Interruptores Automáticos Magnetotérmicos
Interruptor Automático Magnetotérmico 1 Polo SH201-C6 6A ABB
Automático Magnetotérmico 1 Polo 10A SH201-C10 Curva C ABB
Interruptor Automático Magnetotérmico 16A ABB 1 Polo SH201-C16
Automático Magnetotérmico Curva C 1 Polo SH201-C20 ABB 20A
Magnetotérmico Interruptor Automático 1 Polo ABB 25A SH201-C25
Interruptor Aut. Magnetotérmico 1 Polo +Neutro 6A SH201-C6NA ABB
Automático Magnetotérmico 1 Polo + Neutro SH201-C10NA 10A ABB
Interruptor Automático 16A Unipolar Con Neutro SH201-C16NA ABB
Interruptor Automático 1 Polo + Neutro 20A ABB SH201-C20NA
Interruptor Magnetotérmico 1Polo + Neutro 32A SH201-C32NA ABB
Automático Magnetotérmico 40A 1Polo +Neutro SH201-C40NA Curva C ABB
Automático Magnetotérmico 1Polo +Neutro SH201-C63NA 63A ABB
Interruptor 2 Módulos Magnetotérmico ABB 6A 2 Polos SH202-C6
Interruptor Automático Magnetotérmico ABB 2 Módulos SH202-C10 10A
Interruptor Automático Bipolar ABB SH202-C16 Curva C 16A 2 Módulos
Interruptor Bipolar Automático SH202-C20 Curva C 20A 2 Módulos ABB
Interruptor Magnetotérmico Bipolar 25A ABB 2 Módulos SH202-C25
Magnetotérmico Interruptor Bipolar SH202-C32 ABB 32A 2 Módulos
Interruptor Automático Magnetotérmico 40A 2P SH202-C40 ABB
Automático Interruptor Magnetotérmico ABB 50A 2 Polos SH202-C50
Interruptor Automático Magnetotérmico 63A 2 Polos SH202-C63 ABB
Interruptor Automático Magnetotérmico 6A ABB 3 Polos SH203-C6
Automático Magnetotérmico 10A 3 Polos SH203-C10 Curva C ABB
Interruptores automáticos magnetotérmicos para cuadro eléctrico
¿Qué es un magnetotérmico o interruptor automático y para qué sirve?
Un interruptor automático magnetotérmico, es un dispositivo de protección diseñado para proteger una instalación eléctrica frente a sobrecargas y cortocircuitos.
Este tipo de protección se instala dentro del cuadro eléctrico de viviendas, locales comerciales o instalaciones industriales, y su función principal es interrumpir automáticamente el suministro eléctrico cuando la corriente supera los valores seguros de funcionamiento.
Los magnetotérmicos eléctricos actúan como un sistema de seguridad para la instalación, evitando el sobrecalentamiento de los cables, posibles incendios o daños en los equipos conectados.
En cualquier cuadro eléctrico moderno, los interruptores automáticos magnetotérmicos trabajan junto a los interruptores diferenciales, formando el sistema básico de protección eléctrica. Mientras el diferencial protege a las personas frente a fugas de corriente, el magnetotérmico protege la instalación frente a sobrecargas y cortocircuitos.
Comprar magnetotérmico para cuadro eléctrico
En Bricoelige puedes comprar interruptores automáticos magnetotérmicos para cuadro eléctrico con diferentes curvas de disparo, intensidades y configuraciones de polos, adaptados a cualquier tipo de instalación eléctrica.
Disponemos de una amplia gama de magnetotérmicos eléctricos para vivienda, instalaciones comerciales o industriales, incluyendo modelos de diferentes intensidades como magnetotérmico 16A, magnetotérmico 20A, magnetotérmico 25A, magnetotérmico 32A o magnetotérmico 40A.
Trabajamos con primeras marcas del sector eléctrico, como magnetotérmicos Schneider, ABB, Hager, Legrand, Eaton, AEG... garantizando fiabilidad, durabilidad y cumplimiento de las normativas eléctricas vigentes.
Si tienes dudas sobre qué magnetotérmico, diferencial, sobretensiones... elegir para tu instalación o quieres un presupuesto personalizado, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente, te pondremos en contacto con uno de nuestros técnicos para asesorarte y encontrar la protección más adecuada para tu cuadro eléctrico.

¿Cómo elegir el magnetotérmico adecuado?
1. Tipos de magnetotérmicos según curva de disparo ¿Qué es la curva de un magnetotérmico?
Uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir un interruptor automático magnetotérmico es la curva de disparo, que determina el momento de disparo, teniendo en cuenta el disparo magnético (cortocircuito o pico de arranque) y disparo térmico (sobrecarga). Las curvas más habituales son:
- Magnetotérmico curva B: Utilizado en instalaciones donde los picos de arranque son muy reducidos. Se utiliza para cargas muy sensibles y en las que no existen prácticamente los picos de arranque.
- Magnetotérmico curva C: Es el magnetotérmico más utilizado en viviendas y locales comerciales, ya que permite soportar picos moderados de corriente generados por electrodomésticos o pequeños motores. Por este motivo, cuando se habla de magnetotérmico vivienda, normalmente se hace referencia a magnetotérmicos curva C.
- Magnetotérmico curva D: Los magnetotérmicos curva D están diseñados para instalaciones con altos picos de arranque, como motores eléctricos, maquinaria industrial o transformadores. La protección térmica en los automáticos B, C y D es idéntica y lo único que varia es el disparo ante picos de intensidad.
