Un dispositivo de corriente residual ( RCD ), interruptor de circuito de corriente residual ( RCCB ) o interruptor de circuito de falla a tierra ( GFCI ) [ a ] es un dispositivo de seguridad eléctrica, más específicamente una forma de interruptor de circuito de fuga a tierra , que interrumpe un circuito eléctrico cuando la corriente que pasa por los conductores de línea y neutro de un circuito no es igual (el término residual se refiere al desequilibrio ), lo que indica una fuga de corriente a tierra o a una ruta no deseada que evita el dispositivo de protección. El propósito del dispositivo es reducir la gravedad de las lesiones causadas por una descarga eléctrica . [ 1 ] Este tipo de interruptor de circuito no puede proteger a una persona que toca ambos conductores del circuito al mismo tiempo, ya que entonces no puede distinguir la corriente normal de la que pasa a través de una persona. [ 2 ]
Un interruptor diferencial con protección integrada contra sobrecorriente ( RCBO ) combina la protección RCD con una protección adicional contra sobrecorriente en un mismo dispositivo.
Estos dispositivos están diseñados para interrumpir rápidamente el circuito protegido cuando detectan un desequilibrio en la corriente eléctrica entre los conductores de alimentación y retorno. Cualquier diferencia entre las corrientes en estos conductores indica una corriente de fuga , que representa un riesgo de descarga eléctrica. Una corriente alterna de 60 Hz superior a 20 mA (0,020 amperios) que atraviesa el cuerpo humano puede provocar un paro cardíaco o lesiones graves si persiste durante más de una fracción de segundo. Los interruptores diferenciales están diseñados para desconectar los cables conductores con la suficiente rapidez como para prevenir lesiones graves a las personas y daños a los dispositivos eléctricos.
Dispositivo de corriente residual bipolar. El botón de prueba y el interruptor de conexión/desconexión son de color azul. Una falla activará el interruptor, que se colocará en la posición de apagado (hacia abajo), lo que en este dispositivo desconectaría ambos conductores.
Tomacorriente GFCI típico que se encuentra en Norteamérica.
Propósito y funcionamiento
Los RCD están diseñados para desconectar el circuito si hay una corriente de fuga. [ 4 ] En su primera implementación en la década de 1950, las compañías eléctricas los utilizaron para prevenir el robo de electricidad cuando los consumidores conectaban a tierra los circuitos de retorno en lugar de conectarlos al neutro para evitar que los medidores eléctricos registraran su consumo de energía.
La aplicación moderna más común es como dispositivo de seguridad para detectar pequeñas corrientes de fuga (típicamente de 5 a 30 mA) y desconectar con la suficiente rapidez (<30 milisegundos) para evitar daños en el dispositivo o electrocución . [ 5 ] Son una parte esencial de la desconexión automática del suministro (ADS), es decir, desconectar cuando se produce una falla, en lugar de depender de la intervención humana, uno de los principios fundamentales de la práctica eléctrica moderna. [ 6 ]
Para reducir el riesgo de electrocución, los interruptores diferenciales deben activarse en un plazo de 25 a 40 milisegundos ante corrientes de fuga (a través de una persona) superiores a 30 mA, antes de que una descarga eléctrica pueda provocar fibrilación ventricular , la causa más común de muerte por electrocución. Por el contrario, los disyuntores o fusibles convencionales solo interrumpen el circuito cuando la corriente total es excesiva (que puede ser miles de veces superior a la corriente de fuga a la que responde un interruptor diferencial). Una pequeña corriente de fuga, como la que se produce a través de una persona, puede constituir una falla muy grave, pero no aumenta la corriente total lo suficiente como para que un fusible o un disyuntor de sobrecarga aíslen el circuito.
Los interruptores diferenciales (RCD) funcionan midiendo el equilibrio de corriente entre dos conductores mediante un transformador diferencial . Este transformador mide la diferencia entre la corriente que fluye por la línea y el neutro. Si la suma de estas corrientes no es cero, existe una fuga de corriente hacia otro punto (tierra o a otro circuito), y el dispositivo abrirá sus contactos. Su funcionamiento no requiere que la corriente de falla regrese a través del cable de tierra de la instalación; el interruptor funcionará correctamente si el retorno se produce a través de tuberías, contacto con la tierra o cualquier otro elemento. Por lo tanto, se garantiza la desconexión automática y cierta protección contra descargas eléctricas incluso si el cableado de tierra de la instalación está dañado o incompleto.
Los interruptores diferenciales (RCD) son dispositivos que se pueden probar y restablecer: un botón de prueba crea de forma segura una pequeña fuga, y otro botón o interruptor restablece los conductores una vez que se ha solucionado la falla. Algunos RCD desconectan tanto el conductor de línea como el neutro en caso de falla (bipolares), mientras que los RCD monopolares solo desconectan el conductor de línea . Si la falla ha dejado el cable neutro " flotando " o fuera de su potencial de tierra esperado por cualquier motivo, un RCD monopolar dejará este conductor conectado al circuito cuando detecte la falla.
En el caso de un interruptor diferencial utilizado con alimentación trifásica , los tres conductores de línea y el neutro (si lo hay) deben pasar a través del transformador de corriente.
Solicitud
En ocasiones, se instalan enchufes eléctricos con interruptor diferencial (RCD) incorporado en aparatos que podrían considerarse un riesgo para la seguridad, como alargadores largos que se utilizan al aire libre, equipos de jardinería o secadores de pelo que se usan cerca de una bañera o lavabo. Ocasionalmente, se puede utilizar un interruptor diferencial en línea para cumplir una función similar a la del enchufe. Al colocar el interruptor diferencial en el alargador, se proporciona protección en cualquier toma de corriente, incluso si el edificio tiene cableado antiguo, como el de porcelana y tubos , o cableado sin conductor de puesta a tierra. El interruptor diferencial en línea también puede tener un umbral de disparo inferior al del edificio para mejorar aún más la seguridad de un aparato eléctrico específico.
