Cómo seleccionar un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2

¿Alguna vez te has sentido abrumado ante una larga lista de parámetros de protección contra sobretensiones, preguntándote cómo elegir entre Iimp, Uc y Up, y preocupándote por si eliges un modelo incorrecto, una protección insuficiente o incluso por dejar sin resolver posibles riesgos de seguridad? A la hora de elegir un Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 1+2, muchos usuarios buscan una solución completa que ofrezca tanto protección directa contra la corriente de rayo como protección contra sobretensiones inducidas, pero también les preocupa gastar más de lo necesario. La siguiente sección te ayudará a aclarar tus ideas y a encontrar fácilmente una estrategia de selección adecuada para tu sistema.

¿Qué es un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2?

Un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 puede entenderse, sencillamente, como “la combinación de dos niveles de protección en una sola carcasa”.”

Según la norma IEC/EN 61643-11, SPD tipo 1 está diseñado para soportar corrientes de impulso de alta energía provocadas por descargas directas de rayo, utilizando la forma de onda de 10/350 μs, mientras que el SPD de tipo 2 se utiliza principalmente para hacer frente a sobretensiones transitorias causadas por efectos indirectos de los rayos o por operaciones de conmutación dentro del sistema eléctrico, y se somete a ensayo con la forma de onda de 8/20 μs.

Tradicionalmente, estos dos tipos de SPD se instalan por separado, y es necesario mantener una distancia suficiente entre ellos para lograr una coordinación energética adecuada. De lo contrario, ambos dispositivos podrían activarse al mismo tiempo, lo que provocaría que los componentes MOV del SPD de tipo 2 tuvieran que soportar niveles de energía superiores a su capacidad prevista, lo que puede acelerar su envejecimiento o incluso provocar un fallo inmediato.

Un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 resuelve este problema al integrar ambas etapas de protección en un único módulo, con una coordinación interna que se lleva a cabo durante el proceso de fabricación. Durante la instalación, no es necesario preocuparse por si se dispone de suficiente longitud de cable entre los distintos dispositivos de protección. Un solo dispositivo puede proporcionar protección tanto contra las sobretensiones causadas por rayos como contra las sobretensiones residuales posteriores, lo que lo hace especialmente adecuado para aplicaciones con espacio limitado en los cuadros de distribución o en instalaciones en las que la entrada de servicio se encuentra cerca del cuadro de distribución principal.

¿Cuándo conviene elegir un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2?

El primer paso para seleccionar un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 no es consultar la ficha técnica, sino identificar a qué tipo de aplicación corresponde su sistema eléctrico. Las siguientes situaciones suelen ser aquellas en las que un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 es la opción más adecuada.

Edificios equipados con un sistema externo de protección contra rayos (LPS)

Si un edificio está equipado con un sistema externo de protección contra rayos, como pararrayos y conductores de bajada, un impacto directo de rayo hará que la corriente del rayo se descargue a tierra a través de los conductores de bajada. Sin embargo, parte de la energía también puede acoplarse al sistema de distribución de baja tensión del edificio a través del sistema de puesta a tierra.

En esta situación, basarse únicamente en un SPD tipo 2 no es suficiente, ya que no puede soportar la corriente de impulso de alta energía de la forma de onda de 10/350 μs. De acuerdo con los requisitos de la norma IEC 62305, los edificios con sistemas externos de protección contra rayos deben disponer de un dispositivo con capacidad de protección de tipo 1 instalado a la entrada del cuadro de distribución principal.

Si el armario de distribución dispone de espacio limitado y no permite alojar dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 1 y de tipo 2 por separado, un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 se convierte en una solución práctica que garantiza tanto el cumplimiento normativo como el aprovechamiento óptimo del espacio.

Zonas e instalaciones con alto riesgo de rayos

Aunque un edificio no cuente con un sistema externo de protección contra los rayos, el riesgo de ser alcanzado por un rayo puede seguir siendo significativo en algunos lugares. Por ejemplo, las zonas en las que se producen tormentas eléctricas con frecuencia a lo largo del año, o los terrenos abiertos sin estructuras altas a su alrededor que ofrezcan protección, tienen más probabilidades de verse expuestos a los impactos de rayos.

En estas situaciones, si las líneas eléctricas aéreas se ven afectadas por un rayo inducido, la energía de la sobretensión puede propagarse directamente a lo largo de las líneas hasta el sistema de distribución eléctrica. Un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 2 por sí solo puede resultar insuficiente para proteger frente a un impacto energético de esta magnitud.

