Cómo elegir el protector contra sobretensiones de 40 kA adecuado para su sistema

Al elegir un Protector contra sobretensiones de 40 kA, mucha gente se fija primero en un aspecto: la capacidad nominal en kA. Cuanto mayor sea la cifra, mejor será la protección, ¿verdad? No necesariamente. Un mismo SPD de 40 kA puede ser perfectamente adecuado para un cuadro de distribución residencial, pero resultar insuficiente en una zona propensa a los rayos o a la hora de proteger equipos sensibles. La elección correcta depende de mucho más que del valor en kA. La tensión del sistema, el sistema de puesta a tierra, la ubicación de la instalación y la sensibilidad de los equipos conectados desempeñan un papel importante. Fijarse únicamente en el valor en kA puede llevar fácilmente a tomar una decisión errónea: si eliges un valor demasiado bajo, es posible que tu sistema no esté adecuadamente protegido; si eliges uno demasiado alto, podrías acabar pagando por una protección que en realidad no necesitas.

Cómo elegir el modelo adecuado para tu instalación eléctrica

Protector contra sobretensiones de 20 kA y 40 kA

Elige el producto adecuado en función de la tensión nominal de tu sistema eléctrico

El primer paso a la hora de elegir un protector contra sobretensiones es, en realidad, uno que mucha gente pasa por alto: comprobar la tensión nominal de tu instalación eléctrica.

Por ejemplo, los sistemas trifásicos habituales suelen funcionar a 380 V o 400 V, mientras que los sistemas monofásicos suelen ser de 220 V o 230 V. Los diferentes niveles de tensión requieren protectores contra sobretensiones con una tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc) adecuada. En la mayoría de los casos, se recomienda seleccionar un valor de Uc con un margen de entre 10% y 15% por encima de la tensión nominal del sistema, para evitar activaciones indeseadas o un envejecimiento prematuro provocados por las fluctuaciones normales de tensión.

Si tu proyecto utiliza un sistema de tensión especial o no estándar, el simple hecho de elegir un modelo común podría dar lugar a problemas de compatibilidad. En este caso, es mejor confirmar las especificaciones con tu proveedor con antelación o plantearte una solución de tensión a medida, en lugar de descubrir el problema tras la instalación.

Elige el tipo de SPD adecuado en función del lugar de instalación

Dispositivo de protección contra sobretensiones SPD Tipo 1 frente a Tipo 2 frente a Tipo 3

En realidad, el lugar de instalación es lo que determina qué nivel de protección contra sobretensiones necesitas. Si el SPD se instala en el cuadro de distribución principal del edificio o en el punto de entrada de la red eléctrica, normalmente se recomiendan protectores contra sobretensiones de tipo 1 o de tipo 1+2, ya que estos lugares son los más propensos a sufrir corrientes de rayo de alta energía.

Para los puntos de instalación situados más abajo en la cadena, como los cuadros de distribución de planta o los armarios de control industrial, suele bastar con un protector contra sobretensiones de tipo 2 de 40 kA, que es la opción más habitual para aplicaciones comerciales e industriales. Para la protección final en las tomas de corriente o delante de equipos electrónicos sensibles, los protectores contra sobretensiones (SPD) de tipo 3 son más adecuados para proporcionar una protección precisa en la última etapa.

En pocas palabras, cuanto más cerca esté el SPD del punto de entrada de la alimentación, mayor será la energía de sobretensión que deberá soportar. Cuanto más cerca esté del equipo final, más importante será contar con un nivel de protección a baja tensión. Elegir una ubicación de instalación o un tipo de SPD inadecuados puede reducir significativamente el rendimiento general de la protección.

Elige la configuración de cableado adecuada en función de los sistemas de puesta a tierra TN, TT e IT

Además de la tensión del sistema y la ubicación de la instalación, el sistema de puesta a tierra es otro factor fundamental que influye en la selección de los SPD. Las diferentes configuraciones de puesta a tierra requieren distintos diseños de protección interna y configuraciones de cableado. Si se elige un tipo de SPD inadecuado, es posible que el dispositivo no ofrezca una protección óptima, aunque sus especificaciones básicas cumplan los requisitos. Por lo tanto, es importante confirmar el sistema de puesta a tierra utilizado en el lugar de instalación antes de realizar la compra.

