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Interruptor termomagnetico 3p 15a 600v fhl36015 clase 655, marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura.

ClaveDescripción del Análisis de Precio UnitarioUnidad
H301173-2390Interruptor termomagnetico 3p 15a 600v fhl36015 clase 655, marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura.pza
ClaveDescripciónUnidadCantidadCostoImporte
Material
300173-1410Interruptor termomagnetico 3p 15a 600v FHL36015, Squared.pza1.000000$3,412.49$3,412.49
Suma de Material$3,412.49
Mano de Obra
A100130-1540Cuadrilla de electricistas baja tensión en mantenimiento. Incluye : electricista en baja tensión, ayudante, cabo, oficial contra incendios, herramienta y factor de higiene y seguridad.Jor1.278800$1,060.57$1,356.26
Suma de Mano de Obra$1,356.26
Auxiliar
F990105-2000Andamio de acero tubular de 2.00m. de altura con ruedas y base de tablones de madera.r/d1.317100$67.63$89.08
Suma de Auxiliar$89.08
Costo Directo$4,857.83

Sección 1: Introducción al Interruptor de Caja Moldeada (MCCB) FHL36015

1.1. El Rol Crítico de la Protección de Circuitos en Entornos Industriales

En el dinámico y exigente sector industrial y de la construcción en México, la fiabilidad de la infraestructura eléctrica no es un lujo, sino una necesidad operativa fundamental. La continuidad de los procesos productivos, la integridad de equipos de alto valor y, sobre todo, la seguridad del personal, dependen directamente de la robustez y eficacia de los sistemas de distribución de energía. En el corazón de estos sistemas se encuentra un componente esencial: el interruptor de caja moldeada, conocido por sus siglas en inglés MCCB (Molded Case Circuit Breaker).

A diferencia de los interruptores termomagnéticos miniatura (MCB) que se encuentran comúnmente en instalaciones residenciales y comerciales ligeras, los MCCB están diseñados para soportar las rigurosas demandas de la industria. Su construcción en una carcasa moldeada y duradera protege los componentes internos contra impactos mecánicos, polvo y humedad, garantizando una longevidad y fiabilidad superiores en ambientes hostiles. Más importante aún, los MCCB están diseñados para manejar corrientes nominales y niveles de falla significativamente más altos, lo que los convierte en la primera línea de defensa indispensable contra eventos eléctricos catastróficos que pueden causar paros de producción, fallas de equipos e incluso accidentes graves.

1.2. Presentación del FHL36015 de Square D by Schneider Electric

Dentro del vasto universo de dispositivos de protección, el interruptor FHL36015 de Square D by Schneider Electric se erige como un componente emblemático. Square D es una marca con un profundo arraigo y una reputación de calidad y fiabilidad inquebrantable en el mercado mexicano, siendo un estándar de facto en innumerables proyectos industriales y comerciales a lo largo del país.

El FHL36015 es un interruptor de caja moldeada que, si bien ha sido técnicamente discontinuado por el fabricante, su prevalencia en miles de instalaciones existentes y su continua y amplia disponibilidad a través de una red de distribuidores y especialistas lo mantienen como una pieza de alta relevancia y consulta frecuente. Su diseño probado y su historial de rendimiento lo convierten en una opción preferente para el mantenimiento, la reparación y la expansión de sistemas eléctricos existentes, así como una referencia técnica para el diseño de nuevas instalaciones.

1.3. Principios de Funcionamiento: Protección Termomagnética

La eficacia del FHL36015 reside en su mecanismo de disparo de tipo termomagnético, un diseño de doble acción que proporciona una protección integral contra dos tipos de fallas eléctricas fundamentalmente distintas: las sobrecargas y los cortocircuitos.

  • Protección Térmica (Contra Sobrecargas): Este mecanismo está diseñado para proteger contra sobrecorrientes sostenidas de bajo nivel. Dentro del interruptor, una lámina bimetálica se calienta gradualmente por el paso de la corriente. Si la corriente excede el valor nominal (15 A en este caso) durante un tiempo prolongado, como ocurriría con un motor sobrecargado o un circuito con demasiados equipos conectados, el calor hace que la lámina se deforme. Esta deformación activa mecánicamente el mecanismo de disparo, abriendo el circuito. Este retardo de tiempo inherente es crucial, ya que permite que el interruptor "ignore" picos de corriente breves y normales, como la corriente de arranque de un motor (conocida como inrush current), evitando así disparos intempestivos (nuisance tripping) que interrumpirían innecesariamente las operaciones.