Evaluar con antelación el nivel de actividad de los rayos en la zona de la instalación es un factor importante a la hora de determinar si se requiere una protección de tipo 1+2. Es mejor planificar con antelación una protección adecuada que esperar a que se produzcan averías en los equipos y lamentarse de no haber instalado una protección contra sobretensiones adecuada.

Sistemas de distribución eléctrica industriales y comerciales

Las causas de las sobretensiones en los sistemas de distribución eléctrica industriales y comerciales suelen ser más complejas de lo que cabría esperar. Los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 se utilizan ampliamente en estas aplicaciones, principalmente porque:

  • Hay muchas máquinas de producción y se realizan operaciones de conmutación con frecuencia, lo que puede generar un gran número de picos de tensión internos.
  • Las cajas de distribución suelen estar situadas cerca de la toma principal de alimentación eléctrica, donde el espacio para su instalación suele ser limitado.
  • Cuando falla la protección contra sobretensiones, el coste derivado de la interrupción de la producción o la pérdida de datos puede ser extremadamente elevado.

Tanto si se instala en el armario de distribución principal de una fábrica como en la sala eléctrica de un edificio comercial, los usuarios suelen querer reducir al mínimo el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento. Un SPD de tipo 1+2 puede gestionar tanto las sobretensiones externas provocadas por rayos como las sobretensiones internas de conmutación, al tiempo que reduce la complejidad del cableado y ahorra espacio en el armario en comparación con la instalación de SPD de tipo 1 y de tipo 2 por separado.

Sistemas fotovoltaicos, sistemas de recarga de vehículos eléctricos e infraestructuras críticas

Las plantas de energía fotovoltaica y las estaciones de recarga de vehículos eléctricos comparten un reto común: sus equipos son muy sensibles a las fluctuaciones de tensión, y muchas instalaciones se encuentran al aire libre, expuestas directamente al riesgo de rayos. Cuando los inversores o los módulos de recarga sufren daños a causa de las sobretensiones, los costes de reparación y las pérdidas por tiempo de inactividad pueden ser considerables.

Lo mismo se aplica a las infraestructuras críticas, como los centros de datos y las plantas de tratamiento de agua. Una sola interrupción inesperada puede afectar no solo a los propios equipos, sino también a toda la cadena operativa de la empresa. Estas aplicaciones requieren un alto nivel de continuidad operativa. La instalación de un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 en la entrada principal de distribución eléctrica puede ayudar a hacer frente tanto a las sobretensiones provocadas por rayos como a las sobretensiones internas de conmutación, reduciendo así el riesgo de pérdidas importantes causadas por fallos inesperados.

¿Cómo elegir el dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 adecuado para tu instalación eléctrica?

Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 1+2

Una vez identificado el escenario de aplicación, comienza el proceso de selección propiamente dicho. Los seis factores siguientes ofrecen un enfoque práctico paso a paso para seleccionar el dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 adecuado, desde la ubicación de la instalación hasta los parámetros técnicos específicos.

Seleccionar en función de la ubicación de la instalación y la zona de protección contra rayos (LPZ)

Concepto de zona de protección contra rayos LPZ

El punto de partida para la selección consiste en determinar, en primer lugar, en qué límite de la zona de protección se instalará el dispositivo. Según la clasificación de la norma IEC 62305, la zona exterior de un edificio se define como LPZ 0A/0B, mientras que el cuadro de distribución principal suele estar situado en la LPZ 1. A medida que nos desplazamos hacia las zonas LPZ 2 y LPZ 3, la energía de las sobretensiones se reduce progresivamente.

Normalmente, un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 se instala en el límite entre la zona de baja tensión (LPZ 0) y la zona de alta tensión (LPZ 1), como por ejemplo en la entrada de servicio o en el cuadro de distribución principal. Esta ubicación es por donde la corriente de rayo y la energía de sobretensión inducida entran por primera vez en la red eléctrica. Si su dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) está destinado a instalarse en este punto, una solución de tipo 1+2 suele ser la opción más adecuada.

Sin embargo, en el caso de los cuadros de subdistribución situados más abajo en la red, suele bastar con un SPD autónomo de tipo 2, y normalmente no es necesario sobreespecificarlo. Determina siempre primero la ubicación de la instalación antes de seleccionar los parámetros: el orden es importante.

