{"id":531,"date":"2026-06-06T23:48:09","date_gmt":"2026-06-06T23:48:09","guid":{"rendered":"https:\/\/khkrh7q1ur.wpdns.site\/?p=531"},"modified":"2026-06-06T23:48:11","modified_gmt":"2026-06-06T23:48:11","slug":"mcb-calibration-machine-and-how-it-works","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/benlongkj.com\/es\/blog\/mcb-calibration-machine-and-how-it-works\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es una m\u00e1quina de calibraci\u00f3n de disyuntores magnetot\u00e9rmicos y c\u00f3mo funciona?"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><strong>Un verdadero quebradero de cabeza en la producci\u00f3n:<\/strong> Durante la fase de pruebas finales, est\u00e1bamos rechazando los interruptores autom\u00e1ticos 8% debido a una deriva t\u00e9rmica en el disparo. El problema con el circuito del interruptor autom\u00e1tico se deb\u00eda a que el banco de calibraci\u00f3n que utiliz\u00e1bamos no manten\u00eda una corriente estable durante periodos superiores a 30 minutos. No hab\u00eda forma de verificar el ajuste correcto de los bimetales con nuestras calibraciones previas. \u2014 Gerente de Calidad, fabricante de equipos el\u00e9ctricos de tama\u00f1o mediano<\/p><\/blockquote>\n<p><a title=\"M\u00e1quinas de calibraci\u00f3n de disyuntores magnetot\u00e9rmicos\" href=\"https:\/\/benlongkj.com\/es\/mcb-semi-automatic-thermal-trip-calibration-bench-type-b-product\/\"><strong>M\u00e1quinas de calibraci\u00f3n de disyuntores magnetot\u00e9rmicos<\/strong><\/a> Son instrumentos especializados que se utilizan para probar y ajustar las caracter\u00edsticas de disparo t\u00e9rmico o por sobrecarga de los interruptores autom\u00e1ticos miniatura. Los bancos de calibraci\u00f3n tienen la capacidad de aplicar sobrecargas precisas y estables (normalmente entre 100% y 135%) mientras miden el tiempo de disparo de los interruptores autom\u00e1ticos (+\/- 0,1%) para ayudar a ajustar la tira bimet\u00e1lica y lograr que los interruptores autom\u00e1ticos se disparen dentro de un intervalo muy estrecho (por ejemplo, de 45 a 55 segundos a 135% In). Esta gu\u00eda describe c\u00f3mo utilizar correctamente una m\u00e1quina de calibraci\u00f3n de MCB; enumera los tipos de m\u00e1quinas (manuales, semiautom\u00e1ticas, de larga duraci\u00f3n), as\u00ed como informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo seleccionar la m\u00e1quina adecuada para su laboratorio de producci\u00f3n o planta de fabricaci\u00f3n.<\/p>\n<h2>Esta gu\u00eda abarca:<\/h2>\n<ul>\n<li>Qu\u00e9 es una m\u00e1quina de calibraci\u00f3n de disyuntores y por qu\u00e9 es diferente de un comprobador.<\/li>\n<li>Principio de funcionamiento: simulaci\u00f3n de disparo t\u00e9rmico, control de corriente y sincronizaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Tipos de bancos de calibraci\u00f3n: manuales, semiautom\u00e1ticos (tipo A\/B) y bancos de larga duraci\u00f3n.<\/li>\n<li>Especificaciones clave a evaluar (rango de corriente, precisi\u00f3n, estabilidad)<\/li>\n<li>C\u00f3mo seleccionar una m\u00e1quina de calibraci\u00f3n en funci\u00f3n de las necesidades de volumen y precisi\u00f3n.<\/li>\n<li>Preguntas frecuentes: Calibraci\u00f3n del disyuntor magnetot\u00e9rmico, prueba de funcionamiento correcta y la norma 80%.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-532\" src=\"https:\/\/benlongkj.