  • Sistema TN: El conductor neutro y el conductor de tierra de protección están conectados en el lado de la alimentación. Por lo general, los protectores contra sobretensiones pueden instalarse entre los conductores de fase y el neutro o la tierra, según la configuración específica del sistema TN, lo que hace que el cableado sea relativamente sencillo.
  • Sistema TT: La instalación del cliente cuenta con una conexión a tierra independiente. Por lo general, es necesario tener en cuenta la protección contra descargas de fase a tierra y de neutro a tierra y, en algunos casos, puede ser necesario instalar un descarcador de chispa adicional o dispositivos de protección combinados.
  • Sistema informático: El sistema no está conectado directamente a tierra o lo está a través de una alta impedancia. Plantea mayores exigencias en cuanto a la supervisión del aislamiento y la protección entre fases, por lo que se debe prestar especial atención a si el SPD es adecuado para este tipo de aplicación.

Parámetros clave de rendimiento que hay que comparar antes de comprar

Además de la capacidad nominal de 40 kA, también hay que comparar detenidamente otros parámetros técnicos clave para seleccionar un protector contra sobretensiones que se ajuste realmente a los requisitos de tu proyecto.

ParámetroFunciónRecomendación de selección
ImaxCorriente máxima de descarga, que indica la capacidad del SPD para soportar picos de tensión extremosSelecciona la clasificación adecuada en función del nivel de riesgo de rayos de la zona.
EnCorriente de descarga nominal, que refleja la capacidad del SPD para soportar eventos de sobretensión repetidos a lo largo del tiempoPor lo general, un valor más alto indica una mayor fiabilidad a largo plazo.
ArribaNivel de protección contra sobretensiones, que determina la tensión residual durante un episodio de sobretensiónElige productos con un valor Up más bajo para mejorar la protección de los equipos
UcTensión máxima de funcionamiento continuoDebe coincidir con la tensión nominal del sistema eléctrico
Tiempo de respuestaEl tiempo que tarda el SPD en activarse y empezar a proteger el sistemaUna respuesta más rápida garantiza una protección más inmediata para los equipos sensibles
Normas CEI/ENIndica si el producto cumple con los requisitos internacionales de seguridad y rendimientoDa preferencia a los productos que cumplan con las normas IEC/EN 61643-11

Errores habituales a la hora de elegir un protector contra sobretensiones de 40 kA y cómo evitarlos

Centrarse únicamente en la capacidad nominal en kA y pasar por alto el riesgo real de sobretensión

Muchas personas eligen un protector contra sobretensiones pensando que “cuanto mayor sea la capacidad en kA, más seguro será”, y se limitan a seleccionar el producto con la capacidad más alta disponible. Sin embargo, este enfoque no siempre es el adecuado.

Por ejemplo, un edificio de oficinas típico situado en una zona con escasa actividad de rayos y sin grandes cargas inductivas en las inmediaciones podría no beneficiarse de una capacidad nominal en kA innecesariamente elevada. Esto puede suponer una inversión innecesaria y no garantiza necesariamente una mejor protección por el hecho de tener un valor Up más bajo.

Un enfoque más práctico consiste en evaluar primero factores como el nivel de exposición del edificio a los rayos, la longitud de la línea eléctrica y el estado de los equipos circundantes antes de seleccionar la capacidad de protección contra sobretensiones adecuada. El objetivo no es elegir la cifra más alta, sino seleccionar el nivel de protección adecuado para la aplicación concreta.

No tener en cuenta los requisitos relativos a la tensión del sistema y al sistema de puesta a tierra

A la hora de elegir un protector contra sobretensiones, centrarse únicamente en la capacidad nominal en kA sin tener en cuenta la tensión del sistema ni la configuración de la puesta a tierra puede generar riesgos potenciales. Por ejemplo, instalar un dispositivo diseñado para un sistema TN directamente en un sistema TT, o elegir un producto con un margen de Uc insuficiente, puede provocar activaciones innecesarias durante las fluctuaciones normales de tensión de la red o dar lugar a un envejecimiento prematuro.

En muchos casos, estos problemas no se deben a una mala calidad del producto, sino a una compatibilidad incorrecta entre el SPD y el sistema eléctrico desde el principio. Dedicar tiempo a comprobar la tensión del sistema y la configuración de la puesta a tierra antes de la selección puede suponer un ahorro considerable de tiempo y esfuerzo en comparación con la resolución de averías y la sustitución posterior de los equipos.

