Cómo proteger su empresa contra sobretensiones: Guía completa de protección eléctrica

Un servidor quemado o una línea de producción paralizada: a veces, basta con una sobretensión que dure tan solo unos milisegundos. Para cuando los equipos fallan, los envíos se retrasan y las operaciones se ven interrumpidas, muchas empresas se dan cuenta de que sus sistemas eléctricos nunca estuvieron protegidos adecuadamente desde el principio. Lo que resulta aún más complicado es que, con tantos productos de protección contra sobretensiones en el mercado, la mayoría de las empresas no saben por dónde empezar ni qué solución se adapta realmente a su entorno eléctrico. El coste de este enfoque de “arreglarlo cuando falla” suele ser varias veces —o incluso docenas de veces— superior al de invertir en una protección adecuada contra sobretensiones desde el principio.

Cómo protegen los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) los sistemas eléctricos de las empresas

A dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) es la primera línea de defensa del sistema eléctrico de su empresa. Aunque no suministra energía, desempeña un papel fundamental en la protección de los equipos cuando se produce una sobretensión. Comprender cómo funciona un SPD es clave para determinar si su estrategia de protección contra sobretensiones es realmente eficaz.

Cómo funcionan los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD)

Puedes considerar un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) como un “guardián silencioso” situado a la entrada de un sistema eléctrico. En condiciones normales de funcionamiento, permanece en un estado de alta impedancia, lo que permite que la corriente fluya con normalidad sin afectar al funcionamiento de los equipos conectados. Esta es una característica clave del diseño de los SPD: cuando la tensión del sistema es estable, el SPD debe permanecer completamente “transparente” y evitar interferir en el suministro eléctrico normal.

Cuando la tensión aumenta repentinamente por encima del umbral de seguridad, los componentes internos del SPD, como los varistores de óxido metálico (MOV) o los tubos de descarga de gas (GDT), cambian rápidamente su estado de funcionamiento, pasando de una alta impedancia a una baja impedancia. Esto crea una vía de descarga rápida para la corriente de sobretensión. En lugar de fluir hacia los equipos situados más abajo en la cadena, el exceso de tensión y energía se redirige a través del SPD hacia el sistema de puesta a tierra, lo que reduce el impacto en los dispositivos protegidos.

El proceso completo comprende principalmente:

  1. Detectar una tensión anómala, lo que hace que el SPD pase al modo de conducción de forma instantánea;
  2. Crear una ruta de baja impedancia para canalizar el flujo de corriente de sobretensión;
  3. Desviar de forma segura la energía de las sobretensiones hacia el sistema de puesta a tierra;
  4. Vuelve automáticamente al modo de espera una vez que la tensión vuelve a la normalidad.

El proceso de respuesta completo suele durar solo unos nanosegundos. Una vez finalizada la sobretensión, el SPD no requiere un reinicio manual ni el apagado del sistema, lo que le permite proteger de forma continua los equipos comerciales e industriales.

Es importante comprender que un SPD no elimina las sobretensiones, sino que desvía y gestiona de forma segura el exceso de energía. Por lo tanto, el rendimiento de la protección no solo depende del propio SPD, sino también de una puesta a tierra adecuada y de un diseño correcto del cableado. Si la resistencia de puesta a tierra es demasiado alta, los cables de conexión son demasiado largos o el método de instalación es incorrecto, es posible que la energía de la sobretensión no se descargue de forma eficaz y que los equipos sigan sufriendo daños.

Cómo instalar un sistema eficaz de protección contra sobretensiones para tu empresa

El primer nivel se instala en la entrada principal de alimentación, donde intercepta las sobretensiones de mayor energía procedentes de fuentes externas, especialmente las provocadas por los rayos. El segundo nivel se instala en los cuadros de distribución para gestionar las sobretensiones de intensidad media generadas por las operaciones de conmutación de los equipos internos. El tercer nivel se instala cerca de dispositivos sensibles, como servidores y PLC, y proporciona la etapa final de protección precisa.