Seleccionar en función del sistema de puesta a tierra (TN, TT o IT)

El tipo de sistema de puesta a tierra determina directamente cómo debe conectarse el dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) y cuántos polos se necesitan. Este paso suele pasarse por alto, pero elegir una configuración incorrecta puede reducir significativamente el rendimiento de la protección. Entre los casos más habituales se incluyen:

  • Sistema TN-S: El conductor neutro y el conductor de puesta a tierra de protección (PE) están separados en todo el sistema. Normalmente se requiere un dispositivo de 4 polos (3L+N con conexión independiente al PE).
  • Sistema TN-C-S / TT: Por lo general, se utiliza una configuración 3+1, con un módulo GDT adicional instalado entre N y PE para gestionar diferentes condiciones de fallo.
  • Sistema TN-C: El conductor neutro y el conductor de protección se combinan en un único conductor PEN, por lo que solo se puede utilizar una conexión L-PEN. No se debe instalar una conexión N-PE independiente.
  • Sistema informático: El sistema no tiene conexión directa a tierra o está conectado a través de una alta impedancia, lo que requiere una capacidad de resistencia a Uc significativamente mayor.

Por lo tanto, antes de seleccionar un SPD, comprueba siempre el sistema de puesta a tierra utilizado en la ubicación del proyecto y, a continuación, elige el número adecuado de polos y la configuración del cableado según las especificaciones del producto. Esto suele ser más importante que limitarse a fijarse en la capacidad nominal en kA.

Selecciona la tensión del sistema adecuada y la tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)

El parámetro Uc hace referencia a la tensión máxima que un SPD puede soportar de forma continua en condiciones normales de funcionamiento. Debe tener un margen suficiente por encima de la tensión nominal de fase del sistema; de lo contrario, el dispositivo podría funcionar incorrectamente o sufrir un envejecimiento prematuro, incluso sin que se produzcan picos de tensión.

Según los requisitos generales de la norma IEC 61643-11, Uc no debe ser inferior a 1,1 veces la tensión nominal del sistema. Por ejemplo, en un sistema trifásico estándar de 230/400 V, un valor nominal de Uc de 275 V suele ser la opción mínima. Sin embargo, en los sistemas de puesta a tierra TT, la tensión en el punto neutro puede aumentar temporalmente en caso de fallo, por lo que a menudo se requiere un margen de Uc mayor, como por ejemplo 320 V.

Por lo tanto, la selección del SPD no debe basarse únicamente en si la tensión nominal se ajusta a la del sistema. También hay que tener en cuenta, al mismo tiempo, el sistema de puesta a tierra. Estos dos factores están estrechamente relacionados, y evaluar cualquiera de ellos por separado puede dar lugar fácilmente a una selección incorrecta.

Calcular la corriente de descarga de impulso necesaria (Iimp)

El Iimp es el parámetro que mejor refleja la capacidad de resistencia a la corriente de rayo de un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2. Se mide en kA y se corresponde con la forma de onda de 10/350 μs. El valor requerido depende principalmente del nivel de protección contra rayos (LPL) del edificio.

Si se ha llevado a cabo una evaluación formal del riesgo de rayos, los edificios con niveles de protección más elevados, como el LPL I y el LPL II, suelen requerir un Iimp de al menos 25 kA por polo. En el caso de los edificios comerciales y residenciales estándar con LPL III y LPL IV, por lo general basta con 12,5 kA.

Si no se ha realizado ninguna evaluación de riesgos, una práctica habitual en el sector es utilizar 12,5 kA como valor de referencia mínimo, mientras que en zonas con actividad de rayos frecuente se recomienda optar directamente por una capacidad nominal de 25 kA. La selección de un valor de Iimp demasiado bajo puede hacer que el SPD no sea capaz de gestionar eficazmente la energía de un impacto directo de rayo real.

Calcular la corriente nominal de descarga (In) y la corriente máxima de descarga (Imax)

Si Iimp representa el “gran evento” de un impacto directo de rayo, In e Imax se refieren a la energía de sobretensión que se produce con mayor frecuencia durante el funcionamiento diario. Ambos parámetros se basan en la forma de onda de 8/20 μs:

  • (Corriente nominal de descarga): Nivel de corriente de descarga que el SPD puede soportar de forma repetida sin que se vea afectado su rendimiento, lo que refleja su fiabilidad a largo plazo.
  • Imax (corriente máxima de descarga): la corriente de rayo única más alta que puede soportar el SPD, lo que representa el límite de seguridad en condiciones extremas.