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/What-is-a-MCB-Calibration-Machine-and-How-Does-it-Work.webp\" alt=\"Qu\u00e9 es una m\u00e1quina de calibraci\u00f3n MCB y c\u00f3mo funciona\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>1. \u00bfQu\u00e9 es una m\u00e1quina de calibraci\u00f3n de disyuntores magnetot\u00e9rmicos? (Definici\u00f3n y finalidad)<\/h2>\n<p>Se ha dise\u00f1ado una m\u00e1quina de calibraci\u00f3n para disyuntores miniatura (tambi\u00e9n conocida como banco de calibraci\u00f3n de disparo t\u00e9rmico) para calibrar el elemento de sobrecarga t\u00e9rmica de un disyuntor miniatura. Dentro de cada disyuntor miniatura, hay una tira bimet\u00e1lica que se dobla debido al calentamiento producido por la corriente de sobrecarga que la atraviesa. Si la tira se dobla demasiado pronto o demasiado tarde, el disyuntor se disparar\u00e1 fuera de su caracter\u00edstica tiempo-corriente publicada (de acuerdo con la norma IEC 60898-1). La m\u00e1quina de calibraci\u00f3n aplica una corriente estable (1,45 veces la corriente nominal para los tipos B\/C\/D) al disyuntor miniatura que se est\u00e1 calibrando y mide el tiempo real que tarda en dispararse. Una vez obtenido el tiempo de disparo, si este se encuentra fuera del rango de aceptaci\u00f3n, el operador (o una estaci\u00f3n de ajuste autom\u00e1tico) ajusta un tornillo de calibraci\u00f3n para modificar la deflexi\u00f3n de la tira bimet\u00e1lica, aument\u00e1ndola o disminuy\u00e9ndola. Una vez ajustado, se vuelve a probar el disparo hasta que cumpla con las especificaciones correctas. Este proceso garantiza que cada disyuntor miniatura proporcione el mismo nivel de protecci\u00f3n una vez que salga de la f\u00e1brica.<\/p>\n<p>Algunos ejemplos de productos de Benlong Automation son: el banco de calibraci\u00f3n manual de disparo t\u00e9rmico para disyuntores magnetot\u00e9rmicos (MCB), ideal para quienes se inician en el sector (nivel b\u00e1sico), y el banco semiautom\u00e1tico tipo A con mecanismo de cambio para diferentes tipos de caracter\u00edsticas de dise\u00f1o de los MCB.<\/p>\n<h2>2. \u00bfC\u00f3mo funciona una m\u00e1quina de calibraci\u00f3n de disyuntores miniatura (MCB)?<\/h2>\n<p>Los principios b\u00e1sicos de funcionamiento constan de 3 subsistemas principales: generaci\u00f3n de corriente, medici\u00f3n del tiempo y soporte de los dispositivos de fijaci\u00f3n.<\/p>\n<h3>2.1 Fuente de corriente estable y programable<\/h3>\n<p>El aparato produce una corriente el\u00e9ctrica alterna ajustable entre unos pocos amperios y 500 amperios, seg\u00fan el modelo. La calibraci\u00f3n requiere que la corriente se ajuste a 135% de la corriente nominal del interruptor autom\u00e1tico miniatura (MCB) que se est\u00e1 calibrando. La corriente de calibraci\u00f3n t\u00e9rmica para un MCB t\u00edpico con una capacidad nominal de 10 amperios se ajustar\u00eda a 13,5 amperios para el funcionamiento de disparo t\u00e9rmico (a largo plazo). La corriente tambi\u00e9n debe mantenerse dentro de una tolerancia de \u00b12% durante un per\u00edodo de una hora; de lo contrario, el tiempo de disparo variar\u00e1 y producir\u00e1 resultados inexactos. El banco de calibraci\u00f3n t\u00e9rmica de larga duraci\u00f3n para MCB de Benlong, que utiliza un controlador IGBT (transistor bipolar de puerta aislada) o tiristor para mantener una retroalimentaci\u00f3n de bucle cerrado constante de estabilidad de onda constante (CW), dar\u00e1 como resultado la estabilidad de corriente de calibraci\u00f3n requerida. Las especificaciones de rendimiento t\u00e9cnico incluyen: Potencia nominal por estaci\u00f3n = 1 kVA, Salida m\u00e1xima = 500 amperios, Distorsi\u00f3n m\u00e1xima de la forma de onda de salida = &lt; 3%.