  • Protección Magnética (Contra Cortocircuitos): Este mecanismo ofrece una respuesta instantánea a fallas masivas y peligrosas. Un cortocircuito provoca un aumento violento y casi instantáneo de la corriente a miles de amperios. Esta oleada de corriente pasa a través de una bobina dentro del interruptor, generando un potente campo electromagnético. Este campo actúa sobre un solenoide o armadura, que dispara el mecanismo de apertura en una fracción de segundo (milisegundos). Esta velocidad es vital para extinguir el arco eléctrico y cortar la energía antes de que pueda causar daños severos, como explosiones, incendios o la destrucción del equipo y los conductores.

La combinación de estas dos protecciones en un solo dispositivo es lo que confiere al FHL36015 su versatilidad y fiabilidad en aplicaciones industriales. El interruptor es capaz de discernir inteligentemente entre una condición operativa exigente pero segura (el arranque de un motor) y una falla peligrosa que requiere una interrupción inmediata. Esta dualidad de respuesta es una característica de diseño fundamental que garantiza un equilibrio óptimo entre la máxima protección de la instalación y la continuidad operativa del proceso productivo.

Sección 2: Ficha Técnica Exhaustiva del FHL36015

Para cualquier profesional de la ingeniería, la especificación y la construcción, contar con datos técnicos precisos y consolidados es fundamental. La siguiente tabla unifica la información clave del interruptor FHL36015, recopilada de diversas hojas de datos y catálogos técnicos, para servir como una referencia rápida y fiable.

2.1. Especificaciones Eléctricas y de Rendimiento

Tabla 1: Especificaciones Técnicas Completas del FHL36015

CaracterísticaEspecificaciónFuentes
Número de CatálogoFHL36015[5, 8]
FabricanteSquare D by Schneider Electric[5, 10]
Familia de ProductoI-Line, F-Frame, Series FHL[7, 11]
Tipo de InterruptorMCCB (Interruptor de Caja Moldeada)[2, 5]
Tipo de DisparoTermomagnético (Funciones LI: Larga Duración e Instantáneo)[7, 11]
Número de Polos3 Polos (3P)[5, 12]
Fases3 Fases (3PH)
Corriente Nominal (Amperaje)15 A a 40 °C[8, 11]
Tensión Nominal (Voltaje)600 VCA / 250 VCC[5, 8]
Capacidad Interruptiva (AIC)65 kA a 240 VCA, 25 kA a 480 VCA, 18 kA a 600 VCA, 10 kA a 250 VCC[5, 11]
ConexiónTerminales de zapata (Lugs) en línea y carga, tipo Feed-Thru[5, 7]
Identificador de TerminalAL50FA[10, 11]
Rango de Cable AdmitidoCobre (Cu): AWG 14 a AWG 4; Aluminio (Al): AWG 12 a AWG 4[11]
Modo de MontajeMontaje en unidad (Unit mount) para panel I-Line[10, 11]
Dimensiones (A x An x P)6.4 in x 4.5 in x 4.13 in (162.6 mm x 114.3 mm x 104.9 mm)[5, 11]
Peso Aproximado5 lbs (2.2 kg)[7, 11]
CertificacionesUL Listed, CSA[10]
País de OrigenMéxico (MX)[11]

2.2. Análisis de la Capacidad Interruptiva (AIC/kA): La Métrica de Seguridad Más Importante

Uno de los parámetros más críticos en la ficha técnica de un interruptor, y a menudo malinterpretado, es la Capacidad Interruptiva, también conocida como AIC (Ampere Interrupting Capacity) o kA. Esta cifra no mide el rendimiento del interruptor en condiciones normales; es una clasificación de seguridad que define la corriente de cortocircuito máxima que el dispositivo puede interrumpir de forma segura sin fallar catastróficamente (es decir, sin explotar).