Estos tres niveles no funcionan de forma independiente; están diseñados para actuar conjuntamente como un sistema de protección coordinado. El SPD situado aguas arriba reduce en primer lugar la mayor parte de la energía de la sobretensión, lo que permite que el SPD situado aguas abajo solo tenga que gestionar la energía residual restante. Esto reduce la carga sobre cada dispositivo de protección y prolonga su vida útil. Si solo se instala un nivel de protección, un único SPD debe soportar por sí solo todos los impactos de las sobretensiones, lo que puede provocar un deterioro más rápido y un mayor riesgo de fallo con el paso del tiempo.

Una vez que comprendas cómo funciona la protección contra sobretensiones, el siguiente paso es ponerla en práctica. Una estrategia de protección verdaderamente eficaz no consiste simplemente en comprar un único protector contra sobretensiones y enchufarlo. Por el contrario, requiere un plan de protección coordinado que cubra todos los puntos críticos del sistema eléctrico.

Cómo proteger la red eléctrica principal

El sistema principal de distribución eléctrica es el punto de entrada de la energía en todo el edificio y el primer lugar expuesto a las sobretensiones externas provocadas por los rayos. El dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) instalado aquí suele tener que soportar la mayor energía de sobretensión, por lo que es fundamental elegirlo adecuadamente. Debe contar con suficiente capacidad de descarga, un tiempo de respuesta rápido y una instalación profesional a cargo de electricistas familiarizados con las normas IEC/EN. Detalles como la estanqueidad de las conexiones y la polaridad correcta pueden afectar directamente al rendimiento general de la protección.

En la práctica, el SPD debe instalarse lo más cerca posible del interruptor principal, con conductores de conexión cortos y rectos para minimizar la impedancia adicional causada por curvas innecesarias. Una vez instalado, no debe dejarse de lado. La ventanilla indicadora de estado es una característica sencilla pero útil: revisarla de vez en cuando puede servir de aviso precoz. Un indicador verde suele significar que el SPD funciona con normalidad, mientras que un cambio en el color del indicador indica que el dispositivo ha absorbido una sobretensión significativa y que se debe considerar su sustitución.

Una vez establecida correctamente esta primera línea de defensa, los cuadros de distribución situados más adelante y los equipos de uso final pueden funcionar con una protección y una fiabilidad mucho mayores.

Cómo proteger los cuadros de distribución y los circuitos derivados

Si el sistema principal de distribución eléctrica es la primera barrera, los cuadros de distribución constituyen la segunda capa de protección. Incluso después de que el SPD primario haya reducido la energía de la sobretensión, es posible que una parte de esta siga avanzando aguas abajo a través del cableado eléctrico. Esto es especialmente cierto en el caso de las sobretensiones generadas internamente por la conmutación de equipos, como la puesta en marcha y la parada de motores de alta potencia o la conmutación de compresores de aire acondicionado. Este tipo de sobretensiones suelen producirse a nivel de distribución y pueden ser difíciles de predecir.

Es aquí donde se debe instalar un segundo nivel de protección contra sobretensiones para hacer frente a estos eventos de sobretensión de energía media. A la hora de seleccionar un SPD para los cuadros de distribución, es importante coordinarlo adecuadamente con el dispositivo de protección situado aguas arriba. No deben instalarse de forma independiente sin tener en cuenta la coordinación del sistema. De lo contrario, se podría incurrir en gastos innecesarios debido a una protección solapada o dejar lagunas en las que determinados niveles de sobretensión no se gestionen de forma eficaz.

El SPD debe instalarse lo más cerca posible del lado de entrada de energía del cuadro de distribución, y debe comprobarse cuidadosamente la conexión a tierra. No se debe dar por sentado que el hecho de compartir el mismo sistema de puesta a tierra que el cuadro de distribución principal siempre proporcionará una protección suficiente. Una coordinación adecuada entre los distintos niveles de protección es esencial para crear un sistema fiable de protección contra sobretensiones.

Cómo proteger los equipos electrónicos sensibles

Los servidores, los PLC y los instrumentos de precisión son muy sensibles a las fluctuaciones de tensión. Aunque es posible que los dispositivos de protección situados aguas arriba ya hayan reducido la energía de la sobretensión, la tensión transitoria restante puede seguir siendo demasiado alta para estas cargas sensibles. Es aquí donde se hace necesaria una capa adicional de protección instalada más cerca de los equipos, lo que, en esencia, proporciona a los dispositivos más críticos su propio “guardaespaldas” dedicado.”

