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Para elegir un conector de CC estanco, hay que tener en cuenta tres valores: la tensión del sistema, la corriente continua y la longitud del cable. Si te equivocas con la corriente o con el cable, una carcasa sellada con protección IP68 solo servirá para proteger una conexión que seguirá calentándose o que suministrará una tensión insuficiente en el extremo más alejado.
A continuación hay que tener en cuenta dos aspectos mecánicos que suelen pasar desapercibidos en la mayoría de las fichas técnicas. La intensidad nominal se aplica por contacto, no al conector en su conjunto. La junta está homologada para un rango de diámetros exteriores del cable, no para una sección transversal del conductor. Según nuestra experiencia, los proyectos de conectores de CC estancos suelen fallar en esos dos aspectos con más frecuencia que en la propia junta.
Puntos clave
La corriente continua circula en una sola dirección. El arco de corriente alterna se extingue más fácilmente en el punto de paso por cero de la corriente, dos veces por ciclo. El arco de corriente continua no presenta ese punto de paso por cero, por lo que una conexión que se abre bajo carga debe interrumpir el arco por sí misma. Esa diferencia modifica la forma en que se expresa una potencia nominal y lo que esta abarca.
El calentamiento en régimen estacionario es el único caso en el que un conector de CC estanco se comporta exactamente igual que uno de CA. Una corriente continua de 20 A produce el mismo Calentamiento por efecto Joule como una corriente alterna de 20 A RMS, ya que la pérdida se calcula mediante la fórmula I²R en cualquier caso. El calor se debe a la corriente y a la resistencia, no a la forma de la onda.
En un sistema de 12 V, 24 V o 48 V, el aislamiento rara vez supone un límite. La caída de tensión, la corriente por contacto y la interfaz entre el cable y el prensaestopas son los factores que determinan si la instalación funciona.
La mayoría de los catálogos de conectores indican las intensidades nominales de CA, y el nuestro no es una excepción. Las series M682 a M685 figuran con 17,5 A, 24 A y 32 A a 450 V CA (IEC), y las versiones con certificación ETL a 300 V CA para Norteamérica.
Esos son valores de CA. Un conector de CC resistente al agua no puede basarse en ellos para funciones de conmutación, y la diferencia no radica en el calentamiento.
| Calentamiento en régimen estacionario con una corriente RMS constante | Sí | Comprueba la temperatura ambiente y el cable; el I²R no ha variado |
| Aislamiento y resistencia dieléctrica | Normalmente, a baja tensión continua | Comprueba la distancia de fuga y la distancia de aislamiento para la tensión de trabajo |
| Intensidad nominal de contacto | Solo como punto de partida | La clasificación depende del cable de ensayo, las condiciones ambientales y el límite de aumento de temperatura. |
| Resistencia a la rotura bajo carga | No | La corriente continua necesita su propia intensidad nominal; no hay paso por cero para extinguir el arco eléctrico |
| Acoplar o desacoplar en directo | No des nada por sentado | Solo cuando la pieza esté homologada para ello |
Regla práctica: un conector homologado para CA puede utilizarse en un circuito de CC de baja tensión como punto de partida, pero dicha homologación no es válida para funciones de conmutación. Si el conector va a abrirse mientras conduce corriente, solicita al fabricante la homologación para CC y los criterios de ensayo. No lo deduzcas por tu cuenta, ni permitas que un proveedor lo deduzca por ti.
Empieza a definir las especificaciones de un conector de CC estanco basándote en el sistema, no en el catálogo. Anota la tensión nominal, la tensión máxima en estado estacionario —incluidos los límites de carga— y si el circuito se conmuta alguna vez bajo carga.
En un circuito LED o de control de 12 V o 24 V, el valor de tensión se sitúa muy por debajo de cualquier valor nominal indicado en el catálogo. La cuestión de la tensión se reduce entonces a dos aspectos: ¿mantiene la carcasa una separación suficiente entre los polos? y ¿está la pieza homologada para el modo en que se va a utilizar? Un circuito de telecomunicaciones o auxiliar de batería de 48 V CC sigue la misma lógica, con un margen ligeramente mayor para confirmarlo.
La tensión se convierte en el factor determinante en dos casos. El primero es un circuito que se abre bajo carga, en el que la capacidad de corte es un parámetro de por sí mismo.
