Calculadora de dimensionamiento de variadores de frecuencia y guía de selección de disyuntores | SimplyBuy
Herramientas gratuitas de selección industrial

Electricidad industrial
Guías de selección — Variador de frecuencia, contactor,
Arrancador suave y más

Especifique correctamente. Haga su pedido con confianza.

Ocho guías de selección gratuitas para compradores industriales, revendedores y fabricantes de paneles: selección de variadores de frecuencia (VFD), guía de disyuntores, dimensionamiento de arrancadores de motor, dimensionamiento de contactores, comparación de arrancadores suaves, selección de automatización, guía de PLC y tabla de secciones transversales de cables. Utilice las guías para especificar correctamente y luego... Solicita un presupuesto confirmado a SimplyBuy en un plazo de 12 horas.

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Guías de selección
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50+
Países DDP
Potencia del motor (kW) + tipo de carga → clasificación recomendada del variador de frecuencia y referencias de marcas como Schneider, Siemens, ABB y Danfoss.
Guía de selección
Disyuntor magnetotérmico (MCB) frente a disyuntor magnetotérmico (MCCB) frente a disyuntor adaptativo (ACB): guía paso a paso con tablas comparativas de marcas para Schneider y Siemens.
Guía de selección
Seleccione el contactor, el relé de sobrecarga y el interruptor automático de protección contra sobretensiones (MPCB) según la potencia del motor (kW): tabla comparativa de Schneider, Siemens y ABB.
Guía de selección
Guía de selección de PLC basados en E/S + comparación de tipos de relés: cuándo usar cada uno y qué marca especificar.
Guía de selección
Seleccione el contactor de CA adecuado según la potencia del motor (kW) y el ciclo de trabajo: series Schneider TeSys, Siemens SIRIUS y ABB AF.
Guía de selección
Arranque directo frente a arrancador suave frente a variador de frecuencia: cuándo elegir cada uno y cómo dimensionar un arrancador suave para aplicaciones de bombas y ventiladores.
Guía de selección
PLC frente a DCS frente a SCADA: cómo seleccionar la arquitectura de automatización adecuada para su aplicación y escala.
Guía de selección
Seleccione la sección transversal del cable (mm²) según la corriente nominal, el material y el método de instalación — Tabla de referencia IEC 60364.
Tabla de selección
Guía de selección

Guía de selección de variadores de frecuencia — Cómo seleccionar el variador de frecuencia adecuado

Para seleccionar el variador de frecuencia adecuado, lo primero es elegir el que mejor se ajuste a la potencia del motor (kW), el tipo de carga y la tensión de alimentación. Un sobredimensionamiento supone un gasto innecesario; un sobredimensionamiento provoca sobrecalentamiento y fallos prematuros. Siga esta guía de selección de variadores de frecuencia en 3 pasos para determinar el variador correcto y, a continuación, confirme su elección con SimplyBuy.