En Norteamérica, los tomacorrientes con interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) se pueden usar en casos donde no hay conductor de puesta a tierra, pero deben estar etiquetados como "sin conexión a tierra del equipo". Esto se menciona en la sección 406 (D) 2 del Código Eléctrico Nacional; sin embargo, los códigos cambian y siempre se debe consultar a un profesional con licencia y a los departamentos locales de construcción y seguridad. Un tomacorriente GFCI sin conexión a tierra se disparará al usar el botón de "prueba" incorporado, pero no se disparará al usar un enchufe de prueba GFCI, ya que el enchufe realiza la prueba haciendo pasar una pequeña corriente de la línea a la tierra inexistente. Cabe destacar que, a pesar de esto, solo se necesita un tomacorriente GFCI al inicio de cada circuito para proteger los tomacorrientes posteriores. No parece haber riesgo al usar varios tomacorrientes GFCI en el mismo circuito, aunque se considera redundante.
En Europa, los interruptores diferenciales pueden montarse en el mismo carril DIN que los disyuntores miniatura ; al igual que en los disyuntores miniatura, la disposición de las barras colectoras en los cuadros de distribución y las unidades de consumo proporciona protección para cualquier componente conectado aguas abajo.
RCBO
Un interruptor diferencial (RCD) puro detecta desequilibrios en las corrientes de los conductores de alimentación y retorno de un circuito. Sin embargo, no protege contra sobrecargas ni cortocircuitos como lo hace un fusible o un disyuntor miniatura (MCB) (excepto en el caso especial de un cortocircuito entre fase y tierra, no entre fase y neutro).
Sin embargo, un interruptor diferencial (RCD) y un interruptor magnetotérmico (MCB) suelen venir integrados en un mismo dispositivo, lo que les permite detectar tanto desequilibrios en la alimentación como sobrecargas de corriente. Este tipo de dispositivo se denomina RCBO ( interruptor de corriente residual con protección contra sobrecorriente ) en Europa y Australia, y GFCI (interruptor de circuito por falla a tierra ) en Estados Unidos y Canadá.
Diseño típico

El diagrama muestra el mecanismo interno de un interruptor diferencial (RCD). Este dispositivo está diseñado para conectarse en línea con el cable de alimentación de un aparato. Tiene una capacidad máxima de 13 A y se dispara con una corriente de fuga de 30 mA. Se trata de un interruptor diferencial activo; es decir, se bloquea eléctricamente y, por lo tanto, se dispara en caso de fallo de alimentación, una característica útil para equipos que podrían ser peligrosos si se restablece la energía inesperadamente . Algunos de los primeros interruptores diferenciales eran totalmente electromecánicos y dependían de mecanismos de resorte de alta precisión accionados directamente por el transformador de corriente. Dado que estos son difíciles de fabricar con la precisión requerida y propensos a la variación de sensibilidad debido al desgaste del pivote y al secado del lubricante, actualmente predominan los interruptores diferenciales de tipo amplificado electrónicamente con una parte de solenoide más robusta , como el que se muestra en la ilustración.
En el mecanismo interno de un interruptor diferencial (RCD), los conductores de alimentación y neutro se conectan a los terminales (1), y los conductores de carga se conectan a los terminales (2). El conductor de tierra (no mostrado) se conecta directamente entre la alimentación y la carga sin interrupción. Al pulsar el botón de reinicio (3), los contactos (4) y otro oculto tras (5) se cierran, permitiendo el paso de la corriente. El solenoide (5) mantiene los contactos cerrados al soltar el botón de reinicio.
La bobina de detección (6) es un transformador de corriente diferencial que rodea (pero no está conectado eléctricamente a) los conductores de línea y neutro. En funcionamiento normal, toda la corriente fluye a través de estos conductores . La cantidad de corriente en ambos conductores es igual y opuesta, y se anulan mutuamente.
Cualquier fallo a tierra (por ejemplo, causado por una persona que toca un componente con corriente en el aparato conectado) provoca que parte de la corriente tome un camino diferente, desviándose parte de la corriente neutra, lo que significa que se produce un desequilibrio en la corriente entre los conductores de línea y neutro (monofásico) o, más generalmente, una suma distinta de cero de las corrientes de varios conductores (por ejemplo, tres conductores de fase y un conductor neutro) dentro del interruptor diferencial.
Esta diferencia genera un flujo magnético en la bobina sensora toroidal (6), que, si es suficientemente grande, activa el relé (5), lo que provoca la activación del interruptor, separando los contactos (4) y cortando así el suministro eléctrico al aparato. En algunos diseños, un fallo de alimentación también puede provocar la apertura de los contactos del interruptor, activando el mecanismo de desconexión segura por fallo de alimentación mencionado anteriormente.
El botón de prueba (8) permite verificar el correcto funcionamiento del dispositivo haciendo pasar una pequeña corriente a través del cable de prueba naranja (9). Esto simula una falla creando un desequilibrio intencional en la bobina de detección. Si el interruptor diferencial no se dispara al presionar este botón, entonces el dispositivo debe reemplazarse. [ 7 ]
Interruptor diferencial con protección integral contra sobrecorriente (RCBO)

La protección contra corriente residual y sobrecorriente puede combinarse en un solo dispositivo. Dicho dispositivo se denomina RCBO (interruptor automático de corriente residual con protección contra sobrecorriente). En Estados Unidos y Canadá, estos dispositivos (en forma de interruptores automáticos) se conocen como interruptores automáticos GFCI (sin un acrónimo específico estadounidense para esta combinación y dando por sentada la presencia de protección contra sobrecorriente en cualquier tipo de interruptor automático). En la práctica, son una combinación de un RCD y un MCB . [ 8 ]
Además de requerir entradas y salidas de línea y neutro (o trifásicas completas), algunos interruptores diferenciales (RCD/GFCI) requieren una conexión a tierra funcional (FE). Esto proporciona inmunidad electromagnética y garantiza el funcionamiento fiable del dispositivo en caso de que se pierda la conexión a tierra de entrada, pero se mantengan la línea y la tierra.
Por limitaciones de espacio, muchos dispositivos, especialmente los de formato para carril DIN, utilizan cables sueltos en lugar de bornes de tornillo, sobre todo para la entrada de neutro y las conexiones de alimentación. Además, debido a su tamaño compacto, los cables de salida de algunos modelos (Eaton/MEM) se utilizan para formar el devanado primario del interruptor diferencial, y los cables de salida deben pasar por un túnel de bornes de dimensiones especiales, con el transformador de corriente a su alrededor. Esto puede provocar fallos de disparo incorrectos al realizar pruebas con sondas de amperaje desde las cabezas de los tornillos de los bornes, en lugar de desde el cableado final del circuito.
