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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Hola Bruno muy interesante la manera de seleccionar protectores sobretensiones.
En el caso de un local comercial de poca potencia admisible, por ejemplo hasta 20 kW y que funcione en trifasico 230 v
¿cómo se selecciona un protector de sobretensiones adecuado para el cuadro general de este local comercial si es trifásico 230v?
¿influye que en la centralizacion de contadores ya exista un protector de sobretensiones?
Muchas gracias
Buenas tardes, José Antonio.
Si que influye si hay protector en la centralización.
Lo normal es que si hay en la centralización, sea tipo 1, por tanto en el cuadro del local debes poner un tipo 2. Si hay poca distancia (menos de 5 m) es aconsejable que veas el que hay y hables con tu proveedor para que lo tenga en consideración antes de poner el del cuadro. Si la distancia hasta el cuadro del local es mayor, una opción sería tipo Acti9 iPF K 20 – 3P+N (A9L15693).
Si en la centralización no hay, puedes optar por un combinado tipo 1 + tipo 2 del estilo del Schneider Electric iPRF1-125r-PRD1 (ref. A9L16482)
En la web de Schneider tienes un asistente de selección de productos que te va guiando en función de las características de la instalación.
En mi respuesta asumo que tenéis neutro, no sé si eso será así. Además, por experiencia te recomendaría protección contra sobretensiones permanentes (que suelen producirse por falta de neutro). Aunque es una protección que no se suele poner, yo ya he visto dos caídas de neutro.
Un cordial saludo.
Hola José Antonio:
La diferencia fundamental radica en la Tensión Máxima de Servicio (Uc) del protector, que es la tensión máxima que el dispositivo puede soportar de forma continua. Esta Uc debe ser siempre superior a la tensión nominal de la red en los puntos donde se conecta el protector.
Vamos a compararlo:
Red Trifásica 400V (Estándar):
Esta red tiene 400V entre fases (P-P).
Tiene 230V entre fase y neutro (P-N).
Los protectores que se instalan comúnmente (conectados entre Fase-Neutro o Fase-Tierra, según el régimen de neutro) deben tener una Uc superior a 230V. Los valores típicos de Uc para esta red son 275V, 320V o 350V.
Red Trifásica 230V (La que mencionas):
Esta red tiene 230V entre fases (P-P).
Aquí hay dos posibilidades:
Si tiene neutro (3P+N): La tensión entre fase y neutro sería de 133V (230V / √3). Los protectores P-N necesitarían una Uc superior a 133V (por ejemplo, Uc = 150V o 175V).
Si no tiene neutro (3P, en Triángulo/Delta): Los protectores se conectarían entre fases (P-P) o entre fase y tierra (P-PE). En este caso, la Uc (P-P o P-PE) debería ser superior a 230V (p.ej., Uc = 275V).
Por lo tanto, debes seleccionar el protector basándose no solo en si es «trifásico», sino en la tensión nominal exacta entre los puntos de conexión (P-N, P-P, P-PE) y también en el régimen de neutro de la instalación (TT, TN, IT).
No es un material «raro». Es el componente estándar para las redes donde la tensión nominal entre Fase y Neutro es de 120V o 127V, que es la categoría técnica en la que entraría tu instalación de 133V (calculado como 230V / √3). Un Uc de 150V da el margen de seguridad adecuado para no actuar con la tensión normal de trabajo.
Hay fabricantes que comercializan en España disponen de ellos. Por ejemplo:
CITEL: Ofrece explícitamente dispositivos Tipo 2 para redes de 120V como por ejemplo DAC80S-31-150.
Otras marcas pueden ser DEHN, Siemens, Circutor, Schneider, etc.
Lo importante es que, cuando hables con tu proveedor, no solo pidas un «protector trifásico». Debes especificar que es para una red trifásica de 230V con neutro (127/230V).
El proveedor entenderá (o debería entender) que los módulos de protección entre Fase y Neutro deben tener un Uc adecuado para 127V (o 133V), que es, como hemos visto, 150V.
Un cordial saludo.
Hola Bruno
gracias por la respuesta, miro en la web de schnneider…
Con respecto a una red trifasica 230 v (entre fases 230v) ¿que tipo de sobrtensiones se instalan?
Es decir ¿son los mismos que para una red trifasica 400V (entre fases 400v)?
Gracias