En general, se considera que una capacidad nominal “In” de al menos 20 kA es un valor de referencia aceptable, mientras que los valores más altos proporcionan mayores márgenes de seguridad. Sin embargo, en el caso de estos dos parámetros no se aplica simplemente la regla de «cuanto más alto, mejor». Unas capacidades nominales más altas no siempre implican un mejor valor o una mayor idoneidad. La clave está en adaptar el SPD a la frecuencia y la intensidad reales de las sobretensiones que se esperan en su sistema.

A la hora de elegir, debes comparar las especificaciones del producto punto por punto, en lugar de tomar una decisión basándote en un único parámetro.

Selecciona el nivel adecuado de protección contra sobretensiones (arriba)

El parámetro «Up» determina hasta qué nivel mínimo se puede limitar la tensión residual cuando se produce una sobretensión. Este valor debe ser inferior al nivel de tensión de resistencia de los equipos situados aguas abajo; de lo contrario, aunque el SPD funcione correctamente, los equipos podrían sufrir daños.

Según la clasificación por categorías de sobretensión de la norma IEC 60664-1, los dispositivos electrónicos y los electrodomésticos habituales suelen tener una tensión de resistencia de unos 2,5 kV. En tales casos, suele bastar con elegir un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) con un valor Up inferior a 2,5 kV.

Sin embargo, si los equipos situados aguas abajo incluyen dispositivos electrónicos sensibles o equipos relacionados con datos, el nivel de tensión de resistencia suele ser de solo unos 1,5 kV. En estas situaciones, se debe seleccionar un SPD con un valor Up inferior o instalar un SPD adicional de tipo 2 o tipo 3 aguas abajo para proporcionar una mayor protección.

Errores habituales a la hora de seleccionar un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2

Conocer todos los parámetros no significa necesariamente que vayas a evitar cometer errores de selección. Los siguientes aspectos son algunos de los errores que más fácilmente se pasan por alto, pero que pueden resultar críticos y que suelen producirse en proyectos reales.

Centrarse únicamente en la capacidad nominal en kA y pasar por alto el rendimiento general

La primera reacción de muchas personas a la hora de elegir un SPD es pensar que “cuanto mayor sea la capacidad nominal en kA, mejor”. Realizan el pedido simplemente al ver una cifra más alta en la ficha técnica, mientras que otros parámetros igualmente importantes, como Up y Uc, pueden no ajustarse realmente a los requisitos del sistema.

En realidad, un valor más alto de un único parámetro no implica necesariamente un mejor rendimiento general de la protección. Si el valor «Up» es demasiado alto, los equipos situados aguas abajo pueden sufrir daños. La selección de un SPD no consiste en comparar una sola cifra, sino que requiere combinar varios parámetros para lograr una protección eficaz.

Sin tener en cuenta las diferencias en los requisitos de selección derivadas del sistema de puesta a tierra

Los sistemas de puesta a tierra TN, TT e IT requieren configuraciones de polos y métodos de cableado totalmente diferentes. Sin embargo, muchas personas optan por tomar atajos y copian directamente el modelo de dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) utilizado en otro proyecto. Como consecuencia, es posible que el modo de protección sea incorrecto tras la instalación o que la conexión N-PE no sea adecuada para ese sistema concreto.

Si se pasa por alto el sistema de puesta a tierra, ni siquiera la selección más precisa de los parámetros posterior resolverá el problema. Siempre debe verificarse correctamente al inicio del proceso de selección.

Selección incorrecta de la tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)

Si se selecciona un valor de Uc demasiado bajo, es posible que el SPD funcione incorrectamente con frecuencia en condiciones normales de tensión de funcionamiento, o incluso que sufra un envejecimiento prematuro y falle. Elegir un valor de Uc que se sitúe justo en el límite del rango de tensión nominal también puede causar problemas cuando la tensión de red fluctúa.

Esto es especialmente importante en los sistemas TT, en los que la tensión en el punto neutro puede aumentar temporalmente en caso de fallo. Sin un margen de tensión suficiente, un valor nominal de Uc que parezca “adecuado” puede, en realidad, dejar un margen de seguridad insuficiente.

No tener en cuenta la coordinación entre el dispositivo de protección de respaldo y el SPD

El propio SPD también requiere un dispositivo de protección de respaldo, como un disyuntor o un fusible. Si se produce un fallo interno en el SPD, este dispositivo de protección debe ser capaz de desconectar el circuito rápidamente; de lo contrario, podría existir riesgo de incendio.