Paso 1: Identifique su tipo de carga
Par variable
Bombas · Ventiladores · Sopladores
El par de carga aumenta con el cuadrado de la velocidad. La demanda de corriente es menor a velocidad parcial, lo que permite un ahorro energético significativo. Seleccione el variador de frecuencia (VFD) con una corriente constante a plena carga (FLC) de 100–1101 TP4T del motor. Aplicación más común.
Corriente nominal del variador de frecuencia ≥ corriente a plena carga del motor
Aplique la reducción de potencia 10% por encima de 40 °C o 1000 m de altitud.
Par constante
Transportadores · Mezcladoras · Compresores
Se requiere el par máximo a todas las velocidades. El variador de frecuencia debe mantener la corriente nominal de forma continua. Seleccione el variador de frecuencia con una corriente de circuito abierto (FLC) de 110–1251 TP4T del motor. Asegúrese de que la capacidad térmica del variador de frecuencia coincida con el ciclo de trabajo.
Corriente nominal del variador de frecuencia ≥ 110% Motor FLC
Compruebe la capacidad de sobrecarga del 150% durante 60 segundos.
Alta inercia
Centrífugas · Ventiladores grandes · Trituradoras
Alta corriente de irrupción durante la fase de aceleración. Se requiere un tiempo de rampa prolongado. Seleccione un variador de frecuencia (VFD) con una corriente de carga a plena carga (FLC) de 125–150 μT del motor. Considere un tiempo de aceleración prolongado o una resistencia de frenado.
Corriente nominal del variador de frecuencia ≥ 125% Motor FLC
Compruebe los requisitos de frenado: resistencia o unidad regenerativa.
Paso 2 — Referencia de corriente de kW del motor a plena carga (380–415 V, trifásico)
Motor (kW)FLC a 400 V (A)VT Min VFD (A)VFD mínimo de CT (A)
0,75 kW2.1 A2.1 A2,5 A
1,5 kW3.8 A3.8 A4.2 A
2,2 kW5,5 A5,5 A6.1 A
4,0 kW9.5 A9.5 A10,5 A
5,5 kW12.5 A12.5 A13.8 A
7,5 kW16,5 A16,5 A18.2 A
11 kW23 A23 A25.3 A
15 kW30 A30 A33 A
22 kW44 A44 A48 A
30 kW58 A58 A64 A
37 kW72 A72 A79 A
45 kW86 A86 A95 A
55 kW104 A104 A115 A
75 kW140 A140 A154 A
Paso 3: Comparación de marcas
MarcaSeries recomendadasMejor aplicaciónCaracterística clave
Schneider ElectricAltivar ATV320Bomba, ventilador, transportadorCompatible con EcoStruxure, filtro EMC integrado
SiemensSINAMICS G120Industria generalIntegración del portal TIA, PROFINET
TEJIDOACS880Proceso exigenteControl directo del par, amplio rango de voltaje.
DanfossFC302Especialista en bombas y ventiladoresControl en cascada integrado, optimizador de energía
⚠️ Antes de realizar el pedido, verifique siempre la selección final del variador de frecuencia con el software de selección del fabricante o con el equipo de ingeniería de SimplyBuy, especialmente para aplicaciones de alta inercia, regenerativas o con múltiples motores.

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Guía de selección de disyuntores — ¿MCB, MCCB o ACB?

Elegir el tipo incorrecto de interruptor automático es uno de los errores de especificación más comunes en el diseño de paneles de baja tensión. Esta guía de selección de interruptores automáticos abarca los tres tipos principales: MCB, MCCB y ACB, y cómo seleccionar el dispositivo de protección adecuado para la corriente nominal y la aplicación.

Paso 1: Seleccione el tipo de interruptor automático según la corriente nominal.
MCB
Hasta 125 A
Interruptor automático miniatura: para protección de circuitos residenciales, comerciales ligeros y derivados. Características de disparo fijo, montaje en riel DIN. Rápido y económico para distribución final estándar.
Cuadros de distribución residenciales
Paneles comerciales ligeros
Protección de circuitos derivados
MCCB
16A – 1600A
Interruptor automático de caja moldeada: ajustes de disparo regulables, mayor capacidad de ruptura. Para protección de motores, alimentadores industriales y subdistribución. Admite operadores de motor, contactos auxiliares y unidades de disparo electrónico.
Protección de alimentadores industriales
Protección del motor (>15 kW)
Paneles de subdistribución
ACB
630A – 6300A
Interruptor automático de aire: para la distribución principal y la protección de generadores en grandes instalaciones industriales y centros de datos. Totalmente extraíble, con medición de energía y comunicación Modbus/PROFIBUS integradas.
Distribución principal del ventrículo izquierdo
Protección del generador
Centros de datos y subestaciones
Paso 2: Adaptar el requisito de protección al tipo de producto.
Requisito de protecciónProducto recomendadoNotas
Sobrecarga + cortocircuito solamenteDisyuntor magnetotérmico o disyuntor de caja moldeada estándarDisyuntor magnetotérmico (MCB) para ≤125 A; disyuntor magnetotérmico (MCCB) para valores superiores.
Protección contra fugas a tierraRCCB / RCBO / MCCB + ELR30 mA para personal; 300 mA para equipos
Protección del motor (alta corriente de arranque)MPCB (Protector manual del motor)Reemplaza el interruptor automático de caja moldeada (MCCB) y el relé de sobrecarga en un solo dispositivo.
Ajustes de viaje ajustablesInterruptor automático de caja moldeada con unidad de disparo electrónicoSchneider ComPact NSX / Siemens 3VL con ETU
Funcionamiento remoto / motorizadoInterruptor automático de caja moldeada (MCCB) o interruptor automático de corriente alterna (ACB) + operador del motorAgregue el accesorio de operador de motor rotativo al MCCB/ACB.
Medición + comunicaciónACB con unidad de disparo Modbus/PROFIBUSSchneider MasterPact MTZ/Siemens 3WL
Paso 3: Comparación de marcas
Schneider Electric
SerieTipoRangoCaracterística clave
Acti 9 iC60MCB1A–63ACarril DIN, uso residencial y comercial
EasyPact CVSMCCB16A–630AEconómico, IEC 60947-2
ComPact NSXMCCB16A–630AUnidad de disparo Micrologic, PROFIBUS
MasterPact MTZACB800A–6300ATotalmente digital, con doble certificación IEC/UL.
Siemens SENTRON
SerieTipoRangoCaracterística clave
SENTRON 5SLMCB0,5A–63AIEC 60898-1, carril DIN
SENTRON 3VLMCCB16A–1600AUnidad de disparo ETU, extraíble
SENTRON 3WLACB630A–6300AModbus / PROFIBUS, extraíble
💡 Para aplicaciones de protección de motores, un Combinación de MPCB (Protector Manual de Motor) y contactor Puede sustituir tanto al interruptor automático de caja moldeada (MCCB) como al relé de sobrecarga, simplificando el cableado y reduciendo el espacio en el panel. Consulte con SimplyBuy para que le recomienden la combinación adecuada para la potencia de su motor.