Este nivel de protección suele utilizar SPD más pequeños con tiempos de respuesta más rápidos, instalados directamente en la entrada de alimentación del equipo o cerca de la toma de corriente. A la hora de seleccionar este tipo de SPD, el precio no debe ser el único factor a tener en cuenta. Es importante garantizar una coordinación adecuada con los dispositivos de protección situados aguas arriba. Si la velocidad de respuesta es demasiado lenta o la capacidad de gestión de energía no se adapta correctamente, es posible que el SPD no proporcione el nivel de protección esperado.

En zonas críticas, como las salas de servidores y las salas de control, esta última etapa de protección suele ser esencial, más que opcional. Sin ella, incluso un sistema de protección previo bien diseñado podría no proteger por completo los equipos valiosos contra los daños causados por las sobretensiones.

Cómo proteger los datos, las comunicaciones y los sistemas de control industrial

Muchas empresas se centran únicamente en proteger sus líneas eléctricas, pero pasan por alto que las líneas de datos y de señal también pueden convertirse en una vía de paso para las sobretensiones. Los conmutadores de red, las cámaras de vigilancia, los dispositivos alimentados por PoE y los módulos de comunicación de los sistemas de automatización industrial pueden verse expuestos a corrientes de sobretensión. Una vez dañados, el impacto suele ser mucho mayor que el fallo de un solo equipo: puede paralizar toda una línea de producción o inutilizar un sistema de monitorización completo.

Este tipo de protección suele requerir una estrategia específica:

  • En el caso de las líneas de red y PoE, instale dispositivos adecuados de protección contra sobretensiones para evitar daños en los conmutadores y en los equipos terminales conectados.
  • En los buses de comunicación de los sistemas de control de automatización, se debe implementar un aislamiento adecuado y un sistema de desviación de sobretensiones en los puntos críticos.
  • Coordinar el diseño de la puesta a tierra de los sistemas de baja tensión y de potencia para evitar daños secundarios causados por diferencias de potencial.
  • Da prioridad a la protección del cableado exterior, las cámaras de vigilancia y otros puntos de conexión expuestos, ya que estas zonas suelen ser las que corren mayor riesgo.

Cuando fallan los sistemas de datos y automatización, las consecuencias suelen ser más graves que la pérdida de un solo dispositivo, ya que el impacto puede afectar al funcionamiento continuo de todo el sistema.

Cómo elegir el dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) adecuado

Dispositivo de protección contra sobretensiones

A la hora de seleccionar un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD), no debes centrarte únicamente en el precio o en la capacidad de descarga. Para garantizar una protección segura, fiable y duradera, es necesario tener en cuenta también la ubicación de la instalación, el tipo de sistema, la tensión nominal y las normas internacionales aplicables.

Selección del tipo de dispositivo de protección contra sobretensiones

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

Mucha gente da por sentado que los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 se clasifican según el principio de que “cuanto más grande, mejor”. En realidad, se trata de tres niveles distintos de protección diseñados para funcionar conjuntamente, en lugar de sustituirse entre sí.

  1. SPD tipo 1: Instalado en la entrada principal de alimentación eléctrica del edificio, se utiliza principalmente para proteger contra sobretensiones de alta energía provocadas por descargas atmosféricas directas o indirectas. Su instalación suele ser obligatoria en lugares que cuenten con un sistema externo de protección contra rayos o en zonas con alto riesgo de actividad eléctrica.
  2. SPD tipo 2: Se instala en los cuadros de distribución principales o en los paneles de subdistribución, y es el tipo de protección más utilizado en edificios comerciales e industriales. Suprime eficazmente la mayoría de las sobretensiones procedentes de la red eléctrica y las sobretensiones de conmutación generadas internamente.
  3. SPD tipo 3: Instalado cerca de los equipos terminales, proporciona el nivel final de protección específica para dispositivos sensibles, como servidores, PLC, ordenadores y equipos electrónicos de precisión.