En algunos proyectos, este paso se omite por motivos de comodidad o se elige un dispositivo de protección de respaldo inadecuado. Cuando se produce realmente una avería, puede comprobarse que el nivel de protección de respaldo no se ajusta a las especificaciones del SPD ni a los requisitos de corriente de cortocircuito del sistema.

Selección incorrecta de la ubicación de instalación

El objetivo principal de un SPD de tipo 1+2 es su instalación en la entrada de servicio o en el cuadro de distribución principal, que suele coincidir con el límite de la zona LPZ 0/1. Si se instala en un cuadro de distribución situado más adelante en la red, no solo supone una sobreconfiguración innecesaria, sino que, lo que es más importante, no logra bloquear la energía de los rayos directos más peligrosa en su origen.

En otras palabras, los esfuerzos de protección se desperdician en el lugar equivocado, mientras que es posible que siga faltando la primera línea de defensa fundamental, que debería hacer frente a las corrientes de rayo de alta energía.

¿Cómo influyen las normas IEC y EN en la selección de dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1+2?

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) integral tipo 1+2 en el que puede confiar

Todos los parámetros y principios de selección mencionados anteriormente no son arbitrarios, sino que se basan en dos normas fundamentales: la IEC/EN 61643-11 y la IEC 62305.

La norma IEC/EN 61643-11 define cómo deben someterse a ensayo los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) y especifica sus requisitos de rendimiento, mientras que la norma IEC 62305 ofrece orientaciones sobre cómo debe diseñarse el sistema global de protección contra el rayo de un edificio y dónde deben instalarse los SPD.

En términos sencillos, una norma se centra en si el dispositivo cumple los criterios de rendimiento exigidos, mientras que la otra se centra en si el dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) está instalado en la ubicación correcta dentro del sistema de protección. A la hora de seleccionar un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2, deben tenerse en cuenta estas dos normas conjuntamente para garantizar que se cumplan adecuadamente tanto los requisitos de rendimiento del equipo como los de protección del sistema.

Requisitos de rendimiento para los dispositivos de protección contra sobretensiones según la norma IEC/EN 61643-11

Esta norma establece los “requisitos mínimos de homologación” para los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1+2. En ella se especifican los ensayos que deben superarse para que un producto pueda ser reconocido como un auténtico dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2.

Elemento de pruebaForma de onda correspondienteObjetivo de la verificación
Prueba de clase I (tipo 1)10/350 µsComprueba si el SPD puede soportar la corriente de impulso Iimp declarada
Prueba de clase II (tipo 2)8/20 µsComprueba si In puede soportar 15 impulsos de sobretensión repetidos y si Imax cumple con el nivel exigido
Prueba del nivel de protección contra sobretensiones8/20 µsComprueba si el valor «Up» se encuentra dentro del rango especificado.
Prueba de envejecimiento y estabilidad térmicaComprueba si el rendimiento del MOV se mantiene estable durante el funcionamiento a largo plazo

Solo tras superar todas estas pruebas, la ficha técnica de un producto puede incluir legítimamente ambos conjuntos de parámetros: Iimp e In/Imax. Si no se cumple alguno de estos requisitos, no puede considerarse un auténtico dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2.

Orientaciones sobre la configuración de los SPD según la norma IEC 62305 sobre protección contra los rayos

Mientras que la norma IEC 61643-11 se centra en si el propio dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) cumple las normas de rendimiento exigidas, la norma IEC 62305 se centra en cómo debe diseñarse e instalarse el sistema global de protección contra el rayo.

Divide los edificios en diferentes zonas de protección contra el rayo (LPZ 0A, 0B, 1, 2 y 3), define qué nivel de protección debe instalarse en cada límite y establece las bases para determinar si un edificio requiere un sistema externo de protección contra el rayo y qué nivel de protección contra el rayo (LPL) es necesario.

La decisión mencionada anteriormente —si el valor de Iimp requerido debe ser de 12,5 kA o de 25 kA— se deriva esencialmente de la clasificación LPL definida en la norma IEC 62305. Estas dos normas están pensadas para utilizarse conjuntamente; basarse únicamente en una de ellas puede dar lugar a una selección incompleta de los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD).

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 reducen el riesgo de daños en los equipos

LSP se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de dispositivos de protección contra sobretensiones, y ofrece dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 perfectamente adaptados a los distintos sistemas de puesta a tierra y niveles de protección contra rayos.

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Preguntas frecuentes

¿Puede un SPD de tipo 1+2 sustituir a los SPD de tipo 1 y de tipo 2 por separado?