El segundo es el almacenamiento de energía de alta corriente. En este caso, la tensión del sistema alcanza los 1.500 V CC, lo que determina los requisitos de distancia de fuga, distancia de aislamiento y seguridad contra contacto accidental. El método de decisión es diferente y más largo, y nuestro Guía de selección de conectores para sistemas de almacenamiento de energía (BESS) de 1500 V lo abarca todo, incluidos el perfil actual y los pasos de validación del cable que un circuito de 24 V no necesita.

La intensidad nominal que figura en la ficha técnica de un conector de CC estanco se refiere a un solo contacto en condiciones de ensayo definidas. Una carcasa de 4 pines con una intensidad nominal de 24 A por contacto no admite 96 A. Admite 24 A por contacto cuando todos los contactos, el entorno y el cable instalado se ajustan a la configuración del ensayo.
| M682 / M683 | 2–3 | 17,5 A (450 V CA) | 0,5–1,5 mm² |
| M684 | 2–6 | 24 A (450 V CA) / 10 A (ETL 300 V CA) | 0,5–2,5 mm² |
| M685 | 2–5 | 32 A (450 V CA) / 18 A (ETL 300 V CA) | 0,5–2,5 mm² |
La gama completa, que incluye versiones para montaje en panel y con cable, se encuentra en la Página sobre conectores con terminales de tornillo IP68.
Hay tres ajustes que debes tener en cuenta antes de aceptar una intensidad de contacto como corriente de diseño:
Aquí es donde se decide la potencia calorífica, y merece la pena fijarse en el mecanismo más que en la cifra. Nuestro artículo sobre Aumento de la temperatura del conector en conexiones de corriente continua de alta intensidad Analiza las fórmulas matemáticas de I²R, la resistencia de contacto y la reducción de potencia con ejemplos medidos. Los mismos principios físicos se aplican a 20 A en una instalación de iluminación de jardín, solo que con mayor margen.
Si el conector es multipolar y cada polo tiene una función diferente, considera la corriente por contacto y la corriente total como dos comprobaciones independientes. Nuestra guía sobre Número de pines del conector estanco explica cómo la asignación de pines influye en la elección de la carcasa.

En un circuito de 230 V, una caída de 2 V es una fluctuación insignificante. En un circuito de 24 V, supone el 8% de la tensión de alimentación, y la carga situada en el extremo más alejado lo nota. La corriente continua de baja tensión es donde caída de tensión se convierte en la restricción determinante, por lo que no se puede elegir un conector de corriente continua estanco antes de haber elegido el cable.
La caída de tensión continua en un tramo de dos hilos es:
ΔU = 2 × ρ × L × I / A
donde ρ es la resistividad del cobre (aproximadamente 0,0175 Ω·mm²/m a 20 °C, y aumenta con la temperatura), L es la longitud del tramo de ida en metros, I es la corriente en amperios y A es la sección transversal del conductor en mm². El factor 2 tiene en cuenta los conductores de ida y de vuelta, ya que la caída se produce en ambos.
Considera un circuito de iluminación de 24 V CC a 10 A con una longitud de 20 m en un solo sentido, con un cable de 2,5 mm².
| 24 V | 10 A | 20 m | 2,5 mm² | 2,80 V | 11.7% | 3,36 V | 14.0% |
| 24 V | 10 A | 20 m | 1,5 mm² | 4,67 V | 19.4% | 5,60 V | 23.3% |
| 24 V | 10 A | 20 m | 4,0 mm² | 1,75 V | 7.3% | 2,10 V | 8.8% |
| 12 V | 5 A | 10 m | 1,5 mm² | 1,17 V | 9.7% | 1,40 V | 11.7% |
| 48 V | 16 A | 30 m | 4,0 mm² | 4,20 V | 8.8% | 5,04 V | 10.5% |
Si lo miramos al revés, el mismo cálculo nos da la longitud máxima que admite un cable determinado:
| 24 V, 10 A, 2,5 mm² | 5,1 m | 8,6 m |
| 12 V, 10 A, 2,5 mm² | 2,6 m | 4,3 m |
| 48 V, 16 A, 4,0 mm² | 10,3 m | 17,1 m |
De esa tabla se desprenden dos puntos. Un sistema de 12 V alcanza su límite de caída de tensión a una distancia mucho menor que un sistema de 48 V con el mismo cable. Además, los conductores calientes sufren una mayor caída de tensión que los fríos, por lo que un diseño que apenas cumpla los requisitos a 20 °C puede fallar en una caja de conexiones durante el verano.