<\/p>\n<h3>2.2 Sincronizaci\u00f3n de alta precisi\u00f3n y detecci\u00f3n de viajes<\/h3>\n<p>Un temporizador integrado forma parte de la m\u00e1quina de prueba; comienza la cuenta regresiva cuando fluye corriente hacia el MCB bajo prueba y contin\u00faa hasta que todos los contactos del MCB se abren. La sincronizaci\u00f3n es importante en el contexto de pruebas de larga duraci\u00f3n (de 1 a 60 minutos) \u00b10,1%, de modo que, por ejemplo, el error admisible para una desconexi\u00f3n de 60 segundos no ser\u00e1 superior a 0,06 segundos. La hoja de datos del banco de calibraci\u00f3n t\u00e9rmica de larga duraci\u00f3n para MCB especifica una precisi\u00f3n de sincronizaci\u00f3n de \u00b10,1%, con rangos de visualizaci\u00f3n de tiempo de 1 segundo a 9 horas y 59 minutos. Para aumentar el rendimiento, varias estaciones (normalmente de 4 a 10) probar\u00e1n simult\u00e1neamente varios MCB.<\/p>\n<h3>2.3 Mecanismo de fijaci\u00f3n y ajuste<\/h3>\n<p>Cuando se utilizan para calibrar disyuntores, los bancos manuales (como los dise\u00f1ados para su uso con disyuntores que utilizan un banco de calibraci\u00f3n de disparo t\u00e9rmico) requieren que el operador, montado en un eje, cargue el disparador manual del disyuntor y utilice una pantalla de medici\u00f3n digital para registrar el tiempo de disparo t\u00e9rmico. En ese momento, el operador ajusta la configuraci\u00f3n de calibraci\u00f3n del disyuntor con un destornillador antes de realizar una segunda prueba. Los bancos semiautom\u00e1ticos de tipo A y B cuentan con abrazaderas neum\u00e1ticas y un ajustador de calibraci\u00f3n motorizado. El operador solo se encarga de cargar y descargar, y la m\u00e1quina realiza la prueba y ajusta el tiempo de disparo a un rango aceptable mediante m\u00faltiples pruebas repetidas, proporcionando los resultados al operador sin necesidad de interacci\u00f3n adicional. El banco de tipo B est\u00e1 equipado con tarjetas intercambiables para diversas capacidades de prueba, incluyendo disyuntores de diferentes fabricantes.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-533\" src=\"https:\/\/benlongkj.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Types-of-MCB-calibration-machines.webp\" alt=\"Tipos de m\u00e1quinas de calibraci\u00f3n de MCB\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>3. Tipos de m\u00e1quinas de calibraci\u00f3n de disyuntores magnetot\u00e9rmicos<\/h2>\n<p>En funci\u00f3n del nivel de automatizaci\u00f3n y la duraci\u00f3n de las pruebas, existen tres tipos comunes:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Banco de calibraci\u00f3n de disparo t\u00e9rmico manual: <\/strong>La opci\u00f3n de menor costo se encuentra entre $5,000 y $15,000. El operador leer\u00e1 el tiempo de ciclo para cambiar manualmente los tornillos durante la producci\u00f3n. Esto es ideal para investigaci\u00f3n y desarrollo, lotes peque\u00f1os (hasta 200 unidades) y para uso en campo.<\/li>\n<li><strong>Banco de calibraci\u00f3n semiautom\u00e1tico (Tipo A \/ Tipo B): <\/strong>El rango de precios t\u00edpico es de $15k-35k; generalmente incluye aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de corriente (para la cantidad de electricidad requerida) y detecci\u00f3n de disparo (cuando ocurre un disparo), as\u00ed como a veces ajuste motorizado (para acomodar carga\/descarga); el operador carga\/descarga; se usa principalmente en volumen medio (200 \u2013 1500 productos\/d\u00eda); el tipo &#039;A&#039; incluye un mecanismo de cambio para acomodar diferentes tipos de dise\u00f1os de (MCB); el tipo &#039;B&#039; utiliza tarjetas insertables para un cambio r\u00e1pido.<\/li>\n<li><strong>Banco de calibraci\u00f3n t\u00e9rmica de larga duraci\u00f3n: <\/strong>Dise\u00f1ado para funcionar durante periodos prolongados a la corriente nominal 100% (de 1 a 8 horas). Se utiliza para realizar pruebas de tipo (para comprobar las caracter\u00edsticas el\u00e9ctricas nominales) o para verificar el efecto de memoria t\u00e9rmica. Puede contener m\u00e1s de una estaci\u00f3n de prueba independiente (de 4 a 12) y ofrecer registro de datos.