Generalmente, no es necesario que un interruptor diferencial alimente a otro, siempre que estén correctamente cableados. Una excepción es el caso de un sistema de puesta a tierra TT , donde la impedancia del bucle de tierra puede ser alta, lo que significa que un fallo a tierra podría no generar la corriente suficiente para disparar un disyuntor o fusible convencional. En este caso, se instala un interruptor diferencial especial con retardo de tiempo y una corriente de disparo de 100 mA (o superior), que cubre toda la instalación, y posteriormente se deben instalar interruptores diferenciales más sensibles aguas abajo para los enchufes y otros circuitos considerados de alto riesgo.
Interruptor diferencial con circuito adicional de protección contra fallas de arco.
Además de los interruptores de circuito por falla a tierra (GFCI), los interruptores de circuito por falla de arco (AFCI) son importantes, ya que ofrecen protección adicional contra fallas de arco potencialmente peligrosas que pueden resultar de daños en el cableado de los circuitos derivados, así como en las extensiones de estos, como electrodomésticos y cables. Al detectar fallas de arco e interrumpir el suministro eléctrico, los AFCI ayudan a reducir la probabilidad de que el sistema eléctrico del hogar sea la fuente de ignición de un incendio. Los dispositivos AFCI/GFCI de doble función ofrecen prevención de incendios eléctricos y protección contra descargas eléctricas en un solo dispositivo, lo que los convierte en una solución para muchas habitaciones del hogar.
Características
Diferencias en las acciones de desconexión
Existen diferencias importantes en cuanto a la forma en que un interruptor diferencial (RCD) actúa para desconectar la alimentación de un circuito o aparato.
Existen cuatro situaciones en las que se utilizan diferentes tipos de unidades RCD:
- En el nivel de distribución de energía al consumidor, generalmente junto con un interruptor automático rearmable RCBO.
- Integrado en una toma de corriente de pared
- Enchufado a una toma de corriente de pared, que puede formar parte de un cable de extensión eléctrica.
- Integrado en el cable de un aparato portátil, como los que están destinados a ser utilizados en exteriores o zonas húmedas.
Las tres primeras situaciones se refieren principalmente al uso como parte de un sistema de distribución de energía y casi siempre son de tipo pasivo o con enclavamiento , mientras que la cuarta se refiere exclusivamente a aparatos específicos y siempre son de tipo activo o sin enclavamiento . Activo significa que se impide la reactivación del suministro eléctrico tras cualquier interrupción involuntaria, una vez restablecido el suministro principal; enclavamiento se refiere a un interruptor dentro de la unidad que aloja el interruptor diferencial, que permanece en la posición establecida tras cualquier interrupción del suministro eléctrico, pero debe reiniciarse manualmente tras la detección de una condición de error.
En la cuarta situación, se consideraría muy indeseable, y probablemente muy inseguro, que un aparato conectado reanudara automáticamente su funcionamiento tras una desconexión eléctrica, sin la presencia del operador ; por lo tanto, es necesaria la reactivación manual del interruptor diferencial.
La diferencia entre los modos de funcionamiento de los dos tipos de interruptores diferenciales (RCD) radica en que el funcionamiento para la distribución de energía requiere que el pestillo interno permanezca activado dentro del RCD después de cualquier desconexión de la energía, ya sea porque el usuario apague la corriente o después de un corte de energía; estas disposiciones son particularmente aplicables a las conexiones de refrigeradores y congeladores.
La segunda situación se instala generalmente como se describe anteriormente, pero existen algunos interruptores diferenciales para enchufes de pared que se adaptan a la cuarta situación, a menudo accionando un interruptor en el panel frontal.
Los interruptores diferenciales (RCD) para la primera y tercera situación suelen tener una capacidad nominal de 30 mA y 40 ms. Para la cuarta situación, generalmente hay una mayor variedad de capacidades disponibles , todas inferiores a las de las otras formas, pero los valores más bajos suelen provocar disparos intempestivos. En ocasiones, los usuarios aplican protección adicional a alguna de las otras formas cuando desean anular las de menor capacidad. Puede ser conveniente disponer de una selección de RCD de tipo cuatro, ya que las conexiones realizadas en condiciones de humedad o con cables de alimentación largos son más propensas a dispararse cuando se utilizan RCD de menor capacidad; existen capacidades tan bajas como 10 mA.
Número de polos y terminología de polos
El número de polos representa la cantidad de conductores que se interrumpen cuando se produce una falla. Los interruptores diferenciales (IDC) utilizados en sistemas de corriente alterna monofásicos (dos circuitos), como la alimentación eléctrica doméstica, suelen ser de uno o dos polos, también conocidos como unipolares o bipolares . Un IDC unipolar interrumpe únicamente el conductor energizado, mientras que un IDC bipolar interrumpe tanto el conductor energizado como el de retorno. (En un IDC unipolar, se suele prever que el conductor de retorno se encuentra siempre a potencial de tierra y, por lo tanto, es seguro por sí mismo).
Los interruptores diferenciales (IDC) de tres o más polos pueden utilizarse en sistemas de alimentación de CA trifásica (tres circuitos de corriente) o para desconectar también el conductor neutro. Los IDC de cuatro polos se utilizan para interrumpir tanto la alimentación trifásica como la neutra. Existen IDC diseñados específicamente para este fin, que también pueden utilizarse en sistemas de distribución de energía tanto de CA como de CC.
Los siguientes términos se utilizan a veces para describir la forma en que un interruptor diferencial conecta y desconecta los conductores:
- Unipolar o de un solo polo: el interruptor diferencial desconectará únicamente el cable energizado.
- De dos polos o bipolares, el interruptor diferencial desconectará tanto el cable energizado como el cable de retorno.