No tener en cuenta la protección coordinada entre los distintos niveles de SPD

Un único protector contra sobretensiones de 40 kA no puede gestionar por sí solo todo el proceso de descarga de energía desde el impacto de un rayo hasta el equipo final. Sin una coordinación adecuada entre los dispositivos de protección situados aguas arriba y aguas abajo, es posible que la energía de la sobretensión no se reduzca de forma eficaz paso a paso, lo que provocaría que un nivel de protección se viera sometido a una carga superior a su capacidad nominal.

El enfoque ideal consiste en coordinar los SPD de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 según el principio de coordinación energética. El SPD situado aguas arriba se encarga de gestionar y disipar primero la mayor parte de la energía de la sobretensión, mientras que el SPD situado aguas abajo proporciona una protección más precisa al limitar la tensión residual restante.

A la hora de seleccionar un SPD, centrarse únicamente en el nivel de protección intermedio y pasar por alto la coordinación global entre los distintos niveles puede reducir considerablemente la eficacia de todo el sistema de protección contra sobretensiones.

Una longitud excesiva del cableado de instalación reduce la eficacia de la protección

Aunque un protector contra sobretensiones tenga unas especificaciones técnicas excelentes, su eficacia real como protección puede verse reducida de forma significativa si el cableado de la instalación es demasiado largo o presenta demasiadas curvas.

Esto se debe a que los conductores tienen una inductancia inherente. Cuando una corriente de sobretensión circula por el cableado, se generan caídas de tensión adicionales a lo largo del conductor. Cuanto más largo sea el cable y más curvas tenga, más significativa será esta tensión adicional. En otras palabras, puede provocar un aumento inesperado de la tensión que se suma a la tensión residual que el SPD ya ha limitado.

Por lo tanto, durante la instalación, la distancia de conexión entre el SPD, la barra colectora y el terminal de puesta a tierra debe ser lo más corta posible. El cableado debe mantenerse recto, deben evitarse los bucles innecesarios y la instalación debe seguir siempre las directrices recomendadas por el fabricante.

¿Por qué elegir las soluciones de protección contra sobretensiones de 40 kA de LSP?

logotipo de lsp

Las ventajas de LSP como fabricante profesional de protectores contra sobretensiones

A la hora de elegir un proveedor, muchos clientes no se fijan únicamente en las cifras que figuran en la ficha técnica. Lo que realmente importa es si el fabricante comprende de verdad las condiciones reales de los sistemas de alimentación eléctrica y puede ofrecer una asistencia rápida cuando sea necesario.

Con años de experiencia en la investigación, el desarrollo y la fabricación de dispositivos de protección contra sobretensiones, LSP ha creado una completa gama de productos que abarca una amplia variedad de aplicaciones de corriente alterna y continua. La empresa ha establecido sistemas de ensayo internos fiables y puede adaptar sus productos a las diferentes normas de red y sistemas de puesta a tierra de diversos países.

Y lo que es más importante, para los socios que distribuyen productos en mercados extranjeros, LSP cuenta con una amplia experiencia en colaboraciones de tipo OEM y ODM. Ya se trate de la personalización del aspecto del producto, ajustes de parámetros, diseño del embalaje o actualizaciones de la identidad de marca, LSP puede trabajar en estrecha colaboración con los clientes para satisfacer los requisitos específicos de su mercado, lo que ayuda a reducir el tiempo de comunicación y a acortar el ciclo de desarrollo del producto.

Serie de protectores contra sobretensiones de 40 kA de tipo 2 para los mercados internacionales

Modelo del productoCaracterísticas del productoAplicaciones típicas
SLP40-275/3S+1Modo de protección 3P+N, apto para sistemas TT y TN-S, con una capacidad de descarga de 40 kAEdificios comerciales, cuadros de distribución e instalaciones públicas
SLP40-275/3SDiseño de protección trifásica, fácil instalación y rendimiento de protección establePlantas industriales, armarios de control y equipos de fabricación
SLP40K-275/3S+1Diseño compacto con una estructura que ahorra espacio, apto para su instalación en carril DINEquipos OEM, cajas de distribución y sistemas de distribución eléctrica para edificios
SLP40C-275/3S+1Diseño de módulos enchufables para facilitar el mantenimiento, adecuado para entornos de funcionamiento continuoCentros de datos, sistemas de distribución de energía fotovoltaica y estaciones de recarga de vehículos eléctricos

Toda la serie presenta un diseño modular para carril DIN, lo que permite una configuración y combinación flexibles en función de los requisitos de cableado de los distintos proyectos.

