Esquema del Telerruptor (Relé de Impulsos): Control con Pulsadores

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El esquema del telerruptor (también conocido como relé de impulsos) es la evolución natural en instalaciones eléctricas cuando necesitas encender un mismo foco desde más de tres lugares distintos. ¿Qué es un telerruptor exactamente? Es un dispositivo electromecánico que, en lugar de usar complejos conmutadores de cruce, utiliza simples pulsadores (botones) conectados en paralelo para abrir o cerrar la luz mediante pequeños impulsos de corriente, simplificando enormemente el cableado.

Esquema de instalación con tubería vista de un circuito de alumbrado. Un "Relé de Impulsos" en el cuadro controla una bombilla, activado por una serie de botones de colores etiquetados como "Pulsadores (Paralelo)"
Simplifica el control múltiple: a diferencia de los conmutadores, el relé de impulsos (telerruptor) permite añadir tantos pulsadores como quieras conectándolos simplemente en paralelo
Borne / Marca
en el aparato
¿Qué se conecta ahí? Función en el circuito
A1 Retorno de los pulsadores Recibe el "impulso"
eléctrico al pulsar
A2 Neutro (Cable azul) Cierra el circuito de la
bobina interna
1 (Línea) Fase (Directa del cuadro) Alimenta el contacto de
potencia
2 (Salida) Vuelta a la lámpara Lleva la corriente a la
bombilla cuando se activa

🔍 Nota: esta nomenclatura es el estándar para marcas líderes como Schneider, Finder o Legrand

Esta característica, junto con su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de instalaciones, lo convierte en una alternativa atractiva frente a los esquemas tradicionales de conmutación.

El esquema del telerruptor es uno de los esquemas eléctricos básicos más utilizados cuando se requiere controlar una carga (como una lámpara) desde múltiples puntos. Por este motivo, también recibe el nombre de telerruptor conmutador.

Su diseño compacto y su fácil instalación lo hacen ideal para proyectos de renovación o nuevas construcciones, tanto para instalaciones residenciales y comerciales, como industriales.

Contenidos
  1. ¿Qué es un Telerruptor y Cómo Funciona?
  2. Conexión de Telerruptor a 3 Hilos vs 4 Hilos
  3. Cómo Conectar el Telerruptor (Paso a Paso)
  4. Esquema Multifilar del Telerruptor
  5. Esquema Unifilar del Telerruptor
  6. Esquema Funcional del Telerruptor
  7. Materiales: Telerruptor y Pulsadores (Botones)
  8. Especificaciones Técnicas del Telerruptor
  9. Aplicaciones Comunes del Esquema del Telerruptor
  10. Preguntas Frecuentes sobre el Esquema del Telerruptor

¿Qué es un Telerruptor y Cómo Funciona?

El funcionamiento del telerruptor se basa en un sistema de contactos móviles que se conmutan entre sí, permitiendo que la corriente fluya por diferentes caminos en función del estado del dispositivo.

Opera mediante la activación de una bobina electromagnética, la cual genera un campo magnético cuando recibe una corriente momentánea. Este campo magnético acciona una armadura móvil que, a su vez, actúa sobre un mecanismo de trinquete

El trinquete, con su función de retención y avance por pasos, captura y mantiene el movimiento de la armadura, cambiando y bloqueando de forma estable la posición de los contactos del dispositivo.

Dependiendo de la posición en la que el trinquete haya quedado fijado, los contactos pueden quedar abiertos (apagado) o cerrados (encendido), manteniendo ese estado sin necesidad de consumo de energía hasta el siguiente pulso.

Proceso de Conmutación

El proceso de conmutación se describe en los siguientes pasos:

1º) Accionamiento del pulsador: cuando un usuario presiona un pulsador, se envía una corriente momentánea a la bobina del telerruptor.

2º) Generación del campo magnético: la corriente que fluye a través de la bobina genera un campo magnético que atrae la armadura del telerruptor.

3º) Accionamiento del mecanismo de trinquete: la armadura, al moverse, empuja o libera el mecanismo de trinquete interno, haciéndolo avanzar una posición o "clic".