- 1+N y 1P+N: términos no estándar utilizados en el contexto de los RCBO, a veces empleados de manera diferente por distintos fabricantes. Normalmente, estos términos pueden significar que el conductor de retorno (neutro) es solo un polo de aislamiento, sin un elemento de protección (un neutro desprotegido pero conmutado), que el RCBO proporciona una vía conductora y conectores para el conductor de retorno (neutro), pero esta vía permanece ininterrumpida cuando se produce una falla (a veces conocido como "neutro sólido"), [ 9 ] o que ambos conductores se desconectan para algunas fallas (como fugas detectadas por el RCD), pero solo un conductor se desconecta para otras fallas (como sobrecarga). [ 10 ]
Sensibilidad
La sensibilidad de los interruptores diferenciales se expresa como la corriente residual nominal de funcionamiento, denominada I Δn . La IEC ha definido valores preferidos, lo que permite dividir los interruptores diferenciales en tres grupos según su valor I Δn :
- Alta sensibilidad: 5, 10 y 30 mA (para protección contra contacto directo o lesiones graves).
- Sensibilidad media: 100, 300, 500 y 1000 mA (para protección contra incendios)
- Baja sensibilidad: 3, 10 y 30 A (normalmente para la protección de máquinas).
La sensibilidad de 5 mA es típica para los enchufes con interruptor diferencial (GFCI).
Tiempo de viaje
El tiempo de respuesta indica la rapidez con la que un dispositivo reacciona ante una falla. Los dispositivos deben cumplir con tiempos de respuesta específicos cuando se detecta una corriente de fuga, que oscilan entre decenas y cientos de milisegundos, según lo definido en las normas nacionales e internacionales. Este tiempo puede variar dependiendo de la cantidad de corriente detectada, pudiendo reaccionar más rápidamente ante corrientes mayores y no reaccionar en absoluto si la corriente es considerablemente inferior a la capacidad nominal del dispositivo.
A diferencia de los tipos generales , los interruptores diferenciales tipo S (también conocidos como retardadores de tiempo ) incluyen un retardo de tiempo —un tiempo mínimo durante el cual el dispositivo no reacciona— y, por lo general, límites máximos de tiempo de reacción más elevados. Este retardo permite la discriminación (también conocida como selectividad ), que es el principio según el cual, cuando se instalan dos interruptores diferenciales en serie, en caso de fallo, es preferible que se active el dispositivo aguas abajo (que normalmente cubre una porción menor de la instalación) en lugar del aguas arriba, para minimizar la desconexión de la instalación eléctrica. El dispositivo aguas arriba solo debe activarse si el dispositivo aguas abajo no reacciona o si el fallo se localiza entre ambos dispositivos.
Para uso industrial, pueden estar disponibles dispositivos programables que se pueden ajustar a una gama de valores de sensibilidad y, posiblemente, a tiempos de respuesta.
Tipo (tipos de corriente de fuga detectada)
La norma IEC 60755 ( Requisitos generales para dispositivos de protección operados por corriente residual ) define los siguientes tipos de RCD según las formas de onda y la frecuencia de la corriente de falla: [ 11 ]
- Tipo AC

- Estos dispositivos se activan mediante una corriente residual sinusoidal alterna, que se aplica repentinamente o aumenta gradualmente.
- Tipo A

- Estos dispositivos se activan tanto por corriente residual sinusoidal alterna como por corriente continua pulsante residual, aplicada repentinamente o que aumenta gradualmente.
- Tipo F

- Estos viajes se realizan en las mismas condiciones que el Tipo A, y además:
- Para corrientes residuales compuestas, ya sean aplicadas repentinamente o de aumento lento, destinadas a circuitos alimentados entre línea y neutro, o entre línea y conductor intermedio conectado a tierra;
- Para corrientes continuas pulsantes residuales superpuestas a una corriente continua suave.
- Tipo B

- Estos viajes se realizan en las mismas condiciones que el Tipo F, y además:
- Para corrientes alternas sinusoidales residuales de hasta 1 kHz;
- Para corrientes alternas residuales superpuestas a una corriente continua suave;
- Para corrientes continuas pulsantes residuales superpuestas a una corriente continua suave;
- Para la corriente continua rectificada pulsante residual que resulta de dos o más fases;
- Para corrientes continuas suaves residuales, ya sean aplicadas repentinamente o incrementadas lentamente, independientemente de la polaridad.
El manual BEAMA RCD señala que los tipos F y B se han introducido porque algunos diseños de los tipos AC y A pueden desactivarse si hay una corriente continua presente que satura el núcleo del detector. [ 12 ]
Direccionalidad
Los interruptores diferenciales pueden ser unidireccionales o bidireccionales. Los dispositivos bidireccionales se han introducido recientemente para solucionar el problema de que los dispositivos unidireccionales tradicionales no son adecuados para ciertas configuraciones de sistemas de generación doméstica ( fotovoltaicos ).
Resistencia a la corriente de sobretensión
La corriente de sobretensión se refiere a la corriente máxima que un interruptor diferencial (RCD) está diseñado para soportar mediante un impulso de prueba con características específicas. Las normas IEC 61008 e IEC 61009 exigen que los RCD soporten un impulso de onda anular de 200 A. Asimismo, exigen que los RCD clasificados como "selectivos" soporten una corriente de sobretensión de 3000 A con una forma de onda específica.
Prueba del correcto funcionamiento

Los interruptores diferenciales (RCD) pueden y deben probarse periódicamente con un botón de prueba incorporado para confirmar su funcionamiento básico. Si el mecanismo del interruptor no se acciona durante un período prolongado, puede atascarse. Esto no suele ser un problema para un interruptor de sobrecorriente, ya que la fuerza de la corriente que interviene en su disparo puede ser suficiente para liberarlo si se atasca; sin embargo, un RCD está diseñado para dispararse con una cantidad de corriente muy pequeña, que puede ejercer una fuerza demasiado débil para liberar un interruptor atascado, lo que provoca que el dispositivo de seguridad no funcione. Al accionar el botón de prueba con regularidad, se puede comprobar si un dispositivo se está atascando. En ese caso, accionar manualmente el interruptor varias veces puede liberarlo temporalmente y se puede considerar su sustitución. Una prueba más exhaustiva, realizada por una persona debidamente cualificada como parte de una revisión periódica de una instalación eléctrica, podría incluir la comprobación de la cantidad de corriente necesaria para que cada dispositivo se dispare y la rapidez con la que lo hacen, para verificar que funcionan dentro de las especificaciones.