Los valores de diseño habituales son 3% y 5% de tensión nominal. El valor que debes respetar viene determinado por las especificaciones de tu proyecto o del cliente. Las normas de instalación establecen sus propios límites, que varían de un país a otro, por lo que debes confirmar la cifra antes de dimensionar el sistema.
La capacidad de carga es la segunda etapa, no la primera. Capacidad de carga Es la corriente máxima que puede transportar un conductor de forma continua sin superar su temperatura nominal, y depende del grado de aislamiento, la temperatura ambiente, la agrupación y el método de instalación. En un tramo corto de 24 V con alta intensidad, la capacidad de carga determina el calibre. En un tramo largo de baja tensión, la caída de tensión suele ser el factor determinante en primer lugar.
Esa misma confusión se da también en la práctica. A Hilo del foro «DIY Solar Power» sobre conectores impermeables Comienza con tres preguntas —la capacidad de carga, la tensión máxima y cómo elegir un pin para un calibre determinado— y las respuestas señalan que muchos conectores económicos se comercializan sin que se haya publicado ningún valor nominal. Se trata de una anécdota de la comunidad, no de una prueba, pero pone de manifiesto la laguna que se supone que debe cubrir una ficha técnica.
El calibre del cable puede indicarse en mm² o en AWG. La norma métrica IEC 60228 define las secciones transversales de los conductores directamente en mm². AWG Se trata del sistema norteamericano, y no se trata de una conversión directa, por lo que debes comprobar tanto la superficie como la composición del cable en relación con la gama de terminales antes de realizar el pedido.
Un conector de CC estanco se sella en el exterior del cable, no en el cobre. El prensaestopas comprime un elastómero contra la cubierta del cable, por lo que la medida que determina si el sellado funciona es el diámetro exterior de la cubierta.
La sección transversal del conductor y el diámetro exterior del cable son valores independientes. Un cable de 2,5 mm² puede medir unos 4 mm de diámetro con un aislamiento fino, o bien superar ampliamente los 8 mm con una cubierta gruesa y un apantallamiento. Ambos son cables de “2,5 mm²”. Es posible que solo uno de ellos encaje correctamente en un prensaestopas determinado.
Nuestra serie M682 a M685 abarca diámetros exteriores de cable que van de 3 mm a 14 mm en toda la gama. Dentro de ese rango:
Cuando el tendido requiera un punto de empalme en lugar de un par de conectores, se aplica la misma regla dentro de la caja: las entradas de cable son la vía de fuga. Nuestro Gama de cajas de conexiones estancas IP68 enumera las configuraciones de entrada, desde las unidireccionales hasta las multidireccionales, todas ellas homologadas para conductores de 0,5 a 2,5 mm².

El Código IP proviene de la norma IEC 60529. El segundo dígito describe la entrada de agua en condiciones de ensayo definidas, y en el caso del IP68, la profundidad y la duración se acuerdan entre el fabricante y el usuario. La clasificación no es un único número universal.
En el caso de las series M682 a M685, la clasificación IP68 se aplica al conector completamente montado: carcasa acoplada, prensaestopas apretado y probado mediante inmersión a 2 m durante 120 horas. De ello se derivan dos consecuencias.
En primer lugar, la clasificación se refiere al conjunto, no a la pieza tal y como está en la estantería. Un zócalo sin acoplar es una cavidad abierta con los contactos al descubierto. Tápalo o planifica la instalación de tal forma que ningún zócalo quede abierto.
En segundo lugar, la clasificación IP68 cubre la inmersión, pero no dice nada sobre chorros de agua o lavado a presión. Un conector que resiste la inmersión continua no está automáticamente homologado para una hidrolimpiadora dirigida hacia la junta de la carcasa. Nuestra comparación de Conectores resistentes al agua con clasificación IP67 e IP68 establece los dos regímenes de ensayo; si el equipo se somete a un lavado a presión, ese es el requisito que hay que comprobar.
La condensación es la tercera vía, la más silenciosa. Una caja sellada que se calienta y se enfría cada día puede absorber humedad a través de la entrada del cable o retener la que ya se encontraba en su interior. Es posible que el diseño deba incluir un sistema de ventilación, un desecante o una vía de drenaje, incluso cuando el conector esté perfectamente sellado.