Una forma sencilla de entenderlo es que la energía de las sobretensiones disminuye gradualmente a medida que se desplaza desde el exterior hacia el interior del edificio, y los dispositivos de protección se vuelven más pequeños y especializados en cada etapa. Para ubicaciones con alto riesgo de rayos o infraestructuras críticas, suele recomendarse un sistema completo de protección de tres niveles. En el caso de aplicaciones de menor riesgo o proyectos con presupuestos limitados, la protección de tipo 2 debe considerarse, no obstante, el nivel mínimo que no debe omitirse.

Selección del valor nominal adecuado de corriente de sobretensión (kA)

Muchos compradores dan por sentado instintivamente que un valor nominal de kA más alto significa “mayor protección”, pero la selección de un SPD no es tan sencilla. Elegir un valor nominal demasiado alto puede acarrear costes innecesarios, mientras que seleccionar uno demasiado bajo puede hacer que no resista las condiciones reales de sobretensión. La clave está en ajustar el valor nominal de corriente de sobretensión del SPD al nivel de riesgo real.

A la hora de elegir, hay que tener en cuenta varios factores, entre ellos la frecuencia de la actividad de los rayos en la zona, si el edificio cuenta con un sistema externo de protección contra rayos, la capacidad y las características de carga de la instalación eléctrica, y el valor de los equipos conectados al circuito. Por ejemplo, incluso cuando se utilice el mismo SPD de tipo 2, la elección para un centro de datos debería ser diferente a la de una oficina estándar. Los centros de datos suelen albergar equipos más costosos y se enfrentan a costes mucho más elevados derivados del tiempo de inactividad, por lo que a menudo se recomienda un margen de seguridad adicional. Para un entorno de oficina típico, una configuración estándar puede ser suficiente.

Cuando hay incertidumbre, es mejor que un ingeniero eléctrico evalúe las condiciones reales de la instalación en lugar de limitarse a hacer suposiciones. Invertir en una evaluación adecuada durante la fase de planificación resulta casi siempre más rentable que tener que hacer frente posteriormente a daños en los equipos, tiempos de inactividad y costosas modificaciones.

Selección de la tensión nominal correcta

En pocas palabras, la tensión nominal de un SPD debe coincidir con la del sistema eléctrico al que protege. Si se elige una tensión nominal demasiado baja, es posible que el propio SPD no resista la tensión del sistema, lo que provocaría un envejecimiento prematuro o incluso un fallo. Si la tensión nominal es demasiado alta, es posible que el SPD no ofrezca el rendimiento de limitación requerido, lo que significa que podría no limitar eficazmente la tensión de sobretensión cuando se produzca un evento de sobretensión.

En la práctica, el primer paso consiste en comprobar si el sistema eléctrico es monofásico o trifásico y determinar el nivel de tensión real del sistema. Este es el requisito básico para una selección adecuada del SPD. A continuación, si el suministro de la red eléctrica está sujeto a frecuentes fluctuaciones de tensión o si la tensión en el extremo del circuito difiere significativamente del valor nominal, se recomienda dejar un cierto margen de seguridad en lugar de seleccionar un SPD que solo se ajuste exactamente a la tensión nominal.

Otro aspecto que suele pasarse por alto es que los sistemas de corriente continua (CC), como las aplicaciones fotovoltaicas y de almacenamiento de energía, siguen principios de selección de tensión diferentes a los de los sistemas de corriente alterna (CA). Los criterios de selección de los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) de CA no deben aplicarse directamente a los dispositivos de protección de CC. Esto es especialmente importante a la hora de diseñar sistemas de energía híbridos que combinan componentes tanto de CA como de CC.

Selecciona un SPD que cumpla con las normas internacionales IEC/EN

El cumplimiento de las normas internacionales IEC/EN no se limita a satisfacer los requisitos de certificación; lo que es más importante, garantiza la seguridad y la fiabilidad de los productos en aplicaciones reales. Para los fabricantes de dispositivos de protección contra sobretensiones, estas normas definen los métodos de ensayo de los productos, los requisitos de rendimiento y los criterios de seguridad. Todas las fases, desde el diseño en I+D y la selección de componentes hasta la fabricación y el control de calidad, se ven influidas por estos requisitos.