4º) Cambio de estado de los contactos: la nueva posición del trinquete determina la configuración del mecanismo de contactos, alternando entre los estados de encendido y apagado del circuito.

4º) Mantenimiento del estado: a diferencia de un relé convencional, el trinquete se bloquea mecánicamente en su nueva posición, lo que permite al telerruptor mantener su estado sin necesidad de corriente continua en la bobina. Solo un nuevo pulso de corriente hará avanzar nuevamente el trinquete, cambiando el estado del circuito.

Ventajas del Uso de Pulsadores

El telerruptor emplea pulsadores que solo envían una señal eléctrica mientras están presionados, ofreciendo diversas ventajas:

Simplicidad en el cableado: se reduce la cantidad de conductores necesarios, ya que solo se requiere un cable de 2 hilos desde cada pulsador hasta el telerruptor.

Control desde múltiples puntos: varios pulsadores pueden conectarse en paralelo a un solo telerruptor, permitiendo la conmutación desde diferentes ubicaciones.

Mayor durabilidad y confiabilidad: al reducir la corriente de conmutación en los pulsadores y centralizar la conmutación en el telerruptor, se minimiza el desgaste de los contactos mecánicos.

Conexión de Telerruptor a 3 Hilos vs 4 Hilos

El telerruptor puede conectarse en configuraciones de 3 hilos o 4 hilos, dependiendo de las necesidades de la instalación. A continuación, se detallan las conexiones de cada esquema:

Esquema del Telerruptor a 3 Hilos

El esquema de un telerruptor a 3 hilos es una configuración algo más sencilla que se puede utilizar en aplicaciones domésticas o comerciales donde los pulsadores no requieran iluminación propia.

En el esquema del telerruptor a 3 hilos los pulsadores se cablean con el conductor neutro.

Se denomina esquema a 3 hilos porque en este tipo de conexión, solo se distribuyen 3 conductores principales:

Fase intermitente: la fase de alimentación se conecta directamente al borne A1 de la bobina del telerruptor, pero la fase que se distribuye en el circuito es intermitente, pues corresponde al borne de salida del contacto del telerruptor (4).

Neutro: es el neutro de la alimentación que se distribuye en el circuito y se conecta directamente a las lámparas y a la entrada de los pulsadores.

Neutro de vuelta de pulsadores: corresponde al neutro que vuelve desde la salida de los pulsadores al borne A2 de la bobina del telerruptor.

Como el borne A1 de la bobina del telerruptor está siempre alimentado de la fase, cuando se acciona cualquiera de los pulsadores, le llega la tensión del neutro al borne A2 de la bobina del telerruptor. Por tanto, un accionamiento de cualquier pulsador enciende todas las lámparas y otro accionamiento de cualquiera de los pulsadores las apaga.

A continuación, se muestra un esquema multifilar del telerruptor a 3 hilos, accionado desde 4 puntos diferentes alimentando 2 lámparas.

Esquema multifilar del telerruptor a 3 hilos

Con el montaje del telerruptor de 3 hilos, no tenemos la opción de retroalimentación visual en los pulsadores. Además, tampoco podríamos montar un punto de luz independiente con su interruptor porque por el circuito del telerruptor se distribuye el neutro, pero no se distribuye la fase de alimentación, solo la fase intermitente.

Esquema del Telerruptor a 4 Hilos

El esquema de un telerruptor a 4 hilos añade un conductor adicional, permitiendo la instalación de pulsadores con iluminación propia. Este diseño es el que más se utiliza proporcionando mayor flexibilidad en la instalación.

En el esquema del telerruptor a 4 hilos los pulsadores se cablean con el conductor de fase.

Se denomina esquema a 4 hilos porque en este circuito se distribuyen 4 conductores principales:

Fase: la fase de alimentación que se conecta directamente al borne de entrada del contacto del telerruptor y se distribuye hacia la entrada de los pulsadores.

Fase intermitente: es la fase que se conecta al borne de salida del contacto del telerruptor y se distribuye hacia las lámparas.

Fase de vuelta de pulsadores: corresponde a la fase que vuelve desde la salida de los pulsadores al borne A1 de la bobina del telerruptor.