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>4. Especificaciones clave a evaluar (con datos reales)<\/h2>\n<p>Al comparar m\u00e1quinas de calibraci\u00f3n de disyuntores miniatura (MCB), solicite estos valores documentados:<\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">Rango y precisi\u00f3n de la corriente de salida<\/span>El banco de pruebas a largo plazo de Benlong permite medir corrientes de 0,01 a 500 amperios por estaci\u00f3n, con una incertidumbre de 1%. La capacidad de los disyuntores magnetot\u00e9rmicos (MCB) que se pueden tener en cuenta oscila entre 1 y 63 amperios o, en algunos casos, hasta 125 amperios.<\/li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">Precisi\u00f3n de sincronizaci\u00f3n<\/span>: \u00b10,1% o mejor. Para pruebas de larga duraci\u00f3n, la deriva durante 8 horas debe ser &lt;0,5%.<\/li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">N\u00famero de estaciones de prueba<\/span>: 1 a 12. Un mayor n\u00famero de estaciones aumenta el rendimiento, pero requiere m\u00e1s espacio en el suelo.<\/li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">Distorsi\u00f3n de la forma de onda<\/span>: &lt;3% (THD) \u2013 una mayor distorsi\u00f3n afecta al calentamiento del bimetal.<\/li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">Resistencia de aislamiento<\/span>: &gt;10 M\u03a9 (seguridad).<\/li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">Cumplimiento de las normas<\/span>: IEC 60898\u20111 (para disyuntores magnetot\u00e9rmicos) o planes de prueba espec\u00edficos del cliente.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>5. C\u00f3mo elegir la m\u00e1quina de calibraci\u00f3n de disyuntores adecuada para su f\u00e1brica.<\/h2>\n<p>Utilice esta gu\u00eda de decisiones en funci\u00f3n de sus requisitos diarios de producci\u00f3n y precisi\u00f3n:<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<thead style=\"background: #f0f0f0;\">\n<tr>\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Volumen de producci\u00f3n diario<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M\u00e1quina recomendada<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Ventaja clave<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">&lt; 200 unidades<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Banco de pruebas t\u00e9rmicas manuales<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Inversi\u00f3n m\u00ednima<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">200-1000 unidades<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Semiautom\u00e1tico Tipo A o Tipo B<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Equilibrio entre velocidad y coste<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">&gt;1000 unidades<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Banco de trabajo multiestaci\u00f3n de larga duraci\u00f3n<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Registro de datos de alto rendimiento<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Al considerar sus necesidades, debe pensar si necesitar\u00e1 probar \u00fanicamente los disparadores t\u00e9rmicos o \u00fanicamente los magn\u00e9ticos. La mayor\u00eda de los bancos de calibraci\u00f3n est\u00e1n dise\u00f1ados solo para pruebas de disparo t\u00e9rmico (de larga duraci\u00f3n). Necesitar\u00eda un comprobador instant\u00e1neo adicional para su disparador magn\u00e9tico, aunque existen algunos modelos avanzados que ofrecen ambas funciones. Los bancos de calibraci\u00f3n que hemos descrito anteriormente en este art\u00edculo son ideales para la calibraci\u00f3n espec\u00edfica de cualquiera de los dos tipos de disparadores mencionados.