El cumplimiento estricto de las normas IEC/EN ayuda a los fabricantes a reducir las variaciones en la calidad de los productos, a mejorar la uniformidad entre lotes y a ofrecer a los clientes una mayor confianza durante la aceptación de los proyectos, las revisiones de las aseguradoras y el funcionamiento a largo plazo.

Soluciones de protección contra sobretensiones para distintos sectores

Aplicaciones típicas en distintos sectores

Instalaciones de fabricación y sistemas de automatización industrial

Las operaciones frecuentes de arranque y parada de los motores de alta potencia en el interior de las fábricas constituyen una de las principales fuentes de picos de tensión. Además, los equipos de automatización, como los PLC y los servoconvertidores, son muy sensibles a las fluctuaciones de tensión, lo que hace que sus requisitos de protección sean mucho más exigentes que los de las aplicaciones habituales.

En estos entornos, suele ser necesaria una protección integral en tres niveles: el sistema principal de distribución eléctrica, los armarios de control y los PLC (especialmente los sistemas de control de las líneas de producción). Cuando el sistema se ve afectado por una sobretensión y deja de funcionar, las pérdidas resultantes suelen medirse en horas de inactividad.

En comparación con los elevados costes que acarrean las interrupciones en la producción, la inversión en protección contra sobretensiones aporta un importante valor económico y contribuye a mejorar la fiabilidad operativa general.

Edificios de oficinas e instalaciones comerciales

Los edificios de oficinas suelen tener un entorno eléctrico relativamente “moderado”, pero a menudo albergan una gran densidad y variedad de equipos. Los servidores, las impresoras, los sistemas de aire acondicionado y los ascensores funcionan todos dentro del mismo sistema eléctrico, lo que significa que un fallo en cualquier punto puede afectar a una zona amplia.

En este tipo de instalaciones, la protección contra sobretensiones suele centrarse en:

  • Instalación de una protección de primer nivel en la entrada principal de alimentación eléctrica para bloquear las sobretensiones externas de alta energía
  • Incorporar una protección de segundo nivel en los cuadros de distribución de planta para hacer frente a las sobretensiones provocadas por la conmutación de los equipos internos
  • Proporciona protección adicional en el punto de uso para áreas críticas, como salas de servidores y sistemas de recepción

Si el presupuesto es limitado, dar prioridad a estos puntos clave de protección y sentar unas bases sólidas ya permite eliminar la mayoría de los riesgos habituales relacionados con las sobrecargas.

Centros de datos e infraestructura de TI

Los centros de datos son uno de los entornos con menor tolerancia a las sobretensiones. Cuando un servidor sufre daños, la pérdida no se limita a los costes de hardware, sino que también puede afectar a datos críticos y a la continuidad del negocio, con consecuencias que resultan difíciles de cuantificar únicamente en términos económicos.

En estas instalaciones, suele ser necesario un sistema completo de protección contra sobretensiones de tres niveles. También se exigen requisitos más estrictos en cuanto a la velocidad de respuesta y los márgenes de capacidad de descarga. Además, la protección debe extenderse a las líneas de red y de señal, ya que los centros de datos no solo transportan energía, sino también un gran volumen de tráfico de datos críticos. Un fallo en una sola conexión puede desencadenar una reacción en cadena en todo el sistema.

Hospitales, hoteles y edificios públicos

Este tipo de instalaciones comparten varias características comunes: presentan altos niveles de ocupación, cuentan con equipos críticos y disponen de numerosos sistemas directamente relacionados con la seguridad. Hay poco margen para el riesgo o los fallos.

En concreto:

  • En los hospitales, los equipos de monitorización y los dispositivos quirúrgicos requieren una calidad de la energía muy estable, y las sobretensiones pueden suponer una amenaza directa para la seguridad de los pacientes.
  • En los hoteles, los fallos en los sistemas de control de acceso, vigilancia o gestión de habitaciones pueden afectar al funcionamiento general y a la experiencia de los huéspedes.
  • En los edificios públicos, los sistemas de protección contra incendios y el alumbrado de emergencia deben estar disponibles en todo momento.