La elección de un conector de CC estanco no se limita a un número de referencia, sino que debe ir acompañada de un breve plan de pruebas. Cinco comprobaciones cubren la mayoría de los riesgos que pueden surgir en una instalación de CC de baja tensión:
En una producción de gran volumen, el método de montaje es tan importante como la propia pieza. Una conexión sin tornillos elimina la variable del par de apriete y reduce el tiempo de ciclo en la línea de montaje, razón por la cual los modelos M684-T y M684-X utilizan terminales de inserción a presión. Las ventajas e inconvenientes se explican en el Página sobre conectores impermeables sin tornillos.
PVLinkTech lleva a cabo la revisión de las especificaciones, los controles de materiales, la inspección del montaje y la verificación final antes del envío; los registros de inspección del modelo correspondiente están disponibles previa solicitud. Nuestro página de control de calidad describe lo que abarca cada etapa.
Utiliza esta tabla para averiguar la restricción de vinculación de un proyecto antes de abrir un catálogo.
| LED de 12/24 V, señalización, iluminación paisajística, cableado de gran longitud | Caída de tensión | Sección del conductor para la caída de tensión en el caso más desfavorable | M684 / M685 |
| Alimentación eléctrica de 24/48 V, 20-30 A, tramo corto | Corriente por contacto y capacidad de los terminales | Sección transversal del conductor en función de la gama de terminales | M685 |
| Alimentación y control combinados en una sola carcasa | Número de contactos y separación entre polos | Distribución de pines y tamaño de la carcasa | M684 (hasta 6 pines) |
| Punto de empalme en un tendido enterrado o mojado | Sellado de la entrada de cables | Diámetro exterior de la camisa frente al rango de entrada | Caja de conexiones IP68 |
| Se ha establecido la conexión mientras había corriente | Capacidad de corte en corriente continua | Solicitar la potencia nominal en corriente continua y la base de ensayo | Confirmar por proyecto |
| Equipos que se pueden lavar a presión | Protección contra chorros de agua o lavados a presión | Clasificación IPX5/IPX6 o IPX9K, no solo IP68 | Confirmar por proyecto |
El catálogo incluye estos modelos con entre 2 y 6 polos, de 17,5 A a 32 A por contacto y con diámetros exteriores de cable de entre 3 mm y 14 mm. La gama completa de conectores de CC totalmente estancos, con planos y opciones de terminales, se recoge en el página del producto.
Estos cinco casos se repiten una y otra vez cuando se compra un conector de CC estanco basándose en una cifra aproximada en lugar de en un cálculo.
| La potencia nominal de CA utilizada como potencia nominal de conmutación | Daños por arco eléctrico o contactos soldados cuando se abre el conector bajo carga | Solicita la capacidad de corte en corriente continua o aísla el circuito antes de abrirlo |
| La intensidad nominal se indica como valor total, no por contacto | Los contactos funcionan por encima de su corriente nominal; las carcasas se decoloran y las juntas se ablandan | Suma la corriente por contacto y compara cada valor con el nominal. |
| El cable debe elegirse en función del terminal, no de la longitud del tendido | Hay una subtensión de carga en el extremo más alejado; parece que la fuente de alimentación está defectuosa, pero el cable está | Dimensión para la caída de tensión a la temperatura máxima del conductor |
| Diámetro exterior de la camisa fuera del rango de la prensaestopas | El agua se filtra por la junta; la corrosión avanza a lo largo de los hilos | Anotar el diámetro exterior (OD) de la funda por modelo y confirmar el rango aceptado |
| Se supone un grado de protección IP68 para un enchufe sin tapón | Contactos húmedos, oxidación, fallos intermitentes en la próxima visita de mantenimiento | Tapar las tomas sin conector o rediseñarlas para que solo queden expuestas las que estén conectadas |
Hay otro modo de fallo más que se esconde en la misma familia: una unión que nunca se ha probado en condiciones extremas. Una junta que resiste con el diámetro nominal del cable pero falla en el extremo más delgado, o una terminación que aguanta a 25 °C pero se desvía a 60 °C, es el mismo error con diferentes ropajes.
Respuestas prácticas a preguntas habituales sobre tensión, corriente, el dimensionamiento de los cables, los índices de protección IP y la selección de conectores estancos.