Limitaciones
Un interruptor diferencial no elimina por completo el riesgo de descarga eléctrica o incendio. En particular, un interruptor diferencial por sí solo no detecta sobrecargas, cortocircuitos fase-neutro ni cortocircuitos fase-fase (véase alimentación eléctrica trifásica ). Es necesario contar con protección contra sobrecorriente ( fusibles o interruptores automáticos ). Los interruptores automáticos que combinan las funciones de un interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente responden a ambos tipos de fallas. Estos se conocen como RCBO y están disponibles en configuraciones de 2, 3 y 4 polos. Los RCBO suelen tener circuitos separados para detectar desequilibrios de corriente y sobrecargas, pero utilizan un mecanismo de interrupción común. Algunos RCBO tienen palancas separadas para la protección contra corriente residual y sobrecorriente, o utilizan un indicador independiente para fallas a tierra.
Un interruptor diferencial (RCD) protege contra descargas eléctricas cuando la corriente fluye a través de una persona desde una fase ( línea /fase) a tierra. No protege contra descargas eléctricas cuando la corriente fluye a través de una persona desde una fase a neutro o entre fases, por ejemplo, cuando un dedo toca los contactos de línea y neutro en una luminaria. Un dispositivo no puede diferenciar entre el flujo de corriente a través de una carga prevista y el flujo a través de una persona, aunque el RCD aún puede dispararse si la persona está en contacto con tierra, ya que parte de la corriente puede pasar a través del dedo y el cuerpo de la persona a tierra.
Las instalaciones completas conectadas a un único interruptor diferencial (RCD), comunes en instalaciones antiguas del Reino Unido, son propensas a disparos intempestivos que pueden causar problemas de seguridad secundarios, como la pérdida de iluminación y la descongelación de alimentos. Con frecuencia, estos disparos se deben al deterioro del aislamiento de los elementos calefactores, como calentadores de agua y placas de cocina. Si bien se considera una molestia, la falla reside en el elemento deteriorado y no en el interruptor diferencial: reemplazar el elemento defectuoso solucionará el problema, pero reemplazar el interruptor diferencial no.
Los interruptores diferenciales no son selectivos ; por ejemplo, cuando se produce un fallo a tierra en un circuito protegido por un interruptor diferencial de 30 mA I Δn en serie con un interruptor diferencial de 300 mA I Δn, cualquiera de los dos, o ambos, pueden dispararse. Existen modelos especiales con retardo de tiempo para proporcionar selectividad en este tipo de instalaciones.
En el caso de los interruptores diferenciales (RCD) que requieren alimentación eléctrica, puede surgir una situación peligrosa si el conductor neutro se interrumpe o se desconecta en el lado de alimentación del RCD, mientras que el conductor de línea correspondiente permanece energizado. El circuito de disparo necesita alimentación para funcionar y no se dispara cuando falla el suministro eléctrico. Los equipos conectados no funcionarán sin neutro, pero el RCD no puede proteger a las personas del contacto con el conductor energizado. Por esta razón, los interruptores automáticos deben instalarse de manera que el conductor neutro no pueda desconectarse a menos que el conductor de línea también se desconecte simultáneamente. Cuando se requiere desconectar el conductor neutro, deben utilizarse interruptores automáticos bipolares (o tetrapolares para sistemas trifásicos). Para brindar cierta protección en caso de interrupción del neutro, algunos RCD y RCBO están equipados con un cable de conexión auxiliar que debe conectarse a la barra de tierra del cuadro de distribución. Esto permite que el dispositivo detecte la ausencia del neutro en la alimentación, lo que provoca que se desconecte, o bien proporciona una ruta de alimentación alternativa para el circuito de desconexión, lo que le permite seguir funcionando con normalidad en ausencia del neutro de la alimentación.
En relación con esto, un interruptor diferencial unipolar (RCD/RCBO) interrumpe únicamente el conductor energizado, mientras que un dispositivo bipolar interrumpe tanto el conductor energizado como el de retorno. Generalmente, esta es una práctica estándar y segura, ya que el conductor de retorno se mantiene a potencial de tierra. Sin embargo, debido a su diseño, un interruptor diferencial unipolar no aislará ni desconectará todos los cables relevantes en ciertas situaciones poco comunes, por ejemplo, cuando el conductor de retorno no se mantiene, como se espera, a potencial de tierra, o cuando se produce una fuga de corriente entre los conductores de retorno y tierra. En estos casos, un interruptor diferencial bipolar ofrecerá protección, ya que el conductor de retorno también se desconectará.
Historia y nomenclatura
El primer sistema de protección contra fugas a tierra de alta sensibilidad del mundo (es decir, un sistema capaz de proteger a las personas de los peligros del contacto directo entre un conductor de línea y tierra) fue un sistema de equilibrio de núcleo con amplificador magnético de segundo armónico, conocido como magamp, desarrollado en Sudáfrica por Henri Rubin . Los riesgos eléctricos eran una gran preocupación en las minas de oro sudafricanas , y Rubin, ingeniero de la empresa CJ Fuchs Electrical Industries de Alberton, Johannesburgo, desarrolló inicialmente en 1955 un sistema de cátodo frío que funcionaba a 525 V y tenía una sensibilidad de disparo de 250 mA. Antes de esto, los sistemas de protección contra fugas a tierra con equilibrio de núcleo funcionaban con sensibilidades de aproximadamente 10 A.
El sistema de cátodo frío se instaló en varias minas de oro y funcionó de manera fiable. Sin embargo, Rubin comenzó a trabajar en un sistema completamente nuevo con una sensibilidad mucho mayor, y a principios de 1956, había producido un prototipo de sistema de equilibrio de núcleo tipo amplificador magnético de segundo armónico (Patente sudafricana n.° 2268/56 y Patente australiana n.° 218360). El prototipo del amplificador magnético tenía una capacidad nominal de 220 V y 60 A, y una sensibilidad de disparo ajustable internamente de 12,5 a 17,5 mA. Se lograron tiempos de disparo muy rápidos gracias a un diseño innovador, y esto, combinado con la alta sensibilidad, se encontraba dentro del rango seguro de corriente-tiempo para la fibrilación ventricular determinado por Charles Dalziel de la Universidad de California, Berkeley , Estados Unidos, quien había estimado los riesgos de descarga eléctrica en humanos. Este sistema, con su disyuntor asociado, incluía protección contra sobrecorriente y cortocircuito. Además, el prototipo original podía dispararse con una sensibilidad menor en presencia de un neutro interrumpido, protegiendo así contra una causa importante de incendios eléctricos.
