WEAG ELECTRIC ha estado activa en el campo de la energía eléctrica global durante los últimos 20 años; al brindar oportunidades para productos y servicios de alta calidad, WEAG y sus clientes, así como los colegas de ambas partes, han ganado una buena reputación, valor agregado y han crecido durante este período; la misión de WEAG no es solo hacer que la electricidad fluya de manera más segura, sino también hacer que los socios involucrados en el campo eléctrico sientan alegría y respeto, y permitir que esta energía de alegría y respeto se transmita continuamente. Este es el origen de "Keep the power flowing" en el alma de WEAG.
WEAG cuenta con un equipo de ventas con muchos años de experiencia en el campo de la ingeniería eléctrica, que proporciona a nuestros queridos clientes información sobre productos eléctricos, los ayuda a seleccionar los productos eléctricos más adecuados y les presenta los métodos de uso y mantenimiento. Respetamos los requisitos y las elecciones de nuestros clientes y brindamos consultas técnicas profesionales basadas en la experiencia en productos eléctricos, así como soluciones eléctricas completas. Durante el proceso de producción, WEAG controla estrictamente la calidad y nuestro equipo de logística internacional profesional entrega los productos de manera segura a los clientes de todo el mundo. WEAG también puede brindar asistencia remota en línea a los clientes para completar la instalación y puesta en servicio de productos y equipos eléctricos, o brindar servicios en el sitio, etc.
¿Por qué elegirnos?
Buen servicio
El servicio de atención al cliente le actualizará la información logística de los productos a tiempo para garantizar que los productos se entreguen a tiempo.
Solución profesional
Con una amplia experiencia y un servicio personalizado, podemos ayudarlo a elegir productos y responder preguntas técnicas.
Seguro de calidad
Cada lote de productos tiene un informe de inspección de calidad correspondiente para resolver sus inquietudes sobre la calidad del producto.
Transporte rápido
Cooperamos con empresas profesionales de transporte marítimo, aéreo y logístico para brindarle el mejor transporte.
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630A 800A 1000A Cajón Tipo Fijo Barra Colectora ACB● N.º de modelo: EAG-325, EAG-425. ● Corriente nominal: 630 A, 800 A, 1000 A. ● Tensión nominal de funcionamiento: CA 400 V, 630 V. ● Número de polos: 3 polos, 4 polos. ● Tipo fijo y tipo cajón. ●
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Interruptor de circuito integrado de 1250 A, 1600 A, 2000 A y 2500 A● N.º de modelo: EAG-325, EAG-425. ● Corriente nominal: 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A. ● Tensión nominal de funcionamiento: CA 400 V, 630 V. ● Número de polos: 3 polos, 4 polos. ● Tipo fijo y tipo
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Interruptor de circuito abierto extraíble de 3200 A y 4000 A● N.º de modelo: EAG-340, EAG-440. ● Corriente nominal: 3200 A, 4000 A. ● Tensión nominal de funcionamiento: CA 400 V, 630 V. ● Número de polos: 3 polos, 4 polos. ● Tipo fijo y tipo cajón. ●
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5000A 6300A ACB extraíble● N.º de modelo: EAG-363, EAG-463. ● Corriente nominal: 5000 A, 6300 A. ● Tensión nominal de funcionamiento: CA 400 V, 630 V. ● Número de polos: 3 polos, 4 polos. ● Tipo fijo y tipo cajón. ●

El disyuntor de aire es un dispositivo de conmutación mecánico capaz de generar, conducir y cortar corriente en condiciones normales de circuito, así como de conducirla durante un tiempo determinado y cortar la corriente en condiciones anormales específicas del circuito. Los disyuntores de aire se utilizan para distribuir energía eléctrica y proteger líneas y equipos de suministro de energía contra fallas como sobrecargas, subtensiones, cortocircuitos, etc.
Beneficios del disyuntor de aire
Larga vida
Otra gran ventaja de los disyuntores de aire es que tienen una vida útil muy larga o, en otras palabras, funcionan sin problemas durante años y años. La vida útil de los disyuntores varía de una marca a otra, pero por lo general todos tienen una vida útil más larga y funcionan con alrededor de 10 000 operaciones de apertura y cierre sin ningún problema. Esto no solo ahorra mucho dinero al usuario, sino que también le ahorra el problema de los cambios frecuentes.
Funciones de protección avanzadas
Cada interruptor automático de aire dispone de una unidad de disparo que activa el mecanismo de liberación del interruptor automático y permite que el interruptor automático se abra en función de la corriente que circula por él. En los interruptores automáticos de baja tensión existen dos tipos de unidades de disparo. El dispositivo de disparo electrónico y el termomagnético. La nueva generación de unidades de disparo de protección está equipada con la electrónica más avanzada, lo que permite opciones únicas de control y protección.
