corrientes de cortocircuito elevadas y evitar riesgos térmicos.

Instalación y mantenimiento

  • Instalar el fusible dentro del portafusible correspondiente y asegurar un apriete correcto de bornes para evitar calentamientos por mal contacto.
  • Verificar que el fusible seleccionado coincida en corriente nominal y capacidad de corte con el circuito.
  • Inspecciones periódicas visuales y pruebas (medición de resistencia de contactos) tras eventos o reparaciones.
  • Reemplazar únicamente por repuestos homologados con las mismas características eléctricas y mecánicas.

Beneficios de una correcta selección

La correcta utilización de fusibles asegura protección selectiva, minimiza daños en equipos costosos, reduce tiempos de fuera de servicio y facilita la coordinación de mantenimientos. Además, cuando se combina con otros elementos de protección (DPS, interruptores automáticos), mejora la resiliencia del sistema ante fenómenos eléctricos adversos.

Resumen

El fusible es una protección imprescindible y económica para limitar daños por sobrecorriente. Su correcta selección y mantenimiento garantizan seguridad operativa y continuidad en instalaciones fotovoltaicas, residenciales, comerciales e industriales.

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