<\/p>\n<h2>Preguntas frecuentes (FAQ)<\/h2>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 es la calibraci\u00f3n de un disyuntor magnetot\u00e9rmico?<\/h3>\n<p><strong>Calibraci\u00f3n del MCB<\/strong> La calibraci\u00f3n de un interruptor autom\u00e1tico miniatura implica realizar ajustes en el mecanismo de disparo t\u00e9rmico (la tira bimet\u00e1lica). El objetivo de este ajuste es asegurar que el interruptor se dispare dentro de un per\u00edodo definido cuando circula una corriente de sobrecarga. La corriente de sobrecarga se establece en 1,45 veces la corriente nominal, seg\u00fan lo especificado por las normas IEC60898-1 para los tipos B, C y D (es decir, ser\u00e1 1,45 veces In). Normalmente, se utiliza una m\u00e1quina de calibraci\u00f3n espec\u00edfica para realizar la calibraci\u00f3n del interruptor. La m\u00e1quina de calibraci\u00f3n aplica una corriente precisa y estable al interruptor, mide el tiempo de disparo y permite al operador o a un sistema automatizado ajustar la calibraci\u00f3n del disparo dentro de un rango hasta que se cumpla con los l\u00edmites establecidos en las normas (por ejemplo, el tiempo de disparo de un interruptor de 10 A a 135% In debe estar entre 45 s y 55 s). La correcta finalizaci\u00f3n de este proceso permite que el interruptor autom\u00e1tico proporcione una protecci\u00f3n fiable contra sobrecargas prolongadas.<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo comprobar si un disyuntor magnetot\u00e9rmico (MCB) funciona correctamente?<\/h3>\n<p>Para determinar si un interruptor autom\u00e1tico miniatura funciona correctamente, debe realizar una prueba t\u00e9rmica (sobrecarga) y una prueba magn\u00e9tica (cortocircuito). Para la prueba t\u00e9rmica, utilice una m\u00e1quina de calibraci\u00f3n o un equipo de inyecci\u00f3n de corriente primaria para aplicar 1,45 veces la corriente nominal y registre el tiempo de disparo. El interruptor autom\u00e1tico miniatura debe dispararse en 1 hora (para &gt;10 A) o 1 minuto (para corrientes menores). Para la prueba magn\u00e9tica, aplique de 5 a 10 veces la corriente nominal (seg\u00fan la curva: B, C, D); el interruptor autom\u00e1tico miniatura debe dispararse en 100 milisegundos. Verifique la resistencia de contacto (&lt;5 m\u03a9 t\u00edpica) y la resistencia de aislamiento (&gt;100 M\u03a9 a 500 V) para asegurarse de que el interruptor autom\u00e1tico miniatura cumple con las normas ANSI. Una prueba de campo simple, utilizando un bot\u00f3n de disparo, solo demuestra el enlace mec\u00e1nico, pero no confirma la calibraci\u00f3n el\u00e9ctrica.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1l es la norma 80% para los interruptores?<\/h3>\n<p>Seg\u00fan la norma NEC 210.20, la regla 80% proh\u00edbe la carga continua de un interruptor autom\u00e1tico por encima de 80% de su capacidad nominal (corriente nominal). Por ejemplo, si un interruptor autom\u00e1tico tiene una capacidad de 20 A, esto significa que solo puede soportar una capacidad de 16 A durante m\u00e1s de 3 horas debido a la acumulaci\u00f3n de calor. Se asume que los disparos intempestivos causados por la acumulaci\u00f3n de calor ocurrir\u00e1n en circuitos que se sobrecargan continuamente. La calibraci\u00f3n no tiene una relaci\u00f3n directa con la regla 80%, pero el procedimiento de calibraci\u00f3n garantiza que el interruptor se disparar\u00e1 correctamente cuando se sobrecargue (135% de la capacidad nominal), incluso cuando el interruptor se haya cargado continuamente a 100% en el circuito, infringiendo la regla 80%. Con el tiempo, debido al crecimiento del bimetal, existe la posibilidad de un disparo intempestivo del interruptor; por lo tanto, es muy importante que la calibraci\u00f3n confirme que el disparo ocurre dentro del plazo est\u00e1ndar. Algunos fabricantes hacen una excepci\u00f3n a esta norma y fabrican interruptores con la misma capacidad de corriente para aplicaciones especiales, al igual que otros fabricantes.