Tras la electrocución accidental de una mujer en un accidente doméstico en el pueblo minero de oro de Stilfontein, cerca de Johannesburgo , se instalaron varios cientos de unidades de protección contra fugas a tierra FWJ 20 mA en las casas del pueblo minero durante 1957 y 1958. FWJ Electrical Industries, que más tarde cambió su nombre a FW Electrical Industries, continuó fabricando unidades magamp monofásicas y trifásicas de 20 mA.
Durante el desarrollo del amplificador magnético, Rubin también consideró el uso de transistores en esta aplicación, pero concluyó que los transistores disponibles en aquel entonces eran demasiado poco fiables. Sin embargo, con la llegada de transistores mejorados, la empresa para la que trabajaba y otras compañías produjeron posteriormente versiones transistorizadas de protección contra fugas a tierra.
En 1961, Dalziel, en colaboración con Rucker Manufacturing Co., desarrolló un dispositivo transistorizado para la protección contra fugas a tierra que se conoció como interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI), a veces abreviado coloquialmente como interruptor de falla a tierra (GFI). Este nombre para la protección contra fugas a tierra de alta sensibilidad todavía se usa comúnmente en los Estados Unidos. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
A principios de la década de 1970, la mayoría de los dispositivos GFCI en Norteamérica eran del tipo disyuntor. Los GFCI integrados en los tomacorrientes se generalizaron a partir de la década de 1980. El tipo disyuntor, instalado en un panel de distribución , sufría de disparos accidentales causados principalmente por un aislamiento deficiente o inconsistente en el cableado. Los falsos disparos eran frecuentes cuando los problemas de aislamiento se agravaban por la longitud de los circuitos. Se filtraba tanta corriente a lo largo del aislamiento de los conductores que el disyuntor podía dispararse con el más mínimo aumento del desequilibrio de corriente. La migración a la protección basada en tomacorrientes en las instalaciones norteamericanas redujo los disparos accidentales y proporcionó una verificación clara de que las áreas húmedas contaban con la protección requerida por el código eléctrico . Las instalaciones europeas continúan utilizando principalmente RCD instalados en el cuadro de distribución, que brindan protección en caso de daños al cableado fijo. En Europa, los RCD basados en tomacorrientes se utilizan principalmente para modernizaciones.
Regulación y adopción
Las normativas varían considerablemente de un país a otro. Un único interruptor diferencial (RCD) instalado para toda una instalación eléctrica proporciona protección contra descargas eléctricas a todos los circuitos; sin embargo, cualquier fallo puede interrumpir el suministro eléctrico a las instalaciones. Una solución consiste en crear grupos de circuitos, cada uno con un interruptor diferencial, o utilizar un interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente (RCBO) para cada circuito individual. [ b ] [ 18 ]
Australia
En Australia, los dispositivos de corriente residual son obligatorios en los circuitos de potencia desde 1991 y en los circuitos de luz desde 2000. [ 19 ] En Queensland específicamente, los dispositivos de potencia residual son obligatorios para todas las viviendas nuevas desde 1992.
Se requiere un mínimo de dos interruptores diferenciales (IDC) por instalación doméstica. Todos los enchufes y circuitos de iluminación deben estar conectados a través de IDC. Un solo IDC puede conectar un máximo de tres subcircuitos. En Australia, el procedimiento de prueba de los IDC debe cumplir con una norma establecida: la norma AS/NZS 3760:2010 sobre inspección y prueba de seguridad en servicio de equipos eléctricos.
Austria
Austria reguló los dispositivos de corriente residual en la norma ÖVE E8001-1/A1:2013-11-01 (última revisión). Su uso es obligatorio en viviendas particulares desde 1980. El tiempo máximo de activación no debe superar los 0,4 segundos. Debe instalarse en todos los circuitos con enchufes con una corriente de fuga máxima de 30 mA y una corriente nominal máxima de 16 A. [ 20 ]
Se imponen requisitos adicionales a los circuitos eléctricos en zonas húmedas, obras de construcción y edificios comerciales.
Bélgica
Las instalaciones domésticas belgas deben estar equipadas con un interruptor diferencial de 300 mA que proteja todos los circuitos. Además, se requiere al menos un interruptor diferencial de 30 mA que proteja todos los circuitos en las zonas húmedas (por ejemplo, baño, cocina), así como los circuitos que alimentan ciertos electrodomésticos (lavadora, secadora, lavavajillas). La calefacción eléctrica por suelo radiante debe estar protegida por un interruptor diferencial de 100 mA. Estos interruptores diferenciales deben ser de tipo A.
Brasil
Desde NBR 5410 (1997), los dispositivos de corriente residual y la puesta a tierra son obligatorios para construcciones nuevas o reparaciones en áreas húmedas, áreas exteriores, tomas de corriente interiores utilizadas para electrodomésticos externos o en áreas donde es más probable la presencia de agua, como baños y cocinas. [ 21 ]
Dinamarca
Dinamarca exige interruptores diferenciales de 30 mA en todos los circuitos con una capacidad nominal inferior a 20 A (los circuitos con mayor capacidad se utilizan principalmente para la distribución). Los interruptores diferenciales se hicieron obligatorios en 1975 para los edificios nuevos y, posteriormente, para todos los edificios en 2008.
Francia
Según la normativa NF C 15-100 (1911 -> 2002), es obligatorio un interruptor diferencial general que no supere los 100 a 300 mA en el origen de la instalación. Además, todos los circuitos deben incluir protecciones de 30 mA en el cuadro de distribución del usuario , protegiendo cada interruptor diferencial hasta 8 interruptores automáticos , normalmente en el mismo carril DIN (los cuadros eléctricos de 1 a 4 carriles DIN son la norma para viviendas). Antes de 1991, esta protección de 30 mA solo era obligatoria en habitaciones con agua, alta potencia o equipos sensibles (baños, cocinas, informática...). [ 22 ] El tipo de interruptor diferencial requerido (A, AC, F) depende del tipo de equipo que se conectará y de la potencia máxima de la toma de corriente. Se describen y son obligatorias las distancias mínimas entre los aparatos eléctricos y el agua o el suelo.