Estas aplicaciones suelen requerir soluciones de protección contra sobretensiones diseñadas según los más altos estándares de seguridad, sin que se vean mermadas ni comprometidas por limitaciones presupuestarias.

Sistemas de energía solar y renovable

Los riesgos de sobretensión en los sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía provienen, en gran medida, del propio entorno exterior. Los paneles solares y los inversores están expuestos continuamente a las condiciones externas, lo que los hace, por naturaleza, más vulnerables a los impactos directos de rayos y a las sobretensiones inducidas por los rayos.

Además, estos sistemas funcionan con circuitos de corriente continua, y sus principios de selección son totalmente distintos de los de los sistemas de corriente alterna. La experiencia adquirida en la elección de dispositivos de protección contra sobretensiones de corriente alterna no puede aplicarse sin más a las aplicaciones de corriente continua.

Un dispositivo de protección contra sobretensiones de corriente continua adecuado debe estar diseñado específicamente para entornos fotovoltaicos y de almacenamiento de energía. Normalmente se instala en las cajas de conexión fotovoltaicas y en el lado de corriente continua de los inversores para interceptar eficazmente los riesgos de sobretensión antes de que alcancen los equipos críticos.

¿Por qué elegir las soluciones de protección contra sobretensiones de LSP para tu empresa?

logotipo de lsp

Ventajas de los dispositivos de protección contra sobretensiones LSP

Elegir un dispositivo de protección contra sobretensiones es, en definitiva, optar por la tranquilidad a largo plazo. Desde 2010, LSP se ha dedicado a la tecnología de protección contra sobretensiones, con productos que dan servicio a más de 1.200 clientes en 35 países, abarcando una amplia gama de aplicaciones, desde fábricas y plantas de energía solar hasta centros de datos y edificios públicos. A lo largo de años de experiencia, LSP ha desarrollado un profundo conocimiento de los retos que plantean los entornos de protección complejos.

En lugar de limitarse a vender productos, LSP se centra en resolver los problemas reales de los clientes. Su completa gama de productos SPD de CA y CC abarca una amplia variedad de aplicaciones, mientras que los componentes clave utilizan materiales de probada eficacia en el mercado, como los varistores de óxido metálico (MOV) de LKD y los tubos de descarga de gas (GDT) de Vactech. Los indicadores de estado integrados permiten a los usuarios comprobar rápidamente si el SPD funciona con normalidad durante las inspecciones rutinarias.

Con más de 20 años de experiencia en I+D, el equipo de ingeniería de LSP puede ofrecer soluciones técnicas a medida para condiciones de funcionamiento especiales y requisitos específicos, en lugar de limitarse a recomendar productos estándar.

Para los importadores y los socios distribuidores, la estabilidad en los plazos de entrega y la calidad constante de los productos revisten la misma importancia. Estas son también las áreas en las que LSP sigue invirtiendo y mejorando.

Gama completa de dispositivos de protección contra sobretensiones de CA y CC

La gama de productos de LSP abarca prácticamente todas las situaciones que requieren protección contra sobretensiones en el ámbito empresarial, con soluciones específicas disponibles para sistemas de corriente alterna, sistemas de corriente continua y líneas de señal:

Categoría de productoAplicaciones típicasCaracterísticas principales
Dispositivo de protección contra sobretensiones de CA de tipo 1Instalación de entradas de energía y sistemas de distribución principalResiste picos de tensión provocados por rayos de alta energía y ofrece protección contra sobretensiones de primer nivel
Dispositivo de protección contra sobretensiones de CA de tipo 2Cuadros de distribución, sistemas eléctricos comerciales e industrialesSuprime las sobretensiones relacionadas con la red eléctrica y las sobretensiones de conmutación generadas internamente; se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones
Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 3 de CAPuntos de conexión para equipos electrónicos sensiblesOfrece una protección de alta precisión en el equipo y reduce la tensión residual
Dispositivo de protección contra sobretensiones de CCMódulos solares, cajas de conexión fotovoltaicas, inversoresDiseñado para sistemas fotovoltaicos de 600 V, 1000 V y 1500 V CC
Protector contra sobretensionesEthernet, RS485, vigilancia y líneas de comunicaciónGarantiza la estabilidad de la transmisión de datos y reduce el riesgo de que se produzcan daños en la interfaz