Neutro: es el neutro de la alimentación que se distribuye en el circuito y se conecta directamente al borne A2 de la bobina del telerruptor y a las lámparas.

A continuación, se muestra un esquema multifilar del telerruptor a 4 hilos, accionado desde 3 puntos diferentes alimentando 2 lámparas. La tercera lámpara es independiente del telerruptor.

Esquema multifilar del telerruptor a 4 hilos

Aunque el montaje del telerruptor de 4 hilos requiere la tirada de un cable más, tenemos la opción de poder alimentar pulsadores con iluminación propia. Además, podríamos instalar un punto de luz independiente con su interruptor porque a través del circuito del telerruptor se distribuye tanto la fase como el neutro.

Cómo Conectar el Telerruptor (Paso a Paso)

Tiempo necesario: 2 horas

Te explicamos cómo conectar un telerruptor desde la alimentación general hasta la conexión de los pulsadores y la lámpara:

  1. Alimentación del Cuadro

    Con el suministro general cortado, conecta los conductores de fase (marrón/negro) y neutro (azul) a los bornes de entrada del magnetotérmico de 10A. Usa el destornillador de estrella para asegurar un buen apriete.

  2. Alimentación del Telerruptor y Pulsadores (Fase)

    Desde la salida del magnetotérmico:
    Lleva un cable de fase al borne 3 (entrada del contacto de potencia) del telerruptor, que estará anclado al carril DIN.
    Deriva también la fase hacia la entrada del primer pulsador.

  3. Conexión del Neutro (Común)

    Desde la salida de neutro del magnetotérmico:
    Conecta un cable al borne A2 de la bobina del telerruptor.

  4. Conexión de Pulsadores en Paralelo

    Para que cualquier pulsador active la luz, conéctalos en paralelo:
    Une todas las entradas de los pulsadores entre sí (que ya vienen con fase).
    Une todas las salidas de los pulsadores entre sí.
    El retorno: Desde la salida de cualquiera de los pulsadores, lleva un cable (el "mensajero") hasta el borne A1 (control de bobina) del telerruptor.

  5. Salida a las Lámparas (Potencia)

    Conecta el borne 4 del telerruptor (salida del contacto) directamente al contacto central de los portalámparas. Este cable solo llevará tensión cuando el telerruptor esté "activado".

  6. Conexión de Protección (Tierra)

    Lleva el conductor de protección (cable verde-amarillo) desde el bus de tierra del cuadro hasta los puntos de luz. Conéctalo al borne de tierra si la lámpara es de Clase I.

Cómo conectar un telerruptor con 3 pulsadores. Esquema de cableado y conexiones

Esquema Multifilar del Telerruptor

El esquema multifilar de un telerruptor ofrece una representación más detallada y realista de la conexión eléctrica de este dispositivo, facilitando la identificación de cada componente del circuito (pulsadores, telerruptor, cables, etc.) y de sus conexiones físicas.

Esquema multifilar del telerruptor

Esquema Unifilar del Telerruptor

Con el esquema unifilar del telerruptor se simplifica el circuito eléctrico, dibujándose todos los conductores del tramo mediante una sola línea, sin importar el número de hilos físicos que lo componen.

Esquema unifilar del telerruptor

Esquema Funcional del Telerruptor

El esquema funcional del telerruptor es una representación gráfica simplificada que nos permite comprender de manera clara cómo funciona este dispositivo.

Esquema funcional del telerruptor

Materiales: Telerruptor y Pulsadores (Botones)

El esquema del telerruptor se basa en varios componentes que interactúan para garantizar el control eficiente del sistema de iluminación: las lámparas, como receptores luminosos, el telerruptor, que controla la corriente hacia las lámparas y pulsadores, como dispositivos de accionamiento.

Lámparas: transforman la energía eléctrica en luz, constituyendo el objetivo final del circuito. La fase controlada por el telerruptor alimenta a las lámparas, mientras que el neutro se conecta directamente.

Símbolo multifilar de la lámpara

Telerruptor: actúa como el núcleo del sistema, permitiendo el control del flujo eléctrico hacia las lámparas.

