El pulsador amarillo: Funciones de intervención y anomalías

La norma UNE-EN 60073 introduce matices funcionales para aquellos pulsadores mecánicos que no gobiernan estados normales de marcha o parada, sino que entran en juego únicamente ante desviaciones operativas o fallos. En esta categoría intermedia, el color amarillo representa el código de advertencia e intervención manual frente a condiciones anormales de la instalación eléctrica o del proceso controlado.

El accionamiento de un pulsador amarillo está destinado a suprimir o evitar una anomalía temporal detectada por el sistema. Un ejemplo recurrente de esta aplicación en el taller de cuadros eléctricos es el botón de aceptación o silenciamiento de alarmas acústicas (mutes). Cuando una sirena o bocina se activa debido al disparo térmico de un extractor de ventilación o una sobretemperatura, el operario presiona el botón amarillo para enmudecer el zumbador, reconociendo que el equipo de mantenimiento está informado y va a intervenir. Otro caso habitual es el puenteo o bypass manual temporal de un final de carrera de seguridad en una grúa para permitir el movimiento inverso de retroceso lento fuera de la zona crítica, una maniobra que requiere máxima precaución técnica.

El pulsador azul: Rearme obligatorio y restablecimiento

A diferencia del color amarillo, que se asocia a intervenciones dinámicas y paliativas, el color azul está reservado de forma estricta y obligatoria para funciones de rearme (Reset) o restablecimiento técnico de bucles de control y protecciones que previamente se han disparado de forma automática.

Cuando un motor asíncrono trifásico sufre una sobrecarga mecánica prolongada, el relé térmico ($F1$) corta la maniobra abriendo su contacto auxiliar $95-96$. Una vez que bimetal interno del relé se enfría, el circuito de maniobra no debe rearmarse de forma automática, puesto que un arranque espontáneo de la máquina podría atrapar al operario que inspecciona el rotor. La normativa exige que el rearme sea un acto humano consciente y presencial. Para ello, se cablea un pulsador azul NA en serie con la bobina de rearme del dispositivo protector o en la botonera de control del armario. El operario debe presionar obligatoriamente el botón azul para cerrar el lazo lógico, permitiendo únicamente a partir de ese momento la reactivación mediante el botón de marcha general. La norma prescribe que el azul solo debe emplearse para esta función de reset, evitando confusiones lógicas con paradas o arranques normales.

Figura: Diferenciación de circuitos auxiliares para botones amarillo y azul. Fuente: Generada para fines educativos / Licencia: CC BY-NC-SA

Colores auxiliares neutros: Blanco, gris y negro en maniobras especiales

Para todas las funciones que no conllevan una prioridad de seguridad (como el rojo) ni se asocian a anomalías (amarillo) o rearmes (azul), el diseñador de automatismos debe recurrir a la gama de colores neutros: blanco, gris y negro. Estos colores se aplican sistemáticamente para:

  • Selectores de modo: Conmutadores de llave o rotativos para alternar entre control manual y automático (Man/Auto) del armario eléctrico.
  • Pulsadores de jogging (impulsos): Mandos que activan el motor únicamente mientras permanezcan presionados, omitiendo la retención de auto-enclavamiento, muy comunes para posicionamiento lento de piezas o centrado de moldes en prensas.
  • Verificación de lámparas (Lamp Test): Un botón auxiliar destinado a excitar temporalmente todos los pilotos luminosos de la puerta del armario para comprobar de forma rápida que ninguna bombilla LED o filamento se encuentra fundido.
Figura: Detalle físico de un panel de mando con selectores manuales y botones de rearme azul. Fuente: Generada para fines educativos / Licencia: CC BY-NC-SA
🐍 Código Python: Simulación de Gestión de Alarmas y Restablecimiento (Reset) de Protecciones


# Script que simula la lógica de disparo por sobrecarga de un motor y la respuesta del cuadro.

# Requiere el uso del botón amarillo (reconocer alarma) y azul (rearmar protección).



class SistemaControl:

    def __init__(self):

        self.disparo_proteccion = False

        self.alarma_reconocida = False

        self.bocina_activa = False

        

    def registrar_sobrecarga(self):

        self.disparo_proteccion = True

        self.alarma_reconocida = False

        self.bocina_activa = True

        return "💡 ALERTA: Sobrecarga en el motor. Disparo térmico. BOCINA ACTIVA."