- Magnetotérmico curva K: Los magnetotérmicos curva K están diseñados para su empleo especifico en motores eléctricos, admite unas intensidades de pico iguales que la curva D, pero cuenta con un ajuste térmico más sensible y adaptado a su uso en motores eléctricos. Si disponemos de una protección térmica especifica para un motor seria más recomendable emplear un automático curva D y en el caso contrario un curva K.
La elección entre magnetotérmico curva C o D depende del tipo de carga conectada al circuito. En algunos dispositivos el fabricante nos va a indicar el automático y la curva de disparo recomendada. El automático más habitual es el curva C ya que ofrece una suficiente intensidad de pico para evitar disparos intempestivos, garantizando una protección adecuada de las cargas y de las lineas.
2. Intensidades habituales de magnetotérmicos ¿Para qué se utiliza un magnetotérmico de 16A o de 25A?
Los interruptores automáticos magnetotérmicos están disponibles en diferentes intensidades nominales para adaptarse a las necesidades de cada circuito eléctrico. Los más habituales son:
• Magnetotérmico 10A: circuitos de iluminación y poca potencia.
• Magnetotérmico 16A: muy común en circuitos de iluminación o tomas generales.
• Magnetotérmico 20A: utilizado en circuitos con mayor consumo.
• Magnetotérmico 25: habitual en líneas específicas o cuadros secundarios.
• Magnetotérmico 32A: utilizado en líneas de mayor potencia.
• Magnetotérmico 40A: habitual en protecciones generales o líneas principales.
En nuestro catálogo de interruptores automáticos también encontrarás otras configuraciones no tan comunes como como magnetotérmico 2A, magnetotérmico 4A, magnetotérmico 6A, magnetotérmico 50A o magnetotérmico 63A.
La elección del calibre correcto depende del tipo de circuito, sección del cableado y consumo eléctrico previsto. Es muy importante tener en cuenta que la función básica de un magnetotérmico es proteger nuestra instalación y la intensidad de esté, siempre debe estar en concordancia con la sección del cable empleado.
3. Configuración de polos en interruptores automáticos.
Los magnetotérmicos también se diferencian según el número de polos, lo que determina el tipo de instalación donde se utilizan. Los más habituales son:
• magnetotérmico monofásico (1P+N o 2P), utilizado en instalaciones monofásicas.
• magnetotérmico trifásico (3P, 3P+N o 4P) utilizados en instalaciones industriales o comerciales, permite proteger circuitos donde existen tres fases eléctricas como maquinaria, instalaciones industriales o sistemas de climatización de gran potencia.
¿Cual es la diferencia entre 1P+N o 2P y 3P+N y 4P?
Los magnetotérmicos internamente cuentan con dos protecciones. Una protección magnética que detecta cortocircuitos o picos de corriente y otra protección térmica que detecta sobrecargas o sobreintensidades.
Los automáticos con designación 1P+N o 3P+N cuentan con un terminal de uso exclusivo para el neutro de la instalación. Este terminal únicamente incluye una protección magnética y no dispone de protección térmica. El resto de polos del automático incluyen ambas protecciones.
Para una instalación con red monofásica convencional, se pueden emplear automáticos de 1P+N como de 2P. Ambos garantizan una correcta y adecuada protección de la instalación, siendo el de 1P+N más económico que el de 2P. En las redes bifásicas (redes antiguas con dos fases activas o sin neutro) es necesario emplear automáticos de 2P.
¿Cómo funciona un interruptor automático magnetotérmico?
El funcionamiento de un interruptor automático magnetotérmico se basa en la combinación de dos sistemas de disparo, que permiten proteger la instalación frente a diferentes tipos de fallos eléctricos.
Protección térmica (sobrecarga)
El sistema térmico entra en funcionamiento cuando la corriente eléctrica supera el valor nominal del magnetotérmico durante un periodo prolongado.
Este exceso de corriente provoca el calentamiento de un elemento bimetálico interno que termina activando el mecanismo de disparo, desconectando el circuito y evitando el sobrecalentamiento de cables y conductores eléctricos.
Protección electromagnética (cortocircuito)
El sistema electromagnético actúa de forma instantánea cuando se produce un cortocircuito, es decir, cuando la corriente se dispara de forma repentina a valores muy elevados.
En este caso, un solenoide interno detecta el incremento brusco de corriente y activa inmediatamente el mecanismo de desconexión del interruptor automático.
Gracias a esta doble protección, los magnetotérmicos garantizan una protección rápida y eficaz frente a los principales riesgos eléctricos de una instalación.
¿Qué diferencia hay entre un magnetotérmico y un diferencial? ¿Cuándo salta el diferencial y cuándo el magnetotérmico?
Una de las dudas más habituales en instalaciones eléctricas es qué diferencia hay entre un diferencial y un magnetotérmico. Aunque ambos dispositivos se instalan en el cuadro eléctrico, cumplen funciones distintas:
Magnetotérmico
Protege la instalación frente a sobrecargas eléctricas y cortocircuitos.
Interruptor diferencial
Protege a las personas frente a fugas de corriente y descargas eléctricas.
Por eso es habitual preguntarse cuándo salta el diferencial y cuándo el magnetotérmico.
• El magnetotérmico salta cuando hay exceso de consumo o un cortocircuito.
• El diferencial salta cuando detecta una fuga de corriente hacia tierra.
Ambos dispositivos trabajan de forma complementaria para garantizar instalaciones eléctricas seguras y fiables.