Alemania
Desde el 1 de mayo de 1984, los interruptores diferenciales (IDC) son obligatorios en todas las habitaciones con bañera o ducha . Desde junio de 2007, Alemania exige el uso de IDC con una corriente de disparo no superior a 30 mA en enchufes de hasta 32 A de uso general ( DIN Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) 0100-410 Nr. 411.3.3). Desde 1987, está prohibido el uso de IDC de tipo "AC", destinados a proteger a las personas contra descargas eléctricas. Deben ser de tipo "A" o tipo "B".
India
Según el Reglamento 36 del Reglamento de Electricidad de 1990
a) Para un lugar de entretenimiento público, la protección contra la corriente de fuga a tierra debe proporcionarse mediante un dispositivo de corriente residual con una sensibilidad que no exceda los 10 mA.
b) En un lugar donde es probable que el suelo esté mojado o donde la pared o el recinto tengan una baja resistencia eléctrica, se debe proporcionar protección contra la corriente de fuga a tierra mediante un dispositivo de corriente residual con una sensibilidad que no exceda los 10 mA.
c) Para una instalación donde es probable que se utilice equipo, aparato o dispositivo portátil, se debe proporcionar protección contra la corriente de fuga a tierra mediante un dispositivo de corriente residual con una sensibilidad que no exceda los 30 mA.
d) Para una instalación distinta a la descrita en (a), (b) y (c), se debe proporcionar protección contra la corriente de fuga a tierra mediante un dispositivo de corriente residual con una sensibilidad no superior a 100 mA.
Italia
La ley italiana (n.º 46, marzo de 1990) exige interruptores diferenciales con una corriente residual máxima de 30 mA (conocidos informalmente como «salvavita», en referencia a los primeros modelos BTicino , o interruptor diferencial por su modo de funcionamiento) para todas las instalaciones domésticas, con el fin de proteger todas las líneas. Recientemente, la ley se actualizó para exigir al menos dos interruptores diferenciales independientes para cada circuito doméstico. La protección contra cortocircuitos y sobrecargas es obligatoria desde 1968.
Malasia
En el manual de directrices más reciente para el cableado eléctrico en edificios residenciales (2008), [ 23 ] el cableado residencial general debe estar protegido por un dispositivo de corriente residual con una sensibilidad que no exceda los 100 mA. Además, todos los enchufes deben estar protegidos por un dispositivo de corriente residual con una sensibilidad que no exceda los 30 mA y todos los equipos en lugares húmedos (calentador de agua, bomba de agua) deben estar protegidos por un dispositivo de corriente residual con una sensibilidad que no exceda los 10 mA.
Nueva Zelanda
A partir de enero de 2003, todos los circuitos nuevos que se originen en el cuadro eléctrico y que alimenten la iluminación o las tomas de corriente en edificios residenciales deberán contar con protección RCD. Los establecimientos residenciales (como pensiones, hospitales, hoteles y moteles) también requerirán protección RCD para todos los circuitos nuevos que se originen en el cuadro eléctrico y que alimenten las tomas de corriente. Estos RCD normalmente estarán ubicados en el cuadro eléctrico. Proporcionarán protección a todo el cableado eléctrico y a los aparatos conectados a los nuevos circuitos. [ 24 ]
América del norte

En Norteamérica, los enchufes ubicados en lugares donde existe una vía fácil a tierra, como áreas húmedas y habitaciones con pisos de concreto descubiertos, deben estar protegidos por un GFCI. El Código Eléctrico Nacional de EE. UU. ha requerido que los dispositivos en ciertas ubicaciones estén protegidos por GFCI desde la década de 1960. Comenzando con las luces subacuáticas de piscinas (1968), las ediciones sucesivas del código han ampliado las áreas donde se requieren GFCI para incluir: sitios de construcción (1974), baños y áreas exteriores (1975), garajes (1978), áreas cerca de jacuzzis o spas (1981), baños de hoteles (1984), enchufes de encimeras de cocina (1987), espacios de acceso y sótanos sin terminar (1990), cerca de fregaderos de bares (1993), cerca de fregaderos de lavandería (2005), [ 25 ] en cuartos de lavandería (2014) [ 26 ] y en cocinas, incluidas áreas alejadas de fuentes de agua (2023).
Los interruptores diferenciales (GFCI) suelen estar disponibles como parte integral de un tomacorriente o un interruptor automático instalado en el panel de distribución. Los tomacorrientes GFCI tienen invariablemente caras rectangulares y admiten placas frontales tipo Decora, y pueden combinarse con tomacorrientes o interruptores convencionales en una caja de empotrar múltiple con placas de cubierta estándar. Tanto en Canadá como en Estados Unidos, los antiguos tomacorrientes NEMA 1 de dos cables sin conexión a tierra pueden reemplazarse por tomacorrientes NEMA 5 protegidos por un GFCI (integrado en el tomacorriente o en el interruptor automático correspondiente) en lugar de recablear todo el circuito con un conductor de puesta a tierra. En estos casos, los tomacorrientes deben estar etiquetados como "sin conexión a tierra" y "protegidos por GFCI"; los fabricantes de GFCI suelen proporcionar etiquetas con la descripción de instalación adecuada.
Los interruptores diferenciales (GFCI) aprobados para la protección contra descargas eléctricas se disparan a 5 mA en 25 ms. Un dispositivo GFCI que protege equipos (no personas) puede dispararse con una corriente de hasta 30 mA; esto se conoce como dispositivo de protección de equipos (EPD) . En ocasiones, se utilizan interruptores diferenciales (RCD) con corrientes de disparo de hasta 500 mA en entornos (como centros de datos) donde un umbral inferior supondría un riesgo inaceptable de disparos accidentales. Estos RCD de alta corriente sirven para la protección de equipos y contra incendios, en lugar de para la protección contra descargas eléctricas.
En Estados Unidos, el American Boat and Yacht Council exige interruptores diferenciales (GFCI) para los enchufes e interruptores de circuito por fuga de equipo (ELCI) para toda la embarcación. La diferencia radica en que los GFCI se disparan con una corriente de 5 mA, mientras que los ELCI se disparan con 30 mA tras un máximo de 100 ms. Estos valores más elevados tienen como objetivo proporcionar protección y minimizar los disparos intempestivos. [ 27 ]
Noruega
En Noruega, su instalación es obligatoria en todas las viviendas de nueva construcción desde 2002, y en todos los enchufes nuevos desde 2006. Esto se aplica a los enchufes de 32 A o menos. El interruptor diferencial debe activarse tras un máximo de 0,4 segundos para circuitos de 230 V, o 0,2 segundos para circuitos de 400 V.