Excelente capacidad de comunicación.
La capacidad de comunicación del disyuntor de aire le permite ampliar las posibilidades de distribución de energía. Tiene la capacidad de proporcionar y enviar todos los datos operativos críticos. Esto mejora la transparencia del sistema y reduce el tiempo que lleva detectar condiciones como sobrecorriente, asimetría de fase y sobretensión.
Viene en diferentes versiones.
Dependiendo de las necesidades del proyecto, puede emplear opciones fijas o extraíbles. La versión fija del ACB es de menor tamaño. El ACB fijo se utiliza en sistemas que pueden soportar interrupciones del servicio debido a fallas o mantenimiento. El ACB retráctil se utiliza en aplicaciones que solo pueden requerir unos minutos de inactividad o reparación.
Facil de mantener
Como los disyuntores de aire tienen una vida útil más larga, por lo general no necesitan mantenimiento y, si lo necesitan, es extremadamente fácil. Sin embargo, cualquier tipo de mantenimiento que se realice en los disyuntores de aire debe ser realizado por profesionales, ya que existen posibles peligros eléctricos asociados con ellos.
Viene con diferentes opciones de ajuste.
Las conexiones de terminales horizontales, verticales, traseras y delanteras son sencillas de realizar. La disponibilidad de varios tipos de terminales permite la construcción de cuadros de distribución montados en la pared o cuadros de distribución con conexiones traseras a las que se puede acceder desde atrás. Los disyuntores pueden equiparse con varias combinaciones de terminales superiores e inferiores para cumplir con los requisitos específicos de la instalación.
Viene en un amplio rango de corriente.
Los disyuntores de aire vienen en una amplia gama de corrientes, desde 630 A hasta 6300 A, para satisfacer las necesidades tanto domésticas como comerciales. Esto ayuda a las personas y organizaciones a seleccionar el que mejor se adapte a sus necesidades según el flujo de corriente.
Disparo estático ACB
Los interruptores de disparo estático están equipados con unidades de disparo electrónicas que brindan funciones precisas de control y monitoreo. Estas unidades de disparo ofrecen características tales como configuraciones de disparo ajustables, pantallas digitales y capacidades de comunicación.
Explosión magnética ACB
Los interruptores de sobrecorriente con protección magnética utilizan un campo magnético para mejorar el proceso de extinción del arco. La fuerza magnética generada ayuda a alargar el arco, lo que facilita su extinción. Este tipo de interruptores de sobrecorriente es especialmente eficaz para tratar corrientes elevadas y proporciona una mejor protección contra cortocircuitos.
Corte simple ACB
El disyuntor ACB de corte simple es el tipo más básico y tradicional de disyuntor ACB. Funciona mediante el uso de un par de contactos para crear un espacio en el circuito eléctrico para interrumpir el flujo de corriente. Sigue siendo una opción confiable para aplicaciones que no requieren funciones avanzadas.
Sorteo ACB
El disyuntor de aire extraíble está diseñado para facilitar el mantenimiento y la sustitución. Su construcción modular permite extraer todo el disyuntor de su carcasa para su inspección o reparación sin afectar al resto del sistema.
Explosión axial ACB
Los ACB de soplado axial tienen un mecanismo que dirige el chorro de aire axialmente a lo largo de la trayectoria del arco. Este chorro enfocado ayuda a enfriar y extinguir rápidamente el arco.
ACB no compensado
Los disyuntores de aire no compensados se caracterizan por la ausencia de bobinas de compensación en su diseño. Dependen de las propiedades térmicas y magnéticas del arco de aire para su interrupción.
Conducto de aire ACB
Los interruptores de acción directa con conducto de aire utilizan un conducto de aire para guiar el arco hacia un canal de arco, que luego conduce el arco hacia una cámara de extinción. Este diseño mejora las capacidades de enfriamiento y extinción del disyuntor.
Los disyuntores de aire se utilizan para controlar los auxiliares de las centrales eléctricas y las plantas industriales. Ofrecen protección a las plantas industriales, máquinas eléctricas como transformadores, condensadores y generadores.
- Se utilizan principalmente para la protección de plantas, donde existen posibilidades de incendio o peligro de explosión.
- El principio de freno de aire del arco del circuito del disyuntor de aire se utiliza en circuitos de CC y circuitos de CA de hasta 12 KV.
- Los disyuntores de aire tienen un alto poder de resistencia que ayuda a aumentar la resistencia del arco al dividirlo, enfriarlo y alargarlo.