La tabla de especificaciones revela un punto crucial: la capacidad interruptiva del FHL36015 no es un valor fijo, sino que varía inversamente con el nivel de tensión del sistema. A 240 VCA, puede interrumpir 65,000 amperios, pero a 600 VCA, su capacidad se reduce a 18,000 amperios. Esta reducción se debe a la física del arco eléctrico. Al interrumpir una corriente de falla, se genera un arco eléctrico entre los contactos del interruptor. La energía de este arco (P=V×I) es directamente proporcional al voltaje del sistema. A mayor voltaje, el arco es más energético, más caliente y más difícil de extinguir, lo que reduce la capacidad del interruptor para manejar la falla de manera segura.

Esta característica tiene una implicación directa y no negociable para el diseño de instalaciones eléctricas en México. En una planta industrial o un edificio comercial que opera a 480 VCA, el FHL36015 tiene una capacidad interruptiva de 25 kA. Por lo tanto, es una responsabilidad ineludible del ingeniero a cargo realizar un estudio de cortocircuito para calcular la corriente de falla máxima disponible en cada punto de la instalación. El valor de AIC del interruptor seleccionado debe ser igual o superior a esta corriente de falla calculada. Especificar un FHL36015 en un punto del sistema donde la corriente de falla disponible es, por ejemplo, de 30 kA, constituye una negligencia grave que invalida la certificación UL del equipo, viola la normativa mexicana y crea un riesgo inminente de falla violenta del equipo, poniendo en peligro la instalación y la vida del personal.

Sección 3: Decodificando el Número de Parte: F-H-L-3-6-015

3.1. La Nomenclatura de Square D como Herramienta de Especificación

El número de parte de los interruptores Square D, lejos de ser una secuencia aleatoria de caracteres, es un código estructurado y descriptivo. Comprender esta nomenclatura es una habilidad valiosa para ingenieros, especificadores y personal de compras, ya que permite verificar rápidamente las características de un dispositivo, identificar errores en las especificaciones y encontrar alternativas compatibles de manera eficiente.

3.2. Desglose del Código FHL36015

Utilizando la información de catálogos técnicos, es posible desglosar el código del FHL36015 para revelar sus características fundamentales.

Tabla 2: Desglose del Código de Producto FHL36015

SegmentoCódigoSignificadoDescripción Detallada
Frame (Marco)FMarco FDefine el tamaño físico y el rango de amperaje base del interruptor (15 A a 100 A).
Interrupt (Cap. Interruptiva)HAlta (High)Indica que pertenece a la serie de alta capacidad interruptiva.
Termination (Terminales)LZapatas (Lugs)Especifica que el interruptor viene con terminales de zapata en ambos extremos (línea y carga).
Poles (Polos)33 PolosDiseñado para sistemas trifásicos.
Voltage (Tensión)6600 VTensión nominal máxima de 600 VCA.
Amperage (Amperaje)01515 ACorriente nominal de 15 Amperios.

El análisis de esta nomenclatura revela una distinción de diseño fundamental. El segundo carácter, 'H', significa "High Interrupting". Esto implica lógicamente la existencia de una versión con capacidad interruptiva estándar, que corresponde a la serie 'FA' y se designa con la letra 'A'. Por ejemplo, el modelo FAL36015 es físicamente similar pero tiene una capacidad interruptiva menor.

La elección entre un FHL (alta capacidad) y un FAL (capacidad estándar) no es una cuestión de preferencia o costo, sino una decisión de ingeniería crítica que debe estar respaldada por el estudio de cortocircuito. El FHL36015 se especifica en puntos del sistema eléctrico donde la corriente de falla potencial es elevada, típicamente más cerca de los transformadores de potencia. El FAL36015 es adecuado para puntos más alejados en la red de distribución, donde la impedancia de los cables ha reducido la corriente de falla disponible. Seleccionar el interruptor correcto impacta directamente en la seguridad de la instalación y en la optimización del presupuesto del proyecto, evitando pagar de más por una capacidad que no es necesaria o, lo que es peor, subestimando el riesgo y creando una condición insegura.

Sección 4: Aplicaciones y Casos de Uso en Proyectos Mexicanos

4.1. El Ecosistema I-Line: La Ventaja del Montaje "Plug-On"

El interruptor FHL36015 no es un componente aislado; fue diseñado para integrarse perfectamente en el ecosistema de tableros de distribución I-Line de Square D. Este sistema, un estándar en la industria por su flexibilidad y robustez, se caracteriza por un diseño de bus central único que permite una instalación rápida y segura de los interruptores.