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Guía de dimensionamiento de arrancadores de motor — Selección de contactores, relés de sobrecarga y disyuntores de protección contra sobretensiones

Un arrancador de motor consta de tres componentes: un contactor, un relé de sobrecarga y un dispositivo de protección contra cortocircuitos (MPCB o fusible). Utilice esta guía de dimensionamiento de arrancadores de motor para seleccionar la potencia nominal correcta de cada componente y, a continuación, elegir la marca adecuada.

Paso 1: Seleccionar el tipo de arranque
Departamento de Trabajo
Hasta ~15 kW
Conexión directa en línea: la más sencilla y económica. Corriente de arranque de 6 a 8 veces la corriente a plena carga (FLC). Ideal para motores pequeños y cargas sencillas.
Estrella-Delta
15–200 kW
Reduce la corriente de irrupción a 2–3 veces la corriente límite máxima (FLC). Requiere 3 contactores. Estándar para transportadores y bombas de más de 15 kW.
Arrancador suave
Cualquier tamaño
Controla la corriente de irrupción a 1,5–4 veces la corriente límite máxima (FLC). Arranque suave, parada gradual. Sin control de velocidad durante el funcionamiento.
Variador de frecuencia (VFD)
Cualquier tamaño
Control total de velocidad + ahorro de energía. Corriente de arranque ≤1× FLC. Mayor costo. Ideal para bombas y ventiladores.
Paso 2: Dimensionamiento de componentes según la potencia del motor en kW (arranque directo, 380 V, ciclo de trabajo AC-3)
Motor (kW)FLC (A)Contactor SchneiderRelé de sobretensión SchneiderContactor SiemensContactor ABB
0,75 kW2.1 ALC1D09LRD053RT2015AF09
2,2 kW5,5 ALC1D09LRD073RT2015AF09
5,5 kW12.5 ALC1D12LRD123RT2016AF12
7,5 kW16,5 ALC1D18LRD163RT2016AF16
11 kW23 ALC1D25LRD213RT2026AF26
15 kW30 ALC1D32LRD213RT2026AF26
22 kW44 ALC1D40ALRD223RT2027AF38
30 kW58 ALC1D50ALRD3323RT2035AF52
37 kW72 ALC1D65ALRD3403RT2036AF65
45 kW86 ALC1D80LRD3503RT2037AF80
💡El voltaje de la bobina debe coincidir con el voltaje de su circuito de control, generalmente 24 V CC, 110 V CA o 220-240 V CA. Especifique el voltaje de la bobina al realizar el pedido. La mayoría de los modelos ofrecen varias opciones de voltaje de bobina.

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Guía de selección

Guía de selección de PLC y relés — Cómo seleccionar el dispositivo de control adecuado

La selección de un PLC o relé implica adaptar el número de entradas/salidas, la complejidad lógica y los requisitos de comunicación a su aplicación. Esta guía abarca los PLC y relés más comunes suministrados por SimplyBuy.