- También se utiliza un disyuntor de aire en el sistema de distribución eléctrica y NGD de aproximadamente 15 kV.

Componentes del disyuntor de aire
Marco
El marco proporciona el soporte estructural para el interruptor y alberga el mecanismo operativo.
Mecanismo de operación
Este mecanismo es el encargado de abrir y cerrar los contactos. Puede ser un mecanismo accionado por resorte o un mecanismo motorizado.
Contactos
Los contactos son el corazón del disyuntor. Están fabricados con materiales de alta conductividad para un flujo de corriente eficiente y están diseñados para soportar la formación de arcos eléctricos durante la interrupción del circuito.
Paracaídas de arco
Para extinguir el arco generado durante la separación de los contactos se utilizan cámaras de extinción de arco, diseñadas para enfriar y dividir el arco en segmentos más pequeños para una rápida extinción.
Sistema de disparo
El sistema de disparo incluye relés de protección, un mecanismo de liberación y otros componentes que detectan fallas e inician la apertura de los contactos.
Panel de control
El panel de control proporciona una interfaz de usuario para supervisar y controlar el ACB. Puede incluir indicadores, interruptores y paneles de visualización para obtener información en tiempo real.

- Inspeccione visualmente si hay piezas rotas y reemplácelas según sea necesario. Limpie y lubrique todos los enlaces mecánicos.
- Inspeccione todos los disyuntores, retire todas las cubiertas y los protectores contra arcos eléctricos, inspeccione si hay daños, desgaste o deterioro, limpie y lubrique según sea necesario. Verifique, limpie y repare (si es necesario) los contactos principales, limpie todas las cubiertas y los protectores contra arcos eléctricos.
- Verifique la seguridad de todo el cableado de control y los componentes instalados asociados, pruebe las operaciones mecánicas y restablezca las cubiertas y los protectores de extinción de arco.
- Realizar prueba de aislamiento, fase a fase y fase a tierra.
- Probar el funcionamiento mecánico y eléctrico del interruptor moviéndolo a la posición de prueba y realizando una prueba de inyección en los dispositivos de disparo electrónicos para comprobar las características de funcionamiento frente a los puntos de ajuste.
- Interruptor de bastidor para conectar la posición y devolver el interruptor a la condición de servicio.
Los disyuntores están diseñados para detener el flujo de electricidad en determinadas condiciones, generalmente durante situaciones como una sobrecorriente o un cortocircuito, o para dirigir el flujo del sistema. Un disyuntor está formado por contactos que se separan cuando se produce un problema. Detener el flujo de electricidad mantiene las condiciones seguras y evita daños a los equipos.
Los disyuntores de aire funcionan con aire presurizado. Cuando el disyuntor se activa, los contactos se separan y crean un arco. Los disyuntores de aire comprimido eliminan el arco y mantienen la corriente constante y segura. Los disyuntores de aire comprimido son una alternativa a los disyuntores de aceite, que no son tan seguros. También es importante no confundir los disyuntores de aire comprimido con los disyuntores de vacío, que extinguen el arco mediante vacío. Un disyuntor de aire comprimido es la mejor opción para uso en interiores y de alto voltaje, mientras que un disyuntor de aire comprimido es mejor para entornos industriales.
En un ACB, cuando los contactos se separan (por sobrecorriente, cortocircuito o por motivos de funcionamiento), el ACB actúa para eliminar el arco, lo que hace que el equipo sea más seguro. El ACB utiliza una combinación de presión de aire y elementos conductores para guiar el arco fuera del circuito de forma segura y luego lo estira hasta eliminarlo.

Los disyuntores de aire funcionan con sus contactos expuestos al aire circundante. Su método para controlar la extinción del arco difiere completamente del de los disyuntores de aceite. Los disyuntores de aire, que suelen emplearse para interrupciones de baja tensión, están sustituyendo cada vez más a los disyuntores de aceite de alta tensión. El siguiente esquema explica el principio de funcionamiento de un disyuntor de aire.
Los disyuntores de aire generalmente cuentan con dos conjuntos de contactos: los contactos primarios conducen la corriente en condiciones de carga normales y están fabricados de cobre, mientras que los contactos secundarios, conocidos como contactos de arco, están compuestos de carbono. Al abrirse el disyuntor, los contactos primarios se desacoplan primero, dejando los contactos de arco aún en contacto entre sí.
A medida que la corriente encuentra una ruta de baja resistencia a través de los contactos de arco, no se produce ningún arco en los contactos primarios durante su apertura. El arco solo se inicia cuando los contactos de arco se separan por completo. Cada contacto de arco está equipado con un conductor de arco para ayudar en este proceso.
