Envíos a Todo México

Seleccionar un interruptor termomagnético para un motor trifásico parece simple hasta que el breaker dispara en el arranque, o el motor se quema porque el breaker no disparó cuando debía. Ambos errores tienen el mismo origen: una selección basada en el HP del motor sin considerar los factores que realmente determinan la protección correcta.

Esta guía cubre el proceso completo de selección: cómo leer la placa del motor, qué datos son críticos, cómo aplicar los factores de corrección por temperatura y agrupamiento, cuándo usar curva C o D, y la tabla de referencia rápida con modelos Schneider para motores de 0.37 kW a 55 kW.

1. Por qué el HP no es suficiente para seleccionar un breaker de motor

El error más frecuente al seleccionar un interruptor termomagnético para motor es buscar una tabla de breaker por HP y terminar ahí. El HP es solo el punto de partida. La selección correcta requiere considerar cuatro factores adicionales que pueden cambiar significativamente el calibre necesario:

La fórmula correcta no es: HP → breaker. Es: In (A de placa) × SF × factor de temperatura × factor de agrupamiento → breaker con curva según tipo de carga.

2. Qué datos leer en la placa del motor y cómo usarlos

La placa del motor contiene toda la información necesaria para una selección correcta. Estos son los datos críticos y cómo impactan la elección del interruptor:

Dato de placa Símbolo Uso en la selección Ejemplo
Potencia nominal kW / HP Referencia inicial — convertir a amperaje 7.5 kW / 10 HP
Corriente nominal In o FLA Dato principal para seleccionar el breaker 14.5 A a 440 V
Voltaje de operación V Define la corriente nominal aplicable 440 V / 220 V
Factor de servicio SF In × SF = corriente máxima de servicio SF = 1.15
Código de arranque NEMA NEMA A–V Indica nivel de corriente de arranque LRA Código F = 5.0–5.6 kVA/HP
Corriente de arranque LRA o IA Define si se necesita curva D 87 A (6× In)
Tipo de aislamiento Clase F, B, H Temperatura máxima del bobinado Clase F (155°C)

Dato más importante: la corriente nominal (In o FLA) al voltaje de operación de tu instalación. Si la placa indica dos valores (14.5 A / 440 V — 29 A / 220 V), usa siempre el que corresponde al voltaje de tu red.

3. Tabla maestra de selección: de 0.37 kW a 55 kW con referencia Schneider

Potencia HP In 220V (A) In 440V (A) Breaker curva C Breaker curva D Cable mm²
0.37 kW 0.5 1.8–2.2 0.9–1.1 iC60N 4 A iC60N 4 A 1.5
0.55 kW 0.75 2.4–3.0 1.2–1.5 iC60N 4 A iC60N 4 A 1.5
0.75 kW 1 3.2–4.0 1.6–2.0 iC60N 6 A iC60N 6 A 1.5
1.1 kW 1.5 4.8–5.8 2.4–2.9 iC60N 10 A iC60N 10 A 1.5
1.5 kW 2 6.2–7.6 3.1–3.8 iC60N 10 A iC60N 10 A 1.5
2.2 kW 3 9.0–11.0 4.5–5.5 iC60N 16 A iC60N 16 A 2.5
3.0 kW 4 12.0–14.5 6.0–7.3 iC60N 20 A iC60N 16 A 2.5
3.7 kW 5 14.5–17.5 7.3–8.8 iC60N 20 A iC60N 20 A 2.5
5.5 kW 7.5 21.0–25.5 10.5–12.8 iC60N 32 A iC60N 25 A 4.0
7.5 kW 10 28.0–34.0 14.0–17.0 iC60N 40 A iC60N 32 A 6.0
11 kW 15 41.0–49.5 20.5–24.8 NSX100F 50 A NSX100F 50 A 10.0
15 kW 20 55.0–66.5 27.5–33.3 NSX100F 63 A NSX100F 63 A 10.0
18.5 kW 25 68.0–82.0 34.0–41.0 NSX100F 80 A NSX100F 63 A 16.0
22 kW 30 80.0–97.0 40.0–48.5 NSX100F 100 A NSX100F 80 A 16.0
30 kW 40 109–132 54.5–66.0 NSX160F 125 A NSX160F 100 A 25.0
37 kW 50 134–162 67.0–81.0 NSX160F 160 A NSX160F 125 A 35.0
45 kW 60 163–197 81.5–98.5 NSX250F 200 A NSX250F 160 A 50.0
55 kW 75 199–241 99.5–121 NSX250F 250 A NSX250F 200 A 70.0