A diferencia de los tableros tradicionales que requieren pernos y hardware de montaje complejos, el sistema I-Line utiliza un mecanismo "plug-on" (enchufable). El interruptor se engancha en un riel de montaje en un lado y sus mordazas de conexión se insertan directamente en el bus verticalmente apilado en el centro del tablero. Esta arquitectura ofrece ventajas significativas:

  • Velocidad de Instalación: Un electricista experimentado puede instalar un interruptor I-Line en menos de un minuto, reduciendo drásticamente los costos de mano de obra durante la fase de construcción.

  • Flexibilidad Máxima: El diseño del bus permite montar interruptores de diferentes tamaños y amperajes (desde 15 A hasta 1200 A) uno al lado del otro o en cualquier posición disponible, sin restricciones de espacio.

  • Facilidad de Mantenimiento y Reconfiguración: Agregar, mover o reemplazar un circuito en el futuro es un proceso simple y rápido que minimiza el tiempo de inactividad de la planta.

La elección de un sistema I-Line con componentes como el FHL36015 no es solo una decisión técnica, sino una inversión estratégica en el ciclo de vida del edificio. Se traduce en un menor costo total de propiedad (TCO) al optimizar los costos iniciales de instalación y facilitar la adaptabilidad de la infraestructura eléctrica a las necesidades cambiantes del negocio a lo largo del tiempo. Para un gerente de planta que necesita reconfigurar una línea de producción o para un administrador de un edificio comercial que debe adaptar espacios para nuevos inquilinos, esta flexibilidad operativa es un activo financiero tangible.

4.2. Escenarios de Aplicación Típicos

Dada su robustez y características, el FHL36015 es ideal para una amplia gama de aplicaciones en el entorno industrial y comercial de México:

  • Protección de Motores Trifásicos: Es una solución ideal para la protección de circuitos que alimentan motores de tamaño pequeño a mediano, como los utilizados en bombas de agua, sistemas de ventilación (HVAC), compresores de aire, bandas transportadoras y maquinaria de producción.

  • Alimentadores a Tableros Secundarios: Se utiliza frecuentemente como el interruptor principal en un tablero I-Line que, a su vez, alimenta tableros de distribución de alumbrado y contactos más pequeños, como los de la serie NQ o NF de Square D.

  • Cargas de Calefacción y Procesos Industriales: Protege eficazmente circuitos dedicados a cargas resistivas de alta potencia, como hornos eléctricos, sistemas de calefacción de procesos y equipos de soldadura industrial.

  • Protección de Equipos y Maquinaria: Es la protección de cabecera para una variedad de equipos industriales, garantizando que una falla en el equipo no se propague al resto del sistema eléctrico.

Sección 5: Guía de Instalación, Puesta en Marcha y Mantenimiento

Una instalación correcta y un mantenimiento adecuado son esenciales para garantizar que el FHL36015 funcione de manera segura y fiable durante toda su vida útil.

5.1. Procedimiento de Instalación en Tableros I-Line

La instalación debe ser realizada exclusivamente por personal calificado, siguiendo las normativas de seguridad aplicables. El proceso general es el siguiente :

  1. Seguridad Primero: Desenergizar completamente el tablero de distribución desde su fuente de alimentación principal. Verificar la ausencia de tensión en todas las fases y aplicar rigurosamente el procedimiento de Bloqueo y Etiquetado (LOTO), como se detalla en la siguiente sección.

  2. Preparación: Retirar la cubierta del tablero. Seleccionar la ubicación deseada para el nuevo interruptor y retirar las placas de relleno (blank fillers) si es necesario. Inspeccionar visualmente el bus para asegurarse de que esté limpio y libre de daños.

  3. Montaje del Interruptor: Enganchar el pie de montaje, ubicado en la parte posterior del interruptor, en el riel de montaje del panel. Con un movimiento firme y pivotante, presionar el lado de las mordazas del interruptor contra el bus central hasta que encaje completamente. Se debe sentir un "clic" claro que indica una conexión segura.