🖥️
Guía de selección de PLC
Cómo seleccionar un PLC para su aplicación
Paso 1: Defina sus requisitos de E/S.
Recuento de E/SNivel PLCUso típico
Hasta 14Nano/Micro PLCMáquinas simples, equipos independientes
16 – 128PLC compactoMáquinas de tamaño pequeño a mediano, embalaje
128 – 1.024PLC modularControl de procesos, sistemas de paneles grandes
1,000+Basado en rackAutomatización integral de la planta e integración de sistemas de control distribuido (DCS).
Paso 2 — Guía de selección de PLC de Siemens
SerieRango de E/SMejor para
S7-1200Hasta 284Máquinas OEM independientes, PROFINET
S7-1500Hasta 32.768Proceso complejo, control de movimiento, seguridad
S7-300Hasta 32.768Proyectos de modernización y mantenimiento
PLC vs. Control por relés: Decisión rápida
Utilice PLC cuando
La lógica es compleja o necesita ser reprogramada.
Se requiere registro de fallos/diagnóstico.
Se necesita integración HMI o SCADA
El recuento de E/S supera los 8 puntos
Utilice Relay cuando
La lógica es simple y fija.
El presupuesto es el principal motor.
El recuento de E/S es 4 o menos
Nunca se necesitó reprogramación.
🔌
Guía de selección de relés
Relés de uso general, temporización, monitorización y seguridad.
4 tipos principales de relés: cuándo usar cada uno.
⚡ Relé de uso general
Señales de control de conmutación, interfaz de salida PLC. Contactos NA/NC estándar, montaje en riel DIN.
Schneider RSL · Siemens 3TH · Omron MY
⏱️ Relé de sincronización
Sincronización estrella-triángulo, retardo de reinicio del motor, secuencia de procesos. Modos de retardo de encendido/apagado/intervalo.
Schneider RE8 · Siemens 3RP · Omron H3CR
📊 Relé de monitoreo
Detección de fallos de fase, monitorización de tensión/corriente. Protección de procesos críticos y motores.
Schneider RM35 · Siemens 3UG · ABB CM
🛡️ Relevos de seguridad
Circuitos de parada de emergencia, interfaz de cortina fotoeléctrica, enclavamiento de puerta. Clasificación SIL2/SIL3, autocontrol.
Schneider XPSAC · Siemens 3SK · Pilz PNOZ
Selección de relés: especificaciones clave a verificar
Tipo de reléEspecificaciones claveRango de tiempo
Uso generalTensión de la bobina, corriente nominal del contacto, NA/NCN / A
MomentoModo de temporización, voltaje, contacto de salida0,1 s – 300 h
EscuchaFunción, umbral de activación, contacto de salidaAjustable
SeguridadClasificación SIL, nivel PLe, autocontrolN / A
Guía de selección

Guía de dimensionamiento de contactores — Seleccione el contactor de CA adecuado

Los contactores de CA se dimensionan según su corriente nominal de funcionamiento en servicio AC-3, el servicio estándar para motores de inducción de jaula de ardilla. Siga esta guía de dimensionamiento de contactores para seleccionar el tamaño de bastidor correcto y, a continuación, verifique que coincidan la tensión de la bobina y la marca.

Paso 1 — Identificar la clase de servicio
Clase de servicioSolicitudRegla de selección de contactores
AC-3Motor estándar de jaula de ardilla: arranque/parada normal.Tamaño en relación con la capacidad máxima de carga del motor (FLC). Selección más común.
AC-4Trabajo de avance lento, retroceso y troteAumenta el tamaño del bastidor del contactor en comparación con el AC-3. Se requieren contactos de mayor resistencia.
AC-2Arranque y parada del motor de anillos rozantesConsulte al fabricante: el perfil actual difiere del AC-3.
AC-1Cargas no inductivas o ligeramente inductivas: calentadores, resistencias.El contactor puede ser significativamente más pequeño que su equivalente AC-3.
Paso 2 — Tabla de dimensionamiento de contactores (AC-3, 380–415V)
Motor (kW)FLC (A)Schneider TeSysSiemens SIRIUSABB AFChint, Carolina del Norte
1,5 kW3.8 ALC1D093RT2015AF09NC1-0910
5,5 kW12.5 ALC1D123RT2016AF12NC1-1210
11 kW23 ALC1D253RT2026AF26NC1-2510
15 kW30 ALC1D323RT2026AF26NC1-3210
22 kW44 ALC1D40A3RT2027AF38NC1-4010
37 kW72 ALC1D65A3RT2036AF65NC2-6510
55 kW104 ALC1D953RT2038AF96NC2-9510

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Guía de dimensionamiento de arranque suave — ¿Cuándo usar un arrancador suave frente a un variador de frecuencia?

