Entienda la diferencia entre DPS 175 V y 275 V, qué es Uc, su relación con redes 127/220 V, modos L-N/L-PE, TN/TT/IT, TOV, Up y criterios de selección.
¡Descúbrelo!
La elección entre DPS 175 V y 275 V no debe hacerse únicamente observando la tensión nominal indicada en el cuadro ni repitiendo una regla práctica. Estos valores están asociados principalmente a Uc, la tensión eficaz máxima de operación continua que puede permanecer aplicada al modo de protección del DPS sin provocar actuación indebida o degradación incompatible con su función.
La Uc debe ser compatible con la tensión que realmente aparece entre los terminales a los que se conecta el DPS. Esto depende de la tensión de red, el esquema de puesta a tierra, el modo de protección y la posición del dispositivo — fase-neutro, fase-PE, neutro-PE o fase-fase. Por eso, un mismo sistema puede requerir valores diferentes en modos de protección distintos.
También existe un compromiso. Una Uc excesivamente baja puede hacer al DPS más susceptible a sobretensiones temporales, conocidas como TOV. Una Uc muy alta puede aumentar el margen de operación continua, pero no garantiza una mejor limitación de tensión y puede alejar la selección de la necesidad real del equipo protegido.
La pregunta técnica correcta no es “175 V o 275 V, ¿cuál es mejor?”, sino: ¿qué Uc es compatible con la tensión permanente y con las TOV del modo de protección, manteniendo Up y Up/f adecuados a la soportabilidad Uw de los equipos?
Qué es Uc en el DPS
La ABNT NBR IEC 61643-11 define Uc como la tensión eficaz máxima que puede aplicarse continuamente al modo de protección del DPS.
Esta definición contiene dos informaciones importantes:
1. Uc es una tensión de operación continua, no el nivel de tensión que el DPS limita durante una sobretensión; 2. el valor corresponde a un modo de protección específico.
Un DPS puede tener modos entre:
- fase y neutro;
- fase y PE;
- neutro y PE;
- fase y fase.
La tensión presente en cada uno de estos pares puede ser diferente, y el fabricante debe declarar la Uc para los modos previstos.
Para una visión general de los demás parámetros, consulte Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS).
Uc no es Up
Uc y Up responden a preguntas diferentes.
| Parámetro | Pregunta que responde |
Uc | ¿qué tensión eficaz puede permanecer aplicada continuamente al DPS? |
Up | ¿qué nivel de tensión de protección se declara durante el ensayo de sobretensión? |
Up/f | ¿cuál es el nivel efectivo en la instalación, incluidas las caídas en las conexiones? |
Uw | ¿qué impulso soporta el equipo protegido? |
Un DPS 275 V puede tener Up menor o mayor que un DPS 175 V, según el diseño del producto. No existe una equivalencia universal del tipo “menor Uc = menor Up”.
Por qué existen DPS de 175 V y 275 V
Estos valores se utilizan porque distintas redes y modos de conexión requieren diferentes tensiones máximas de operación continua.
En términos prácticos:
- redes con tensión fase-neutro próxima a 127 V pueden admitir DPS con
Ucmás baja en determinados modos; - redes con tensión fase-neutro próxima a 220 V normalmente exigen
Ucsuperior; - conexiones fase-fase pueden exigir valores aún mayores;
- conexiones fase-PE o neutro-PE dependen del esquema de puesta a tierra y de las sobretensiones posibles.
Sin embargo, la selección debe hacerse a partir de la tensión entre los terminales del modo de protección, no solo por la etiqueta general de la instalación.
Qué establece la NBR 5410 para Uc
La ABNT NBR 5410:2004, versión corregida 2008, establece valores mínimos de Uc en función del esquema de puesta a tierra y de los puntos entre los que se conecta el DPS.
La lógica utiliza:
Uo: tensión fase-neutro;U: tensión entre fases.
Según el modo de conexión, la norma exige una Uc mínima relacionada con 1,1 Uo, √3 Uo, Uo o U.
Esto demuestra por qué no existe un único valor universal para toda red.