Desde la entrada principal de alimentación hasta los equipos terminales sensibles, pasando por la protección de las líneas fotovoltaicas y de señales, estas líneas de productos abarcan prácticamente todos los niveles de protección mencionados anteriormente. Los clientes no necesitan adquirir productos diferentes de múltiples proveedores: disponer de una solución completa de un único proveedor hace que la adquisición sea más sencilla, más eficiente y más fiable.

Soluciones de protección contra sobretensiones conformes con las normas IEC/EN

El proceso de diseño y desarrollo de productos de LSP se ajusta siempre a los requisitos de las normas internacionales IEC/EN 61643-11 e IEC/EN 61643-31, que abarcan los requisitos de ensayo tanto para los sistemas de protección contra sobretensiones de CA como de CC. Antes de salir de fábrica, cada dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) se somete a múltiples ensayos en el laboratorio interno de LSP para garantizar que los parámetros clave de rendimiento, como la capacidad de descarga y el tiempo de respuesta, cumplan los requisitos de diseño especificados.

Para los clientes finales, este compromiso constante con el cumplimiento de las normas aporta mayor confianza y fiabilidad en la colaboración a largo plazo.

Preguntas frecuentes

¿Puede un solo dispositivo de protección contra sobretensiones proteger todo un edificio comercial?

Ningún dispositivo por sí solo puede proteger por completo un edificio comercial. Para dominar cómo proteger tu negocio contra las sobretensiones, es fundamental contar con una estrategia de varios niveles. Un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 1 en la entrada principal se encarga de las amenazas externas, pero también se necesitan dispositivos de tipo 2 en los cuadros de distribución y unidades de tipo 3 para los equipos electrónicos sensibles. Esta protección en cascada garantiza que las sobretensiones internas no eludan tus defensas principales.

¿Pueden los equipos eléctricos de un local comercial provocar picos de tensión?

Sí, hasta el 80% de las sobretensiones se originan internamente. Para dominar cómo proteger tu empresa contra las sobretensiones, debes hacer frente a los picos provocados por las unidades de climatización, los ascensores y la maquinaria pesada. Estos transitorios frecuentes pueden deteriorar los circuitos sensibles con el paso del tiempo. La colocación estratégica de dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) en los subcuadros y cerca de los equipos críticos ayuda a neutralizar estas amenazas internas antes de que provoquen costosos fallos de hardware.

Cómo determinar la capacidad de descarga necesaria de un dispositivo de protección contra sobretensiones para una empresa

Para saber cómo proteger su empresa contra sobretensiones, determine la capacidad de descarga en función del riesgo de rayos y la ubicación del edificio. Las entradas principales de servicio suelen requerir dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 1 con una corriente de impulso (Iimp) de entre 12,5 kA y 25 kA. En el caso de los cuadros de derivación, es habitual una corriente de descarga máxima (Imax) de 40 kA. Adaptar estas especificaciones al nivel de riesgo de sus instalaciones garantiza una seguridad óptima y rentable.

¿Es obligatorio instalar protección contra sobretensiones para contratar un seguro de inmuebles comerciales?

Aunque no siempre es obligatorio, muchas aseguradoras ofrecen incentivos en forma de primas más bajas a quienes instalan dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD). Saber cómo proteger tu negocio contra las sobretensiones demuestra que actúas con la debida diligencia. Algunas pólizas exigen un “cuidado razonable” para evitar pérdidas; descuidar la protección podría complicar la tramitación de las reclamaciones o aumentar las franquicias tras un siniestro. Instalar dispositivos SPD certificados es una forma proactiva de cumplir con las normas de mitigación de riesgos y proteger tu cobertura.

Protege tu equipo con total confianza

Comenta con el equipo de ingeniería de LSP tus necesidades en materia de protección de circuitos, desde la selección de dispositivos hasta la coordinación a nivel de sistema.

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