  4. Conexionado de Conductores: Retirar la cantidad adecuada de aislamiento de los conductores de carga. El calibre del conductor debe ser el correcto según la normativa (ver sección 5.3). Insertar completamente el conductor en la zapata de la terminal de carga del interruptor.

  5. Apriete (Torque): Utilizando una llave dinamométrica (torquímetro), apretar el tornillo de la terminal al valor de torque especificado en la etiqueta del interruptor o en la documentación del fabricante. Un apriete insuficiente puede causar sobrecalentamiento y fallas, mientras que un apriete excesivo puede dañar la terminal. Para este tipo de interruptores, el torque suele estar en el rango de 1.13 N·m (10 lb-in), pero siempre se debe verificar la especificación exacta.

  6. Verificación Final: Una vez instalado, verificar mecánicamente que el interruptor esté firmemente sujeto. Actualizar el directorio del tablero para identificar claramente el circuito que protege el nuevo interruptor.

5.2. Protocolo de Seguridad LOTO (Bloqueo y Etiquetado)

Antes de realizar cualquier trabajo de instalación, mantenimiento o reparación en un tablero que contenga el FHL36015, es mandatorio aplicar el procedimiento LOTO. Este protocolo de seguridad garantiza que el equipo no pueda ser re-energizado accidentalmente mientras el personal está trabajando. Los pasos esenciales son:

  1. Preparación: Identificar todas las fuentes de energía del equipo.

  2. Apagado: Apagar el equipo utilizando los controles normales.

  3. Aislamiento: Abrir el dispositivo de seccionamiento principal (interruptor o desconectador) para aislar el tablero de su fuente de energía.

  4. Bloqueo y Etiquetado: Colocar un candado personal en el dispositivo de seccionamiento en la posición de "abierto" y una etiqueta de advertencia que identifique al trabajador y el motivo del bloqueo.

  5. Comprobación de Energía Almacenada: Liberar cualquier energía residual (ej. en capacitores).

  6. Verificación del Aislamiento: Utilizar un multímetro para verificar en los buses del tablero que todas las fases están efectivamente desenergizadas (fase a fase y fase a tierra).

5.3. Selección de Conductores Conforme a la NOM-001-SEDE-2012

La Norma Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas (NOM-001-SEDE-2012) establece los requisitos para el dimensionamiento de los conductores. De acuerdo con la Tabla 210-24 de la norma, para un circuito protegido por un dispositivo de sobrecorriente de 15 A, se requiere un conductor de cobre con un calibre mínimo de 14 AWG (equivalente a 2.08 mm²). Es importante destacar que este es el tamaño mínimo bajo condiciones ideales. El ingeniero de diseño debe aplicar factores de corrección por temperatura ambiente y por agrupamiento de más de tres conductores en una misma canalización, lo que podría requerir un calibre mayor para evitar el sobrecalentamiento.

5.4. Mantenimiento Preventivo: Prueba de Resistencia de Aislamiento (Megger)

Para asegurar la integridad a largo plazo del FHL36015, se recomienda realizar pruebas periódicas de resistencia de aislamiento. Esta prueba detecta el deterioro del material aislante dentro del interruptor, que puede ser causado por humedad, contaminación o envejecimiento, y que podría llevar a una falla dieléctrica. El procedimiento es el siguiente :

  1. Desenergizar y aislar el interruptor siguiendo el procedimiento LOTO.

  2. Limpiar la superficie del interruptor para eliminar polvo y contaminación que puedan afectar la lectura.

  3. Utilizar un medidor de resistencia de aislamiento (comúnmente conocido como "Megger") con una tensión de prueba de 500 VCC o 1000 VCC.

  4. Realizar las siguientes mediciones:

    • Con el interruptor en la posición CERRADO (ON): medir la resistencia entre cada fase y tierra, y luego entre cada par de fases (Fase A-B, B-C, C-A).

    • Con el interruptor en la posición ABIERTO (OFF): medir la resistencia entre la terminal de línea y la terminal de carga de cada polo individualmente.

  5. Registrar y analizar los resultados. Como regla general, valores de resistencia de aislamiento por debajo de 1 Megaohmio (1,000,000 ohmios) se consideran inaceptables y requieren una investigación inmediata. Valores altos, en el rango de cientos o miles de Megaohmios, indican que el aislamiento está en buenas condiciones. Es crucial tener en cuenta que la alta humedad ambiental puede reducir significativamente los valores de resistencia medidos sin que necesariamente indique un defecto en el interruptor.