Un arrancador suave controla la rampa de voltaje durante el arranque y la parada del motor, reduciendo el choque mecánico y la corriente de irrupción sin proporcionar control de velocidad durante el funcionamiento normal. Utilice esta guía para determinar si un arrancador suave es la opción adecuada para su aplicación.

Paso 1: Arrancador suave vs. variador de frecuencia vs. DOL: Guía de decisión
RequisitoDepartamento de TrabajoArrancador suaveVariador de frecuencia (VFD)
Reduzca la corriente de irrupción
Arranque/parada mecánica suave
Control de velocidad durante el funcionamiento
Ahorro de energía en bombas/ventiladores
Menor coste en comparación con los variadores de frecuencia✓✓
Protección del motor integrada
Paso 2: Comparación de marcas de arrancadores suaves por potencia del motor (380–415 V, trifásico)
Motor (kW)FLC (A)Schneider AltistartSiemens 3RWABB PSR/PST
5,5 kW12.5 AATS01N212QN3RW4023PSR9-600-70
11 kW23 AATS01N225LU3RW4026PSR25-600-70
22 kW44 AATS48C21Q3RW4036PST37-600-70
37 kW72 AATS48C32Q3RW4045PST72-600-70
55 kW104 AATS48C48Q3RW4055PST105-600-70
90 kW169 AATS48C66Q3RW4074PSTB170-600-70

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Guía de selección

Guía de selección de automatización industrial — PLC vs DCS vs SCADA

La elección de la arquitectura de automatización industrial adecuada depende de la escala de la aplicación, la complejidad del proceso y los requisitos de comunicación. Esta guía abarca los tres niveles principales y cómo elegir entre ellos.

SOCIEDAD ANÓNIMA
Controlador lógico programable
Ideal para el control a nivel de máquina y la fabricación discreta. Tiempos de escaneo rápidos (1–10 ms). Programación según IEC 61131-3. Entradas/salidas típicas: de 8 a 32 768 puntos.
Máquinas herramienta, cintas transportadoras, líneas de envasado
Paneles de control de motores, automatización de baja tensión
Siemens S7-1200/1500, Schneider M221/M241
DCS
Sistema de control distribuido
Ideal para el control continuo de procesos a gran escala: petróleo y gas, industria química, tratamiento de agua. Arquitectura de E/S distribuida. Alta redundancia y fiabilidad integradas.
Refinerías de petróleo y gas, plantas químicas
Tratamiento de agua y aguas residuales
Schneider M580 PAC, Yokogawa CENTUM
SCADA
Control de supervisión y adquisición de datos
Capa de supervisión sobre PLC y RTU: adquisición de datos, visualización y gestión de alarmas en activos distribuidos geográficamente.
Redes eléctricas, oleoductos, monitoreo remoto
Sistemas de gestión de edificios
Ignition, Wonderware, WinCC, iFIX
Selección de PLC por número de E/S — Guía de referencia rápida de Siemens y Schneider
Recuento de E/SNivelSiemensSchneiderUso típico
Hasta 14Nano/Micro¡LOGOTIPO! 8Lógica ZelioMáquinas simples, equipos independientes
16–128CompactoS7-1200M221 / M241Máquinas OEM, embalaje, paneles de motor
128–1.024ModularS7-1500M580 ePACControl de procesos, sistemas de paneles grandes
1,000+Rack / PACS7-1500HM580 en modo de espera activaSistema de control distribuido (DCS) redundante para toda la planta

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Tabla de selección

Guía de selección de sección transversal de cable — Seleccione por corriente, material y método de instalación.

La sección transversal del cable (mm²) debe coincidir con la corriente nominal continua, el material del conductor y el método de instalación. Los cables de tamaño insuficiente provocan sobrecalentamiento; los cables de tamaño excesivo generan costos innecesarios. Esta tabla se basa en la norma IEC 60364-5-52, la norma internacional para instalaciones de cableado.