Dispone de una bobina que recibe pulsos eléctricos de 230 V generados por los pulsadores. Un contacto eléctrico interno cambia de posición (abierto o cerrado) al recibir el pulso de corriente. Para que el contacto mantenga su posición tras cada pulso dispone de un mecanismo de enclavamiento.

La bobina del telerruptor consume energía solo durante el pulso eléctrico, contribuyendo a la eficiencia del circuito. El símbolo del telerruptor es el siguiente:

Símbolo del telerruptor

Pulsadores: son los dispositivos de accionamiento que generan un pulso eléctrico hacia la bobina del telerruptor. Se conectan en paralelo al circuito, facilitando la operación desde múltiples puntos. Los pulsadores requieren únicamente 2 hilos para su conexión.

Símbolo del pulsador

Especificaciones Técnicas del Telerruptor

Para instalar correctamente el telerruptor, se deben considerar las siguientes especificaciones técnicas:

1º) Sección del conductor: de acuerdo con el REBT, los circuitos destinados a la iluminación deben emplear conductores con una sección mínima de 1,5 mm².

2º) Protección eléctrica: para evitar posibles daños al circuito, es necesario instalar un interruptor automático (PIA) de 10 amperios. Este dispositivo protegerá el circuito interrumpiendo la corriente en caso de sobrecarga o cortocircuito.

3º) Tipos de contactos: el telerruptor puede disponer de uno o varios contactos asociados:

Contactos abiertos (NA): permiten el paso de corriente solo cuando el contacto está cerrado.

Símbolo del contacto normalmente abierto (NA)

Contactos cerrados (NC): interrumpen el paso de corriente al abrirse.

Símbolo del contacto normalmente cerrado (NC)

Contactos conmutados: alternan entre 2 circuitos diferentes según la posición del mecanismo.

Símbolo del contacto conmutado

4º) Conexión del neutro y tierra: el conductor neutro debe conectarse directamente al contacto exterior del portalámparas, mientras que el conductor de protección (tierra) se conectará al borne correspondiente del portalámparas, a menos que este sea de doble aislamiento o clase II, ya que su propio aislamiento garantizaría su protección.

5º) Instalación en carril DIN: la mayoría de los telerruptores son modulares. Estos se montan en carriles DIN estándar dentro del cuadro eléctrico, optimizando el espacio y facilitando el mantenimiento.

Foto de un carril DIN

6º) Número de pulsadores: no hay una limitación al número máximo de pulsadores que se pueden añadir a un circuito de lámparas con telerruptor.

Aplicaciones Comunes del Esquema del Telerruptor

El esquema de un telerruptor es versátil y se aplica en una variedad de entornos, proporcionando comodidad y optimización del cableado:

Edificios residenciales: control de iluminación en pasillos, escaleras y zonas comunes desde múltiples puntos de acceso.

Oficinas y espacios comerciales: gestión de iluminación en grandes áreas de trabajo o salas de reuniones donde se necesita accionamiento desde varias ubicaciones.

Garajes y almacenes: encendido y apagado de luces en áreas extensas con múltiples entradas y puntos de control.

Escuelas y centros de salud: ideal para aulas, corredores y áreas comunes donde es fundamental reducir el cableado y facilitar el control de la iluminación.

Preguntas Frecuentes sobre el Esquema del Telerruptor

¿Qué es un telerruptor y cómo funciona?

Un telerruptor es un dispositivo electromagnético utilizado para controlar un circuito de iluminación (o cualquier carga eléctrica) desde múltiples puntos mediante pulsadores. A diferencia de los sistemas tradicionales, con cableado complejo y conmutadores específicos, el telerruptor simplifica la instalación al utilizar menos cables.

El funcionamiento es el siguiente:
1º) Pulsación: al presionar un pulsador, se envía un pulso de corriente (230 V) a la bobina del telerruptor.
2º) Accionamiento electromagnético: la bobina genera un campo magnético que mueve una armadura, cambiando el estado de los contactos internos (de abierto a cerrado o viceversa).
3º) Mantenimiento del estado: mantiene su posición (encendido/apagado) sin necesidad de corriente constante, hasta recibir un nuevo pulso.