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 es un MCB y cu\u00e1l es su funci\u00f3n?<\/h3>\n<p>El objetivo principal del interruptor autom\u00e1tico magnetot\u00e9rmico (IMC) es proteger los circuitos el\u00e9ctricos de baja tensi\u00f3n con una intensidad nominal de hasta 125 A, evitando da\u00f1os por sobrecarga (intervalo prolongado de alta corriente) o cortocircuito (corriente extremadamente alta). Un IMC cuenta con una unidad t\u00e9rmica (bimet\u00e1lica) que detecta la sobrecarga y una unidad electromagn\u00e9tica que detecta el cortocircuito, que es esencialmente una falla en el circuito debido a una sobrecorriente. Cuando se produce una falla en el circuito al que est\u00e1 conectado un IMC, este se dispara autom\u00e1ticamente e interrumpe el suministro de energ\u00eda al circuito defectuoso, lo que a su vez protege contra incendios y evita da\u00f1os a los equipos conectados. Un IMC tambi\u00e9n puede restablecerse una vez que se ha solucionado la falla, a diferencia de un fusible, que debe reemplazarse cuando se funde. Las pruebas o la calibraci\u00f3n del IMC se realizan para asegurar que la unidad t\u00e9rmica se dispare al nivel de corriente adecuado y dentro del plazo definido en la norma IEC 60898-1.<\/p>\n<p>Las m\u00e1quinas de calibraci\u00f3n de disyuntores miniatura (MCB) son utilizadas por fabricantes, laboratorios de ensayo y calibraci\u00f3n, y departamentos de mantenimiento para verificar y realizar los ajustes necesarios en la protecci\u00f3n contra sobrecargas t\u00e9rmicas de los MCB. Estas m\u00e1quinas funcionan aplicando una corriente constante y precisa (generalmente 135% de la corriente nominal del MCB) al disyuntor miniatura y midiendo el tiempo que tarda en dispararse (con una precisi\u00f3n muy alta, \u00b10,1%).<\/p>\n<p>Las m\u00e1quinas de calibraci\u00f3n de disyuntores magnetot\u00e9rmicos (MCB) se presentan en varios formatos: las m\u00e1quinas manuales se utilizan cuando se requiere un bajo volumen de trabajo (por ejemplo, en investigaci\u00f3n y desarrollo); las m\u00e1quinas semiautom\u00e1ticas (tipo A y tipo B) est\u00e1n dise\u00f1adas para aumentar la productividad al manejar vol\u00famenes de trabajo medios; y las m\u00e1quinas de larga duraci\u00f3n que funcionan autom\u00e1ticamente manejan grandes vol\u00famenes.<\/p>\n<p>Al evaluar qu\u00e9 tipos de m\u00e1quinas de calibraci\u00f3n de MCB se adaptar\u00e1n a sus necesidades, tenga en cuenta las siguientes especificaciones. Las especificaciones muy importantes a considerar incluyen: rango m\u00e1ximo de corriente (m\u00e1x. 500 A), medici\u00f3n de tiempo de muy alta precisi\u00f3n en la operaci\u00f3n de disparo, n\u00famero de MCB\/calibraciones que desear\u00e1 ejecutar por d\u00eda y cumplimiento con IEC 60898-1.<\/p>\n<p>Al seleccionar <strong>M\u00e1quinas de calibraci\u00f3n de disyuntores<\/strong>, Tenga en cuenta su volumen de producci\u00f3n diario, su presupuesto y el nivel de automatizaci\u00f3n que requiere. La calibraci\u00f3n adecuada de un interruptor autom\u00e1tico (MCB) garantiza que este se dispare en caso de sobrecarga. Una calibraci\u00f3n correcta protege tanto los equipos como al personal.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Real production headache: During the final testing phase, we were rejecting 8% of our MCBs due to thermal trip drift. The reason for the issue with the MCB&#8217;s circuit was that the calibration bench that we were using did not hold stable current for time periods greater than 30 minutes. 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