La descarga del arco asciende debido a efectos tanto térmicos como electromagnéticos. Como se muestra en la figura, el arco se desplaza hacia el conducto de arco, revestido de divisores. Dentro del conducto, el arco se enfría, se alarga y se divide, lo que hace que el voltaje del arco supere el voltaje del sistema. En consecuencia, el arco se extingue durante el siguiente cero de corriente.
La caja del disyuntor de aire, construida con material aislante y resistente al fuego, está dividida en secciones mediante barreras del mismo material. En la parte inferior de cada barrera hay un pequeño conductor metálico que une los lados adyacentes. A medida que el arco asciende, se segmenta mediante estas barreras, pero los conductores metálicos mantienen la continuidad eléctrica entre los arcos de cada sección, colocando los arcos en serie.
Dentro de cada sección del conducto, las fuerzas electromagnéticas inducen al arco a formar una forma helicoidal. Todas estas hélices están conectadas en serie, lo que alarga significativamente la longitud del arco y aumenta su resistencia, reduciendo así la corriente en el circuito.
La trayectoria del arco desde que sale de los contactos principales hasta que entra en la cámara de combustión se ilustra en la figura (a). Cuando la corriente cesa en cero, el aire ionizado dentro de la trayectoria del arco actúa como una resistencia de derivación a través de los contactos abiertos y la autocapacidad C, como se muestra en la figura. Esta trayectoria de alta resistencia amortigua la oscilación entre C y L en el circuito, lo que evita de manera efectiva que se vuelva a encender el arco.
Cómo elegir el disyuntor de aire adecuado
El punto de partida es evaluar en profundidad la corriente de cortocircuito potencial máxima (Icu) y el voltaje de funcionamiento del sistema. El interruptor de circuito automático elegido debe tener la capacidad de interrumpir de forma segura las corrientes de falla en este nivel o por encima de él. También debe adaptarse a la tensión nominal requerida sin concesiones.
Si se subestiman estas especificaciones críticas, se corre el riesgo de que se produzcan fallos prematuros y se comprometa la seguridad. Por el contrario, si se sobredimensiona más allá de los requisitos reales, se generan gastos de capital innecesarios.
El entorno operativo es un factor decisivo. Los ACB destinados a temperaturas extremas, alta humedad, atmósferas polvorientas o contaminadas o áreas propensas a golpes y vibraciones requieren materiales de construcción especializados. Un ACB adecuado para una oficina con temperatura controlada puede fallar en las duras condiciones de una instalación de producción industrial. No deje piedra sin remover a la hora de adaptar la resistencia ambiental del ACB a su ubicación de instalación.
La capacidad de interrupción de un ACB representa su capacidad de cortar la energía de manera confiable durante un cortocircuito o una sobrecarga. Esta capacidad no es simplemente una medida de rendimiento, sino una protección para el personal y los activos.
Nunca se comprometa a elegir un interruptor de circuito automático cuya capacidad de interrupción supere la corriente de cortocircuito máxima prevista en su sistema. De lo contrario, se producirán incidentes de arco eléctrico desastrosos capaces de provocar daños catastróficos.
Si bien las estrategias de mantenimiento reactivo siguen siendo comunes, los ACB modernos permiten un enfoque proactivo a través de la medición y el monitoreo integrados. Estas capacidades permiten el seguimiento continuo de parámetros críticos como corrientes de carga, registros de interrupciones, historiales de fallas y factores de envejecimiento.
Con estos conocimientos, se pueden implementar estrategias de mantenimiento predictivo que permitan realizar reemplazos oportunos antes de que los problemas se conviertan en fallas.
Más allá de las especificaciones técnicas, existe una realidad práctica: el ACB debe integrarse físicamente en el espacio asignado. Evalúe cuidadosamente las dimensiones, los requisitos de acceso para mantenimiento, los puntos de conexión para barras colectoras o líneas eléctricas y las previsiones para futuras ampliaciones del sistema.
Además, explora configuraciones extraíbles, que pueden simplificar los procedimientos de mantenimiento y mejorar la flexibilidad general.
A medida que los sistemas de automatización y monitoreo industrial se interconectan cada vez más, la necesidad de ACB con capacidades de comunicación sólidas es primordial. Priorice los modelos que admitan protocolos industriales estándar como Modbus, Ethernet y PROFINET.
Esta interoperabilidad permite la monitorización remota, el control centralizado desde sistemas de supervisión y un flujo continuo de datos, catalizando la toma de decisiones informada y operaciones optimizadas.
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