4. Factor de corrección por temperatura: crítico en el norte de México

Temp. ambiente Factor Efecto sobre breaker 32 A Acción recomendada
25°C × 1.06 Conduce hasta ~34 A Sin acción — margen favorable
40°C × 1.00 Opera al nominal: 32 A Condición de referencia IEC
50°C × 0.94 Dispara a ~30 A Ventilar tablero o subir calibre
55°C × 0.91 Dispara a ~29 A Ventilación forzada obligatoria
60°C × 0.87 Dispara a ~28 A Instalar A/C en tablero o reubicar

5. Factor de agrupamiento: cuando varios breakers conviven en el mismo tablero

Breakers agrupados Factor Ejemplo 4 breakers 32 A Calibre efectivo
1 breaker solo × 1.00 32 A 32 A — sin reducción
2 agrupados × 0.80 25.6 A Conductor para 25 A
4 agrupados × 0.65 20.8 A Conductor para 20 A
6 agrupados × 0.57 18.2 A Revisar selección — riesgo de disparo
7 o más agrupados × 0.54 17.3 A Requiere análisis térmico del tablero

6. Breaker estándar vs. guardamotor (MPCB): cuándo usar cada uno

Característica Breaker estándar IEC 60947-2 Guardamotor MPCB IEC 60947-4-1
Función principal Protección de circuito (cable + instalación) Protección del motor (motor + circuito)
Ajuste de corriente Fijo — no ajustable en campo Ajustable con dial — calibrar a In del motor
Disparo por desequilibrio de fases No incluido en modelos básicos Integrado — protege contra pérdida de fase
Número de operaciones ~10,000 maniobras mecánicas ~100,000 maniobras — alta ciclicidad
Cuándo usarlo Protección de alimentación principal o general Protección directa de motor en cuadro de control

7. Capacidad de ruptura (Icc): el dato que más se ignora y más riesgo genera

La capacidad de ruptura es la corriente de cortocircuito máxima que el interruptor puede interrumpir de forma segura sin explotar ni soldar sus contactos.

Regla práctica: si no conoces la Icc del punto de instalación, usa siempre la línea NSX de Schneider para tableros industriales principales.

8. Los 7 errores más frecuentes al seleccionar el breaker de un motor

Error de selección Riesgo real Corrección
Seleccionar por HP sin convertir a amperaje Breaker mal dimensionado Partir siempre de la corriente nominal (A) en placa
No aplicar derating por temperatura Disparos falsos en verano Aplicar factor de temperatura según tabla sección 4
Curva C en arranque de alta inercia Disparo magnético en cada arranque Curva D para compresores, molinos y prensas
Breaker monofásico en circuito trifásico Dos fases sin protección Siempre interruptor tripolar en circuitos trifásicos
Ignorar factor de servicio (SF) Disparos sin causa real Multiplicar In × SF para corriente máxima de servicio
Usar breaker doméstico en tablero industrial No cumple ciclos ni Icc industrial Usar IEC 60947-2 en tableros industriales
Ignorar la corriente de cortocircuito (Icc) Breaker puede explotar en cortocircuito Verificar Icc y seleccionar capacidad de ruptura mayor

9. Proceso de selección paso a paso

  1. Lee la placa del motor: anota voltaje (V), corriente nominal (In o FLA), factor de servicio (SF) y corriente de arranque (LRA).
  2. Calcula la corriente base: In × SF. Ejemplo: 14.5 A × 1.15 = 16.7 A.
  3. Aplica factor de temperatura: a 50°C: 16.7 A ÷ 0.94 = 17.8 A.
  4. Aplica factor de agrupamiento si aplica: 4 breakers: 17.8 A ÷ 0.65 = 27.4 A mínimo.
  5. Selecciona la curva: curva C para LRA ≤ 6× In. Curva D para LRA > 8× In.
  6. Verifica capacidad de ruptura: compara Icc disponible vs. capacidad del breaker.
  7. Confirma calibre de cable según tabla sección 3.

En Proarcsa acompañamos este proceso de selección. Solo necesitamos los datos de placa del motor y las condiciones de instalación — recomendamos el modelo exacto de breaker Schneider y cotizamos el mismo día.


¿Necesitas el interruptor correcto para tu motor trifásico?
En Proarcsa tenemos stock de interruptores Schneider iC60N, NSX y PowerPacT en todos los calibres y curvas. Dinos la potencia y voltaje del motor — te recomendamos el modelo exacto y cotizamos el mismo día.

Ver catálogo de interruptores Schneider en proarcsa.com | Cotizar ahora — respuesta el mismo día

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra página web. Al continuar, aceptas su uso. Más detalles en nuestra Política de Cookies.