Los telerruptores se utilizan principalmente en pasillos, escaleras, garajes y grandes espacios donde se requiere encender/apagar luces desde varios accesos. Su diseño modular facilita su integración en cuadros eléctricos con carril DIN.

Hay 2 configuraciones:
Telerruptor a 3 hilos: para instalaciones básicas sin retroalimentación visual en pulsadores.
Telerruptor a 4 hilos: permite pulsadores con LED indicador y mayor flexibilidad en diseños complejos.

¿Cuántos circuitos tiene el telerruptor?

El telerruptor tiene 2 circuitos principales que funcionan de forma independiente pero coordinada:

Circuito de potencia (o de carga): controla el flujo de corriente hacia las lámparas u otros dispositivos conectados.

Está formado por un contacto eléctrico conmutado (normalmente un relé) que abre o cierra el paso de la fase hacia la carga. Cuando el telerruptor recibe un pulso, este contacto cambia de estado (de abierto a cerrado o viceversa), encendiendo o apagando las luces.

Circuito de mando (o de control): gestiona la activación del telerruptor mediante pulsadores.
Incluye una bobina electromagnética que, al recibir un pulso momentáneo (230 V), acciona el mecanismo de conmutación.

Los pulsadores se conectan en paralelo a este circuito, permitiendo el control desde múltiples puntos sin necesidad de cableado adicional complejo.

¿Cuáles son las características principales de un telerruptor?

Funcionamiento por pulsos:
– Actúa mediante pulsos eléctricos momentáneos (230 V) enviados desde pulsadores, sin necesidad de mantener corriente constante en la bobina.
– Cada pulso cambia el estado del contacto (ON/OFF) gracias a un mecanismo de enclavamiento, manteniendo la posición.

Doble circuito integrado:
– Circuito de potencia: Gestiona la alimentación de la carga (lámparas) mediante un contacto conmutado.
– Circuito de mando: Controla la activación mediante la bobina electromagnética, conectada a pulsadores en paralelo.

Conexión simplificada:
– Permite instalar múltiples pulsadores (sin límite práctico) con solo 2 hilos por pulsador, reduciendo el cableado frente a sistemas de conmutación tradicionales.
– Compatible con esquemas a 3 hilos (básico) o 4 hilos (con pulsadores luminosos).

Eficiencia y versatilidad:
– La bobina solo consume energía durante el pulso, optimizando el consumo.
– Ideal para pasillos, escaleras, garajes y grandes espacios, tanto en instalaciones residenciales como industriales.

Diseño modular:
Se monta en carril DIN dentro del cuadro eléctrico, facilitando su integración y mantenimiento.

¿Qué ventajas ofrece un sistema conmutado con telerruptor?

Simplificación del cableado: elimina la necesidad de complejas instalaciones con cables cruzados entre conmutadores, reduciendo la cantidad de conductores necesarios. Cada pulsador solo requiere 2 hilos (conexión en paralelo), frente a los 3 o más hilos de los sistemas convencionales.

Control desde infinitos puntos: permite añadir tantos pulsadores como sea necesario sin aumentar la complejidad del circuito, ideal para pasillos largos, escaleras o zonas con múltiples accesos.

Ahorro energético: la bobina del telerruptor solo consume energía durante el breve instante del pulso, a diferencia de relés convencionales que requieren corriente constante.

Mayor flexibilidad y escalabilidad: facilita modificaciones posteriores (añadir o quitar pulsadores) sin alterar toda la instalación. Es compatible con pulsadores luminosos (en esquemas de 4 hilos) para indicar el estado de la luz.

Durabilidad y mantenimiento reducido: centraliza el desgaste mecánico en el telerruptor (diseñado para miles de ciclos), mientras los pulsadores solo manejan señales de bajo consumo.

Instalación económica: reduce costes en materiales (menos cable, pulsadores estándar en lugar de conmutadores) y mano de obra.

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Alfonso

Ingeniero Técnico Industrial especializado en Electricidad. Miembro del cuerpo de profesores de Formación Profesional (FP) con 26 años de trayectoria docente.

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