Sí, un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 1+2 puede sustituir a dispositivos independientes de tipo 1 y tipo 2. Integra en una sola unidad la alta capacidad de descarga para rayos directos (10/350 μs) y el nivel de protección de baja tensión para sobretensiones inducidas (8/20 μs). Esta funcionalidad combinada lo hace ideal para cuadros de distribución principales, ya que ahorra espacio y reduce costes al tiempo que garantiza una protección fiable para los equipos conectados.

¿Es necesario instalar un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 1+2 en un cuadro de distribución residencial?

Se recomienda utilizar un dispositivo SPD de tipo 1+2 para los cuadros eléctricos residenciales si el edificio cuenta con un sistema externo de protección contra rayos o si recibe el suministro a través de líneas aéreas. Este dispositivo ofrece una protección integral tanto contra los impactos directos de rayos como contra las sobretensiones de conmutación. El uso de este dispositivo combinado permite ahorrar espacio en las cajas de distribución compactas, al tiempo que garantiza una seguridad superior para los aparatos electrónicos domésticos modernos más sensibles.

¿Cómo elegir un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 de 1P, 2P, 3P o 4P?

La selección depende de tu sistema de puesta a tierra. Utiliza 1P o 2P para sistemas monofásicos (1P para TN-C, 2P para TN-S/TT). Para sistemas trifásicos, elija 3P para redes TN-C o 4P para redes TN-S y TT. De este modo se garantiza que todas las líneas activas, incluido el neutro, estén protegidas contra la tierra. Una configuración correcta de los polos es esencial para maximizar la seguridad y cumplir con las normas IEC en diversas redes residenciales o industriales.

¿Cuántos kA debes elegir para un SPD de tipo 1+2?

La capacidad nominal en kA depende del nivel de protección contra rayos (LPL). En el caso de los SPD de tipo 1+2, hay que tener en cuenta la corriente de impulso (Iimp). Por lo general, 12,5 kA por polo son suficientes para edificios estándar, mientras que en instalaciones de alto riesgo se utilizan 25 kA. Asegúrese de que la capacidad elegida se ajuste a la evaluación de riesgos de su instalación y a la normativa local para gestionar de forma segura la energía de sobretensión prevista procedente de descargas directas de rayos y de operaciones de conmutación.

¿Es adecuado un SPD de tipo 1+2 para sistemas trifásicos?

Sí, los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 1+2 son perfectamente adecuados para sistemas trifásicos. Normalmente están disponibles en configuraciones de 3P para redes TN-C y en configuraciones de 4P para redes TN-S o TT. Al proteger las tres fases y el neutro, estos dispositivos protegen los equipos industriales y comerciales tanto contra los impactos directos de rayos como contra las sobretensiones de conmutación, todo ello en una única unidad que ocupa poco espacio.

¿Puede un SPD de tipo 1+2 proteger todo un edificio?

Un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 1+2 instalado en el cuadro eléctrico principal ofrece una protección primaria contra los rayos y las sobretensiones. Sin embargo, puede que no sea suficiente en el caso de edificios grandes. Dado que el radio de protección es limitado (normalmente 10 metros), los equipos sensibles situados lejos del cuadro eléctrico principal necesitan dispositivos de protección contra sobretensiones adicionales de tipo 2 o 3. Una sola unidad protege el punto de entrada, pero lo mejor para garantizar la seguridad total del edificio es adoptar un enfoque de varios niveles.

¿Con qué frecuencia hay que sustituir un SPD de tipo 1+2?

Los SPD de tipo 1+2 no tienen una fecha de caducidad fija. Su vida útil depende de la frecuencia y la intensidad de las sobretensiones que absorben. Debes sustituir la unidad cuando el indicador visual de estado cambie de verde a rojo. Además, se recomienda realizar inspecciones anuales periódicas o comprobaciones tras tormentas eléctricas importantes para asegurarte de que el dispositivo sigue funcionando y protegiendo tu instalación eléctrica.

¿Se puede añadir un SPD de tipo 1+2 si ya hay un SPD de tipo 1 instalado por separado en el cuadro eléctrico?

No se recomienda añadir un SPD de tipo 1+2 junto a un SPD de tipo 1 ya instalado en el mismo cuadro eléctrico, debido a la redundancia y a posibles problemas de coordinación entre los dispositivos. Si ya está instalado un dispositivo de tipo 1, basta con añadir un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 2 independiente para gestionar las sobretensiones de conmutación. Como alternativa, retire la unidad antigua y sustitúyala por completo por el dispositivo SPD de tipo 1+2 para obtener una protección unificada.

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