Método B1 / B2
Cableado en conducto en la pared o sujeto directamente a la superficie. Método de instalación más común en paneles y edificios.
Método E/F
Cable en bandeja abierta, escalera o al aire libre. Mejor disipación de calor: permite una mayor capacidad de corriente para la misma sección transversal.
Método D
Cable enterrado directamente en el suelo o en conductos subterráneos. Menor capacidad de disipación de calor que el de una bandeja portacables: la resistencia térmica del suelo limita la disipación de calor.
Conductor de cobre: capacidad de corriente según el método de instalación (A) · IEC 60364-5-52 · Temperatura ambiente de 30 °C
Sección transversalMétodo B1/B2
En conducto / sujeto con clips
Método E/F
En bandeja / en el aire
Método D
Subterráneo
Uso típico
1,5 mm²16 A21 A22 ACircuitos de iluminación, cableado de control
2,5 mm²21 A28 A29 ATomas de corriente pequeñas, motores pequeños ≤1,5 kW
4 mm²27 A36 A38 AMotores de 2,2–4 kW, subdistribución
6 mm²34 A46 A47 AMotores de 5,5–7,5 kW, enchufes grandes.
10 mm²46 A63 A63 AMotores de 11 kW, circuitos de alimentación
16 mm²61 A85 A79 AMotores de 15–18,5 kW, alimentadores principales
25 mm²80 A112 A101 AMotores de 22–30 kW, alimentadores de entrada
35 mm²99 A138 A122 AMotores de 37 kW, cables de alimentación secundaria
50 mm²119 A168 A144 AMotores de 45–55 kW, distribución principal
70 mm²151 A213 A178 AMotores de 75 kW, alimentadores grandes
95 mm²182 A258 A211 AMotores de 90–110 kW, cables principales
120 mm²210 A299 A240 AMotores de 132 kW+, entrada principal
Conductores de aluminio
El aluminio tiene aproximadamente 80% de la capacidad de corriente del cobre para la misma sección transversal. Para convertir: multiplique los valores de corriente del cobre por 0,8, o seleccione un cable de aluminio de un tamaño mayor (por ejemplo, use Al de 35 mm² donde se especifica Cu de 25 mm²). El tamaño mínimo práctico para el aluminio es de 16 mm² debido a la fiabilidad de la conexión.
Factores de reducción de calificación
Temperatura ambiente 40°C× 0,91
Temperatura ambiente 50°C× 0,82
3 cables agrupados en la bandeja× 0,82
6 cables agrupados en la bandeja× 0,73

¿Necesita confirmar el tamaño del cable para su proyecto? Nuestro equipo de ingeniería puede verificar la selección antes de que realice su pedido.

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Catálogos de productos

Descargas de la guía de selección de productos — Catálogos en PDF por categoría

Catálogos oficiales de productos para la selección de variadores de frecuencia, disyuntores y sistemas de control de motores. Descárguelos para consultarlos de inmediato; no se requiere registro.

⚡ VFD — Guía de selección de variadores de frecuencia (PDF)
Schneider Electric
Variador de frecuencia Altivar ATV320: Selección y referencia de códigos de tipo
0,18–22 kW · 200–500 V · Tamaños de bastidor · Grados de protección IP · Opciones de comunicación · Tabla completa de códigos de tipo para dimensionamiento y pedido de variadores de frecuencia.
Descargue la guía de selección de variadores de frecuencia (VFD) en formato PDF.
Inovancia
Catálogo de selección de productos Inovance VFD
Guía de selección de la serie de variadores de frecuencia Inovance: rango de potencia, opciones de voltaje, notas de aplicación para bombas, ventiladores y uso industrial general.
Descargue el catálogo de VFD en formato PDF.
🔒 Disyuntor — Guía de selección (PDF)
Schneider Electric
Interruptor automático compacto NSX MCCB: Guía de accesorios y selección (PDF)
Accesorios NSX 100–630: motor, bobinas de disparo MX/MN, módulo de fuga a tierra Vigi, maneta giratoria. Números de pieza completos para la selección del interruptor automático.
Descargar PDF de selección de disyuntores
Square D de Schneider Electric
Guía de selección de interruptores automáticos PowerPact MCCB según UL 489 (PDF)
Serie de bastidores PowerPact B/H/J/L/P/R · Certificación UL 489 · Interruptor automático de caja moldeada (MCCB) estándar norteamericano · Configuraciones de unidades de disparo y números de piezas de accesorios.
Descargar PDF de selección de MCCB
⚙️ Control de motores: Guía de selección de contactores y arrancadores (PDF)
Schneider Electric
Guía de selección de contactores TeSys Deca LC1-D Series (PDF)
Contactores de CA de 9A a 150A · Opciones de voltaje de bobina · Accesorios de contacto auxiliar · Emparejamiento de relés de sobrecarga · Diagramas de cableado de arrancadores de motor.
Descargue el PDF de selección de contactores.
Schneider Electric
Arrancadores y protectores de motor TeSys: Guía de selección (PDF)
Arrancadores de motor directos y reversibles · Protectores de motor manuales · Tablas de selección de MPCB · Diagramas de cableado de circuitos derivados del motor y números de pieza.
Descargar PDF del arrancador de motor
¿Necesita una hoja de datos de Siemens o ABB que no aparece en la lista? Envíanos un correo electrónico — Lo enviaremos en 24 horas.
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes — Selección de productos industriales