Sección 6: Cumplimiento Normativo en México: NOM-001-SEDE y Verificación UVIE

La especificación e instalación de componentes como el FHL36015 no se rige únicamente por las recomendaciones del fabricante, sino por un estricto marco normativo en México, diseñado para garantizar la seguridad de las personas y los bienes.

6.1. El FHL36015 y la NOM-001-SEDE-2012

La correcta implementación del FHL36015 es fundamental para cumplir con varios artículos clave de la NOM-001-SEDE-2012, la norma rectora para todas las instalaciones eléctricas en el país.

  • Artículo 240 - Protección contra Sobrecorriente: Este artículo es el núcleo de la función del interruptor. Exige que los conductores estén protegidos de acuerdo con su capacidad de conducción de corriente (ampacidad). La corriente nominal de 15 A del FHL36015 debe estar coordinada con la ampacidad del conductor que protege (mínimo 14 AWG de cobre). Además, y de manera crítica, este artículo requiere que la capacidad interruptiva (AIC) del dispositivo sea igual o mayor que la corriente de falla disponible en su punto de instalación. El cumplimiento de este requisito, verificado mediante un estudio de cortocircuito, es una de las revisiones más importantes en una inspección de seguridad.

  • Artículo 408 - Tableros de Distribución y Paneles de Alumbrado y Control: Este artículo regula la instalación de los tableros donde se monta el FHL36015. Exige que los tableros sean aprobados y listados para la aplicación. Estipula que todas las aberturas no utilizadas para interruptores deben ser cerradas con tapas adecuadas para evitar el contacto accidental con las barras energizadas. También requiere que cada circuito esté identificado de forma clara y permanente en un directorio fijado al tablero, indicando su propósito específico. La instalación debe, además, respetar los espacios de trabajo y acceso seguro alrededor del equipo, según lo define el Artículo 110.

6.2. La Verificación UVIE: Un Requisito Indispensable

En México, para la mayoría de las instalaciones industriales y comerciales, no basta con que un ingeniero o contratista declare que la instalación cumple con la norma. Se requiere una certificación por parte de un tercero independiente: la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE). Una UVIE es una persona física o moral acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y aprobada por la Secretaría de Energía (SENER) para evaluar la conformidad de una instalación eléctrica con la NOM-001-SEDE-2012.

La intervención de una UVIE y la obtención de un "Dictamen de Verificación" favorable es obligatoria en los siguientes casos:

  • Lugares de concentración pública: Esto incluye prácticamente todas las instalaciones no residenciales, como naves industriales, fábricas, oficinas, centros comerciales, hospitales, escuelas y estadios.

  • Servicios en media o alta tensión: Cualquier instalación que cuente con una subestación o transformador propio y reciba energía en una tensión superior a 1000 V.

  • Instalaciones con alta demanda: Generalmente, se requiere para instalaciones con una carga conectada superior a 20 kW, aunque este umbral puede variar.

El interruptor FHL36015, como componente fundamental del sistema de protección, se convierte en una pieza central del proceso de verificación. El inspector de la UVIE no solo revisará el componente físicamente, sino que lo evaluará dentro del contexto del sistema completo. Solicitará y analizará la documentación de ingeniería, como el diagrama unifilar y el estudio de cortocircuito, para confirmar que la selección del FHL36015 (específicamente su capacidad interruptiva de 25 kA a 480 V) es adecuada para la corriente de falla calculada en ese punto. Verificará que su instalación en el tablero I-Line cumpla con el Artículo 408 y que el conductor que protege cumpla con el Artículo 240.

Una discrepancia en cualquiera de estos puntos —por ejemplo, la falta de un estudio de cortocircuito que justifique el AIC del interruptor— resultará en una "No Conformidad" en el informe de la UVIE. Esta no conformidad debe ser subsanada antes de que la UVIE pueda emitir el dictamen final. Sin un dictamen de verificación favorable, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no celebrará el contrato de suministro ni conectará la energía eléctrica a la instalación. Esto puede resultar en retrasos catastróficos y sobrecostos para un proyecto de construcción, deteniendo la puesta en marcha de una operación industrial o comercial. Por lo tanto, la correcta selección, documentación e instalación de cada FHL36015 no es solo una buena práctica de ingeniería; es un requisito indispensable para la viabilidad regulatoria y financiera del proyecto.