        

    def presionar_boton_amarillo(self):

        # Aceptación de alarma (Silenciamiento)

        if self.disparo_proteccion:

            self.alarma_reconocida = True

            self.bocina_activa = False

            return "💡 AMARILLO: Alarma reconocida. Bocina silenciada. Esperando enfriamiento físico."

        return "💡 AMARILLO: Sin efecto. Sistema operando normalmente."

        

    def presionar_boton_azul(self):

        # Rearme / Reset

        if self.disparo_proteccion:

            if self.alarma_reconocida:

                self.disparo_proteccion = False

                self.alarma_reconocida = False

                return "💡 AZUL: Rearme completado con éxito. Circuito de maniobra LISTO para arrancar."

            else:

                return "? ERROR: No se puede rearmar con botón AZUL sin haber reconocido previamente la alarma con botón AMARILLO."

        return "💡 AZUL: Sin efecto. El circuito ya se encuentra rearmado."



# Simulación de un ciclo de fallo en el taller de cuadros

panel = SistemaControl()

print(panel.registrar_sobrecarga())

print("-" * 65)

print(panel.presionar_boton_azul()) # Intento de reset directo (falla)

print("-" * 65)

print(panel.presionar_boton_amarillo()) # Silenciamos bocina

print("-" * 65)

print(panel.presionar_boton_azul()) # Ahora el reset es exitoso

            

Este código ilustra la secuencia lógica obligatoria para la seguridad de rearmes industriales.

🔧 Laboratorio Práctico: Simulación de Derivaciones y Fugas a Tierra al Tacto

En el taller de carpintería, un operario percibe una leve descarga eléctrica (calambre) al tocar el chasis metálico del panel de mando de la sierra de corte. Inmediatamente después, el Diferencial general de la línea salta, interrumpiendo el circuito. Se requiere reproducir las condiciones del fallo en el simulador para dictaminar su diagnóstico exacto:

  1. Abre el módulo de Asistente de Diagnóstico de Averías en la calculadora REBT Calc.
  2. Configura las siguientes variables de entrada del síntoma en el cuadro:
    • Dispositivo que dispara: Selecciona Interruptor Diferencial (ID).
    • Momento del disparo: Configura a Al tocar la carcasa de un aparato.
    • Síntomas adicionales: Selecciona Sin síntomas visuales u olor (Nada).
  3. Presiona el botón de **Analizar Avería**.
  4. Lee atentamente el dictamen sobre derivación y fallo de aislamiento en receptores.
📂 Abrir Módulo de Diagnóstico en REBT Calc

Pregunta de Laboratorio:

Al simular el disparo del diferencial al tacto de la carcasa, ¿cuál es la avería diagnosticada y qué causa subyacente indica respecto a la puesta a tierra del compresor?

📋 Caso Práctico: Silenciamiento de Alarmas

Contexto: Diseñas el pupitre de mando de una caldera de vapor industrial. Se requiere cablear un botón para enmudecer la bocina de exceso de presión.

Pregunta: ¿Qué significado funcional y nivel de prioridad se asocia al color amarillo en los pulsadores industriales?

📋 Caso Práctico: Rearme de Automatismos

Contexto: Cableas el circuito de un contactor asociado a una bomba de impulsión de agua que cuenta con protección térmica auxiliar.

Pregunta: ¿Cuál es la única función para la cual la norma UNE-EN 60073 autoriza el empleo del color azul en pulsadores mecánicos?

📋 Caso Práctico: Conmutadores y Mandos Auxiliares

Contexto: Estás seleccionando los selectores giratorios y pulsadores para cambiar entre control local y remoto de un puente grúa.

Pregunta: ¿Qué colores neutros de pulsador son los idóneos para funciones operativas normales que no impliquen riesgos ni paradas?