Q
¿Cómo dimensiono un variador de frecuencia para una bomba?
Para una aplicación de bomba de par variable, seleccione un VFD con una capacidad nominal de 100–110% de la corriente de carga completa del motor. Dimensionar según la corriente de salida del variador de frecuencia, no solo la potencia del motor en kW. Una bomba de 15 kW a 380 V consume aproximadamente 30 A; seleccione un variador de frecuencia con una capacidad de salida de al menos 30 A. Aplique un margen 10% para temperaturas ambiente superiores a 40 °C o altitudes superiores a 1000 m. SimplyBuy recomienda Schneider Altivar ATV320 o Siemens SINAMICS G120 para uso estándar de bombeo.
Q
¿Cuál es la diferencia entre MCB y MCCB?
Un MCB (Disyuntor miniatura) tiene una corriente de disparo fija, nominal de hasta 125 A, utilizado para circuitos de distribución final. MCCB El interruptor automático de caja moldeada (MCCB) cuenta con ajustes de disparo regulables y cubre de 16 A a 1600 A; se utiliza para la protección de motores, alimentadores y subdistribución. Para la protección de motores de más de 15 kW, un MCCB o MPCB es casi siempre la opción más adecuada que un MCB.
Q
¿Qué tamaño de contactor necesito para un motor de 15 kW?
Un motor de 15 kW a 380 V trifásico consume aproximadamente Corriente a plena carga de 30 A. Para servicio AC-3, necesita un contactor con una capacidad nominal de al menos 30 A AC-3; por ejemplo Schneider LC1D32, Siemens 3RT2026 o ABB AF26. Asegúrese siempre de que el relé de sobrecarga sea el mismo: Schneider LRD21 para LC1D32, Siemens 3RU2126 para 3RT2026.
Q
Variador de frecuencia vs. arrancador suave: ¿cuál debo elegir?
Elige uno Variador de frecuencia (VFD) cuando necesite control de velocidad durante el funcionamiento, ahorro de energía en cargas de par variable o control preciso del proceso. Elija un arrancador suave Cuando solo se necesita controlar la corriente de arranque/parada y el motor siempre funciona a máxima velocidad durante el funcionamiento normal, un arrancador suave cuesta entre 30 y 501 TP4T menos que un variador de frecuencia para la misma potencia del motor, pero no ofrece control de velocidad.
Q
¿Cómo selecciono un PLC para mi aplicación?
Comience con tres preguntas: (1) ¿Cuántos puntos de E/S necesita? (2) ¿Necesita control de movimiento, PROFIBUS/PROFINET o funciones de seguridad? (3) ¿Qué ecosistema de software utiliza su equipo? Para los usuarios de Siemens TIA Portal, el S7-1200 cubre la mayoría de las aplicaciones de máquinas independientes de hasta 284 E/S. Para sistemas más grandes o control de procesos, S7-1500 es la opción correcta.
Q
¿Cuándo debo usar un relé de monitorización en lugar de un PLC?
Utilice un relé de monitoreo cuando la función de protección es única y fija, por ejemplo, detección de falla de fase en un motor trifásico o monitoreo de voltaje en la salida de un generador. Un relé de monitoreo cuesta una fracción de un PLC y no requiere programación. Utilice un SOCIEDAD ANÓNIMA cuando es necesario combinar múltiples funciones de monitorización con lógica de control, registro de fallos o integración con la interfaz hombre-máquina (HMI).

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