Curso de Aparamenta de Baja Tensión: 20. Sobretensiones. Gamas de dispositivos.
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Gama de dispositivos frente a sobretensiones transitorias
En la vigésima lección del curso de aparamenta de baja tensión, continuamos explorando la protección contra sobretensiones, centrándonos en los dispositivos disponibles en el mercado y cómo seleccionar el más adecuado para nuestras instalaciones. En este vídeo profundizamos en las características técnicas y aplicaciones prácticas de los protectores contra sobretensiones transitorias, sentando las bases para su integración en distintos contextos eléctricos.
¿Qué veremos en esta lección?
En esta sesión, abordaremos:
- Los tipos principales de dispositivos de protección contra sobretensiones (tipo 1, 2 y 3) y sus aplicaciones más comunes.
- La importancia de la coordinación energética entre dispositivos para garantizar una protección efectiva.
- Criterios para seleccionar protecciones basadas en las características de la instalación, como la intensidad de cortocircuito y la ubicación del cuadro eléctrico.
- Diferencias entre dispositivos para instalaciones generales y aquellas expuestas a riesgos específicos, como edificios con pararrayos.
Este enfoque nos permitirá entender no solo qué dispositivos utilizar, sino cómo adaptarlos a cada caso concreto.
Tipos de dispositivos y sus aplicaciones
Revisaremos las tres categorías principales de dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias:
- Tipo 1: Pensados para proteger contra impactos directos de rayos, se instalan en el cuadro principal en edificios con pararrayos o expuestos a descargas atmosféricas.
- Tipo 2: Indicados para uso general en cuadros secundarios o principales en edificios con menor riesgo de rayos.
- Tipo 3: Diseñados para proteger equipos electrónicos sensibles, deben instalarse lo más cerca posible de los aparatos a proteger.
Explicaremos cómo estas clasificaciones influyen en la elección del dispositivo adecuado para un sistema eléctrico.
Criterios de selección de protectores contra sobretensiones
Exploraremos cómo los fabricantes clasifican los dispositivos según su capacidad para disipar energía y su nivel de protección. Entre los aspectos clave que repasaremos:
- Intensidad máxima de descarga: La corriente que el dispositivo puede desviar a tierra durante un evento de sobretensión.
- Tensión residual: La tensión a la que se ve sometida la instalación durante la actuación del protector.
- Coordinación energética: Cómo garantizar que los protectores instalados en diferentes puntos de la red trabajen en conjunto para minimizar daños.
Además, veremos cómo estas características se relacionan con la categoría de los equipos a proteger, asegurando que las protecciones elegidas no solo cumplan con la normativa, sino que sean efectivas en la práctica.
Casos prácticos y recomendaciones
A través de ejemplos basados en catálogos de fabricantes como Schneider Electric, analizaremos combinaciones comunes de dispositivos y su instalación en diferentes escenarios:
- Edificios residenciales sin pararrayos.
- Instalaciones con cuadros secundarios o derivados.
- Edificios expuestos con pararrayos o en zonas de alto riesgo.
Coordinación energética
Detallaremos la importancia de la distancia eléctrica entre dispositivos y cómo esta afecta la capacidad de los protectores para actuar eficazmente. Presentaremos las recomendaciones de los fabricantes para garantizar que los dispositivos aguas abajo estén protegidos frente a descargas que no puedan manejar por sí mismos.
Conclusión
Esta lección amplía nuestra comprensión sobre la protección contra sobretensiones transitorias, combinando teoría y ejemplos prácticos. Conoceremos las herramientas necesarias para diseñar sistemas de protección efectivos, alineados con las características específicas de cada instalación.
En la próxima lección, abordaremos un tema menos conocido: las sobretensiones temporales o permanentes. Exploraremos sus causas, cómo afectan a las instalaciones y qué soluciones están disponibles. Os animo a seguir explorando este contenido para optimizar vuestras habilidades en el diseño de sistemas eléctricos seguros y eficientes. Nos vemos en el siguiente vídeo.
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