Los productos cumplen con las normas internacionales IEC/EN 61643-11

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) tipo 2 integral en el que puede confiar

Los protectores contra sobretensiones de 40 kA de LSP se han diseñado y probado siguiendo estrictamente la norma IEC/EN 61643-11, reconocida internacionalmente. El proceso de ensayo abarca aspectos clave como los ensayos de corriente de descarga, la verificación del nivel de protección contra sobretensiones y los ensayos de durabilidad frente al envejecimiento, lo que garantiza que el rendimiento del producto en el laboratorio refleje con precisión su capacidad real de protección en aplicaciones prácticas.

Este enfoque estandarizado también implica que, independientemente del mercado o la región de destino final, los productos pueden ofrecer una base técnica coherente y trazable. Ayuda a los clientes a verificar el cumplimiento de los requisitos eléctricos locales, al tiempo que reduce la incertidumbre durante los procesos de comunicación, homologación y certificación.

Preguntas frecuentes

¿Puede un protector contra sobretensiones de 40 kA proteger contra los rayos directos?

Para ser sinceros, un protector contra sobretensiones de 40 kA no está diseñado para soportar el impacto directo de un rayo. Esas descargas tan potentes contienen demasiada energía como para que un dispositivo de tipo 2 pueda gestionarla por sí solo. En realidad, está diseñado para proteger tu equipo de descargas indirectas o de picos de tensión en la red eléctrica. Para los impactos directos, necesitarías un protector de tipo 1 como primera línea de defensa. Piensa en el modelo de 40 kA como tu red de seguridad secundaria de confianza.

¿Puede un solo protector contra sobretensiones de 40 kA proteger todo un sistema eléctrico?

Sinceramente, un protector contra sobretensiones de 40 kA no suele ser suficiente para todo un sistema. Aunque es ideal para el cuadro eléctrico concreto que protege, su alcance está limitado por la longitud del cable. La energía de la sobretensión puede llegar a dispositivos lejanos si están demasiado lejos. Para obtener los mejores resultados, debes adoptar un enfoque por capas, colocando estas unidades en diferentes puntos para garantizar la seguridad de toda la red eléctrica.

¿Un valor nominal de kA más alto siempre implica un mejor rendimiento en materia de protección?

No necesariamente. Aunque una capacidad nominal en kA más alta significa que tu protector contra sobretensiones de 40 kA es más resistente y puede soportar más picos de tensión, eso no siempre implica que tu equipo esté más seguro. Lo que importa tanto como eso es el “nivel de protección” (Up), es decir, la tensión que realmente llega a tus dispositivos electrónicos. Si esa cifra es demasiado alta, la capacidad en kA no salvará tu placa base. Se trata de encontrar la opción adecuada para tu equipo, no solo de potencia bruta.

¿Se puede utilizar un protector contra sobretensiones de 40 kA en instalaciones fotovoltaicas?

Por supuesto, pero necesitas la versión adecuada. Un protector contra sobretensiones de 40 kA es una opción muy habitual para instalaciones fotovoltaicas, siempre y cuando esté diseñado específicamente para corriente continua. No puedes simplemente sustituir una unidad de CA por una de CC en una cadena solar, ya que eso supone un riesgo de incendio. Si eliges un modelo de 40 kA homologado para CC, protegerá perfectamente tu inversor y tus paneles contra las sobretensiones inducidas, lo que hará que tu inversión en energía verde sea mucho más segura.

¿Se puede instalar un protector contra sobretensiones de 40 kA en una instalación residencial monofásica?

¡Por supuesto! Un protector contra sobretensiones de 40 kA es ideal para una vivienda monofásica. Es una forma habitual de proteger el frigorífico, la televisión y los ordenadores frente a picos de tensión inesperados. Solo tienes que asegurarte de que utilizas una configuración de 1P o 2P que se ajuste a la tensión de tu vivienda. Básicamente, es tranquilidad de nivel profesional para tus aparatos domésticos de uso diario y una inversión muy inteligente para cualquier propietario.

¿Puede un protector contra sobretensiones de 40 kA compartir la misma caja con un disyuntor?

¡Por supuesto! Lo habitual es instalar un protector contra sobretensiones de 40 kA justo al lado de los disyuntores, en la misma caja de distribución. Así todo queda compacto y cerca de la fuente de alimentación, que es justo lo que necesitas para conseguir el mejor tiempo de respuesta. Solo tienes que asegurarte de que dispones de algo de espacio libre en el carril DIN y de que los cables de conexión sean cortos para que funcione correctamente.

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