Sudáfrica
Sudáfrica hizo obligatorio el uso de dispositivos de protección contra fugas a tierra en entornos residenciales (por ejemplo, casas, apartamentos, hoteles, etc.) a partir de octubre de 1974, y la normativa se perfeccionó en 1975 y 1976. [ 28 ] Estos dispositivos deben instalarse en edificios nuevos y durante las reparaciones. Se requiere protección para las tomas de corriente y la iluminación, con la excepción de la iluminación de emergencia, que no debe interrumpirse. El dispositivo estándar utilizado en Sudáfrica es, de hecho, un híbrido entre un ELPD y un RCCB. [ 29 ]
Suiza
Según la normativa del NIBT, el uso de RCD tipo AC está prohibido (desde 2010).
Taiwán
Taiwán exige que los circuitos de tomacorrientes en baños, balcones y cocinas ubicados a no más de 1,8 metros del fregadero utilicen interruptores diferenciales. Este requisito también se aplica a los circuitos de calentadores de agua en baños y a los circuitos que involucran dispositivos en contacto con agua, luces con marcos metálicos, fuentes públicas de agua potable, etc. En principio, los interruptores diferenciales deben instalarse en los circuitos derivados, con una corriente de disparo no superior a 30 mA en 0,1 segundos, según la legislación taiwanesa.
Pavo
Turquía exige el uso de interruptores diferenciales con una capacidad máxima de 30 mA y 300 mA en todas las viviendas de nueva construcción desde 2004. Esta norma se introdujo en el Decreto Gubernamental RG-16/06/2004-25494. [ 30 ]
Reino Unido
La edición actual (18.ª) del Reglamento de Instalaciones Eléctricas del IET exige que todas las tomas de corriente en la mayoría de las instalaciones cuenten con protección RCD, si bien existen excepciones. Los cables no blindados enterrados en las paredes también deben estar protegidos con RCD (nuevamente, con algunas excepciones específicas). La instalación de protección RCD en los circuitos presentes en baños y cuartos de ducha reduce la necesidad de una conexión equipotencial suplementaria en dichas ubicaciones. Se pueden utilizar dos RCD para cubrir la instalación, con los circuitos de iluminación y alimentación de la planta baja y la planta superior distribuidos entre ambos RCD. Cuando se dispara un RCD, se mantiene la alimentación en al menos un circuito de iluminación y alimentación. Se pueden emplear otras soluciones, como el uso de RCBO, para cumplir con la normativa. Los nuevos requisitos para los RCD no afectan a la mayoría de las instalaciones existentes, a menos que se recableen, se cambie el cuadro de distribución, se instale un nuevo circuito o se realicen modificaciones como tomas de corriente adicionales o nuevos cables enterrados en las paredes.
Los interruptores diferenciales utilizados para la protección contra descargas eléctricas deben ser de tipo de funcionamiento "inmediato" (no retardado) y deben tener una sensibilidad de corriente residual no superior a 30 mA.
Si un disparo intempestivo causara un problema mayor que el riesgo de accidente eléctrico que el interruptor diferencial (RCD) pretende prevenir (por ejemplo, el suministro a un proceso crítico de una fábrica o a equipos de soporte vital), se pueden omitir los interruptores diferenciales, siempre que los circuitos afectados estén claramente etiquetados y se tenga en cuenta el equilibrio de riesgos; esto puede incluir la provisión de medidas de seguridad alternativas.
La edición anterior de la normativa exigía el uso de interruptores diferenciales (IDC) para las tomas de corriente que pudieran ser utilizadas por aparatos de exterior. La práctica habitual en las instalaciones domésticas era utilizar un único IDC para cubrir todos los circuitos que requerían protección (normalmente tomas de corriente y duchas), pero dejando algunos circuitos (normalmente iluminación) sin protección IDC. [ 31 ] Esto se hacía para evitar una posible pérdida de iluminación peligrosa en caso de que el IDC se disparara. Las disposiciones de protección para otros circuitos variaban. Para implementar esta disposición, era común instalar un cuadro de distribución que incorporaba un IDC en lo que se conoce como configuración de carga dividida, donde un grupo de disyuntores se alimenta directamente del interruptor principal (o IDC de retardo de tiempo en el caso de una toma de tierra TT ) y un segundo grupo de circuitos se alimenta a través del IDC. Esta disposición tenía los problemas conocidos de que las corrientes de fuga a tierra acumuladas por el funcionamiento normal de muchos aparatos podían provocar disparos espurios del IDC, y que el disparo del IDC desconectaría la alimentación de todos los circuitos protegidos.
Véase también
Notas
- ↑ RCD y RCCB son términos internacionales utilizados en las normas producidas por la IEC , sobre las cuales se basan muchas normas nacionales, como la del Reino Unido y Europa . En Estados Unidos y Canadá se utilizan GFCI , interruptor de falla a tierra ( GFI ), interruptor de corriente de fuga de aparatos ( ALCI ) e interruptor de detección de corriente de fuga ( LCDI ).
- ↑ Utilizar un RCBO para cada circuito puede resultar mucho más caro a partir de 2020.
Referencias
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- ↑Procedimiento de proyectos de instalación eléctrica
- ↑ "¿Qué es un RCD y cómo funciona? - El RCD y la normativa británica sobre cableado eléctrico" . Consumer Unit World . Consultado el 23 de diciembre de 2017 .
Enlaces externos
- Hoja informativa sobre interruptores de circuito por falla a tierra (GFCI) (Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU.)
- Prueba de interruptor diferencial según IEC 61008/61009 (Prueba de dispositivos de corriente residual)
- ¿Por qué salta el interruptor diferencial? – Explicación de las causas de los disparos intempestivos.
- Pruebas de cables eléctricos y dispositivos de corriente residual (RCD) (Departamento de Salud del Gobierno de Australia Occidental)
- Cableado eléctrico
- Interruptores de seguridad
- Seguridad eléctrica