Tabla 3: Lista de Verificación de Cumplimiento NOM-001-SEDE para la Instalación de MCCBs

Punto de VerificaciónArtículo NOM RelevanteCriterio de Cumplimiento para FHL36015
Capacidad Interruptiva (AIC)Art. 110-9, 240-1El AIC del interruptor (ej. 25 kA a 480V) debe ser igual o mayor a la corriente de falla máxima calculada en el punto de instalación. Se requiere estudio de cortocircuito.
Calibre del ConductorArt. 240-4, Tabla 210-24El conductor protegido por el FHL36015 (15 A) debe ser de calibre 14 AWG de cobre como mínimo, ajustado por factores de corrección si aplica.
Instalación en TableroArt. 408-6, 408-7El interruptor debe estar instalado en un tablero listado (ej. I-Line). Las ranuras no utilizadas en el panel deben estar cubiertas con tapas aprobadas.
Identificación de CircuitosArt. 408-4El circuito protegido por el FHL36015 debe estar claramente identificado en el directorio del tablero, describiendo la carga o área que alimenta.
Espacios de Trabajo SegurosArt. 110-26Debe existir un espacio libre y sin obstrucciones frente al tablero para permitir una operación y mantenimiento seguros.

Sección 7: Guía de Adquisición en el Mercado Mexicano

Navegar el mercado de componentes eléctricos en México requiere conocimiento tanto de los canales de distribución oficiales como del mercado secundario, especialmente para un producto como el FHL36015.

7.1. Análisis de Precios y Condiciones

El estado de "discontinuado" del FHL36015 ha creado una dinámica de mercado particular con una amplia variación de precios según la condición y el vendedor. Los profesionales pueden encontrar el producto en las siguientes condiciones:

  • Nuevos (New Old Stock - NOS): Son unidades que nunca han sido instaladas y provienen del inventario remanente de distribuidores. Ofrecen la máxima fiabilidad y suelen ser la opción más costosa. Por ejemplo, se han observado listados en plataformas como Mercado Libre por precios que rondan los $12,344 MXN.

  • Reacondicionados (Reconditioned): Son unidades usadas que han sido inspeccionadas, probadas y certificadas por un tercero para cumplir con los estándares de funcionamiento originales. Representan un equilibrio entre costo y fiabilidad, y son una opción popular para reemplazos. Vendedores especializados ofrecen estos productos con garantía.

  • Usados (Used): Es la opción más económica, pero conlleva el mayor riesgo. Estas unidades se venden "tal cual", sin pruebas ni garantía, y su vida útil restante es incierta. Un ejemplo de precio en Mercado Libre para una unidad usada con gabinete es de $3,800 MXN.

Esta dinámica de mercado crea dos estrategias de adquisición distintas. Para un gerente de mantenimiento que necesita reemplazar un interruptor dañado en un tablero I-Line existente, adquirir una unidad reacondicionada de un proveedor de confianza es a menudo la solución más rápida y rentable. Sin embargo, para un ingeniero que diseña una nueva instalación, especificar un producto discontinuado puede ser una decisión arriesgada a largo plazo, ya que la disponibilidad futura de repuestos no está garantizada por el fabricante. La elección correcta depende críticamente del contexto: mantener un sistema legado versus construir uno nuevo.

7.2. Distribuidores Autorizados de Schneider Electric en México

Para garantizar la autenticidad, la calidad y el respaldo técnico de los productos Schneider Electric, es altamente recomendable adquirirlos a través de la red de distribuidores autorizados en México. Estos distribuidores ofrecen acceso al catálogo completo, garantía de fábrica y asesoría especializada. Algunos de los distribuidores autorizados más reconocidos en el país incluyen:

  • PEFSA: Con una amplia trayectoria, ofrece soluciones completas en material eléctrico.

  • AEI (Automa-TICS, Equipos y Controles Industriales): Especializados en automatización y distribución eléctrica, con fuerte presencia en varias regiones.