Empieza por la tensión máxima en régimen estacionario del sistema, incluidos los límites de carga, y luego hazte dos preguntas. ¿Se abre alguna vez el componente mientras conduce corriente? En caso afirmativo, necesitarás una capacidad de ruptura en corriente continua. En caso negativo, comprueba el aislamiento, la distancia de fuga y la separación entre polos para tu tensión de trabajo. En circuitos de 12-48 V CC, la corriente y la caída de tensión suelen ser las restricciones más estrictas.
Como punto de partida, sí, es una práctica habitual en circuitos de baja tensión que no se conmutan bajo carga. Sin embargo, la potencia nominal de CA no se convierte automáticamente en potencia nominal de CC. Confirme la capacidad nominal de CC y la base de ensayo con el fabricante si el circuito se abre bajo carga, o si existe una norma aplicable a su mercado.
Lo que se sature primero; hay que comprobar ambos aspectos. Los tramos largos de baja tensión suelen estar limitados por la caída de tensión, por lo que el cable acaba siendo más grueso de lo que requeriría únicamente la capacidad de carga. Los tramos cortos con corrientes más altas suelen estar limitados por la capacidad de carga, la temperatura ambiente y el agrupamiento de cables. Realice primero el cálculo de la caída de tensión y, a continuación, confirme el resultado comparándolo con el índice de aislamiento y el método de instalación.
Por contacto, en condiciones de ensayo definidas. Una carcasa de 4 pines con una capacidad nominal de 24 A por contacto no soporta 96 A. Cada contacto cargado conduce su propia corriente y genera su propio calor. Las cifras de los modelos M682 a M685 se han establecido con todos los contactos cargados, por lo que el calentamiento de los contactos adyacentes ya está incluido. Todos los contactos pueden cargarse a la vez; no obstante, sigue siendo necesario comprobar la temperatura ambiente.
Depende del modelo, no del tamaño del conductor. La serie M682 a M685 abarca diámetros exteriores de la cubierta que van de 3 mm a 14 mm en toda la gama. Considéralo como el rango de la familia: confirma el intervalo válido para el modelo exacto que vas a pedir antes de confirmar el pedido del cable. Un cable más fino que el mínimo admitido no queda bien ajustado en el sellado, por muy apretado que parezca el prensaestopas.
No. Nuestra clasificación IP68 se aplica al conector completamente montado: acoplado, con el prensaestopas apretado, y sometido a pruebas de inmersión a 2 m durante 120 horas. Un conector hembra sin acoplar presenta una cavidad abierta y contactos expuestos. Coloque una tapa donde la interfaz permanezca abierta, o planifique la instalación de modo que el conector nunca quede expuesto.
No directamente. El calor proviene de la corriente y la resistencia: I²R en el contacto, la terminación y el conductor. Un conector de 24 V a 20 A se calienta tanto como uno de 48 V a 20 A. La tensión determina los requisitos de aislamiento, distancia de fuga y distancia de seguridad, además de la cuestión del arco eléctrico en caso de que el circuito se abra bajo carga. Mantén separadas la comprobación térmica y la comprobación de tensión.
Indique la tensión del sistema y su valor máximo en régimen estacionario. Incluya la corriente continua y de pico por contacto, la longitud de recorrido unidireccional, la construcción del cable, incluyendo la sección transversal del conductor y el diámetro exterior de la funda, la temperatura ambiente en el interior de la carcasa, si el conector se acopla y desacopla durante el servicio, y el grado de protección IP requerido, junto con sus condiciones de funcionamiento y el volumen anual.
Envía a PVLinkTech la tensión del sistema, la corriente por contacto, la longitud del tramo y la estructura del cable que tienes previsto utilizar. Comprobaremos los datos con la gama M682 a M685, verificaremos que el diámetro exterior del cable se ajuste al prensaestopas y te indicaremos si la pieza sobre la que has preguntado no es adecuada para la aplicación.
Los modelos estándar están disponibles en pedidos de evaluación de una sola pieza, con tiradas de producción a partir de 100 unidades. Cuando un proyecto requiere un número diferente de polos, un tipo de terminal distinto o un conjunto de cable completo, se aplica el mismo proceso de revisión técnica: nuestro Proceso de fabricación de conectores impermeables a medida explica cómo se presupuestan esas obras.
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