  • Bricos: Un distribuidor importante con múltiples sucursales, enfocado en soluciones de distribución y potencia eléctrica.

  • Grupo Electrónica Industrial A,D & C: Ofrecen ventas y servicio técnico especializado en sistemas de la marca.

  • Otros distribuidores como Coel, Elektron, e INASA también forman parte de la red oficial de Schneider Electric en México y pueden ser localizados a través de las herramientas en línea del fabricante.

7.3. Evaluación de Alternativas Competitivas

Un análisis de mercado completo debe incluir la evaluación de alternativas de otros fabricantes líderes con fuerte presencia en México. La siguiente tabla compara el FHL36015 con su sucesor moderno y con productos equivalentes de Siemens, Eaton y ABB.

Tabla 4: Análisis Comparativo de Interruptores 15A/3P/600V

Marca / ModeloTensión NominalAIC a 480VTipo de DisparoRango de Precio Estimado (MXN)Notas Clave
Square D FHL36015600 VCA25 kATermomagnético$3,800 - $12,500[39, 40]
Square D BGL36015600Y/347 VCA18 kATermomagnético$15,000 - $18,000[46, 47]
Siemens Sentron600 VCA≥ 25 kATermomagnético> $3,500[48]
Eaton FDB3015L600 VCA25 kATermomagnéticoVariable[51]
ABB Tmax / SACE≥ 600 VCA≥ 25 kATermomagnéticoVariable[52, 53]

Esta tabla proporciona a los especificadores y gerentes de compras una visión objetiva del panorama de mercado, permitiéndoles tomar decisiones informadas que equilibren el rendimiento técnico, la disponibilidad, el soporte a largo plazo y el costo del proyecto.

Sección 8: Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

8.1. Resumen del FHL36015: Un Legado de Fiabilidad

El interruptor de caja moldeada FHL36015 de Square D se ha consolidado a lo largo de décadas como un componente de trabajo pesado, fiable y sumamente probado en el campo. Su diseño termomagnético robusto y su alta capacidad interruptiva lo hacen idóneo para la protección de circuitos en los entornos industriales y comerciales más exigentes de México. Su principal fortaleza y la razón de su continua relevancia radican en su integración nativa y perfecta con el ecosistema de tableros de distribución I-Line, una plataforma ampliamente instalada en todo el país.

8.2. Recomendaciones para Profesionales en México

La decisión de especificar o adquirir un FHL36015 debe ser estratégica y basarse en el contexto específico del proyecto.

  • Para Proyectos de Mantenimiento, Reparación y Expansión (Brownfield): Si la instalación existente ya utiliza tableros I-Line, el FHL36015 (ya sea nuevo de inventario o reacondicionado de un proveedor confiable) representa la opción más lógica, eficiente y rentable. Su uso permite mantener la estandarización del equipo, simplifica la gestión de repuestos y evita las costosas y laboriosas modificaciones que implicaría adaptar el tablero para un interruptor de otra familia o marca. En este escenario, el FHL36015 es la elección recomendada para garantizar una intervención rápida y minimizar el tiempo de inactividad.

  • Para Nuevas Instalaciones (Greenfield): Al diseñar un proyecto desde cero, aunque el FHL36015 sigue siendo una opción técnicamente válida, la recomendación estratégica es especificar sus sucesores modernos dentro del portafolio de Schneider Electric, como la serie PowerPact (por ejemplo, el BGL36015 o modelos de marcos superiores). Optar por la tecnología actual ofrece ventajas significativas a largo plazo: garantiza el acceso a las últimas innovaciones en protección, asegura el soporte técnico completo del fabricante, proporciona una cadena de suministro estable para futuros repuestos y accesorios, y abre la puerta a funcionalidades avanzadas como la medición de energía integrada y las capacidades de comunicación para sistemas de gestión de edificios (BMS).

En última instancia, la selección del interruptor adecuado debe ser el resultado de un análisis del ciclo de vida del proyecto. Los profesionales deben sopesar el costo de adquisición inicial frente a factores como la criticidad de la carga que protege, los planes de expansión futuros, la estrategia de mantenimiento de la instalación y la importancia del soporte del fabricante. El FHL36015 sigue siendo un campeón en su nicho, pero el futuro de la distribución eléctrica apunta hacia las plataformas más nuevas y versátiles.

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