Ejemplo de razonamiento con Uo
Si la tensión fase-neutro es 127 V, 1,1 Uo corresponde aproximadamente a 140 V. Un DPS con Uc = 175 V puede, en determinados modos y esquemas, ofrecer margen suficiente por encima de ese mínimo.
Si la tensión fase-neutro es 220 V, 1,1 Uo corresponde aproximadamente a 242 V. En ese escenario, Uc = 175 V sería inferior a la tensión continua requerida para un modo fase-neutro típico, mientras 275 V puede ser compatible.
Esto no significa que “127 V = 175 V” y “220 V = 275 V” sea una regla completa. Deben considerarse el esquema, el modo y las TOV.
DPS 175 V en red 127 V
En una red con tensión fase-neutro de 127 V, un DPS con Uc = 175 V es frecuente en aplicaciones fase-neutro o fase-PE compatibles.
La ventaja potencial es trabajar con una Uc más próxima a la tensión nominal, lo que puede permitir un menor nivel de limitación en determinadas tecnologías y familias.
Pero la selección debe verificar:
- tolerancia real de la red;
- elevaciones permanentes de tensión;
- pérdida de neutro;
- TOV por fallas;
- esquema TN, TT o IT;
- modo de conexión;
Up;- protección de respaldo.
Un DPS de 175 V no debe instalarse en cualquier circuito “127 V” sin analizar estas condiciones.
DPS 275 V en red 127 V: ¿se puede usar?
Puede existir una aplicación técnicamente aceptable, pero eso no significa que siempre sea la mejor elección.
Una Uc mayor aumenta el margen frente a la tensión permanente y determinadas TOV, pero puede venir acompañada de un Up diferente. El proyectista debe comparar la protección final ofrecida al equipo.
Si un DPS 275 V tiene Up suficientemente bajo y cumple los demás requisitos, puede utilizarse. Pero elegir 275 V únicamente “para que no se queme el DPS” puede sacrificar desempeño sin necesidad.
DPS 175 V en red 220 V: por qué normalmente es problemático
Si el DPS se conecta entre fase y neutro en una red cuya tensión permanente es aproximadamente 220 V, una Uc de 175 V queda por debajo de la propia tensión normal del modo.
Esto puede provocar:
- conducción indebida;
- calentamiento;
- degradación acelerada;
- actuación del desconectador;
- falla del dispositivo.
La selección debe mantener siempre Uc por encima de la tensión continua admisible prevista para el modo de protección.
DPS 275 V en red 220 V
En redes con aproximadamente 220 V fase-neutro, Uc = 275 V es un valor común porque proporciona margen por encima de la tensión continua y puede cumplir los mínimos derivados de 1,1 Uo en determinadas configuraciones.
Aun así, es necesario verificar:
- variación de la red;
- TOV;
- esquema de puesta a tierra;
Up;- clase;
- corriente de sobretensión;
ISCCR;- instrucciones del fabricante.
“275 V” no es una especificación completa.
DPS en red 220/380 V
En una red 220/380 V:
- fase-neutro: aproximadamente 220 V;
- fase-fase: aproximadamente 380 V.
Un DPS instalado fase-neutro ve una tensión diferente de uno instalado fase-fase.
Por tanto, un dispositivo 275 V puede ser adecuado para el modo fase-neutro, pero no necesariamente para el modo fase-fase.
La arquitectura debe definir los modos de protección según el esquema de puesta a tierra.
DPS en red 127/220 V
En una red 127/220 V:
- fase-neutro: aproximadamente 127 V;
- fase-fase: aproximadamente 220 V.
Esto explica por qué pueden existir distintos valores de Uc dentro de una misma instalación, dependiendo de cómo se conecten los DPS.
La solución no debe elegirse solo por la frase “la red es 220 V”, porque esto puede significar 220 V fase-fase con 127 V fase-neutro o 220 V fase-neutro en otro sistema.
La importancia del esquema de puesta a tierra
La NBR 5410 diferencia las conexiones en sistemas:
- TN-S;
- TN-C;
- TN-C-S;
- TT;
- IT con neutro;
- IT sin neutro.
El esquema modifica:
- qué modos de protección se utilizan;
- qué tensiones aparecen entre terminales;
- comportamiento en fallas;
- TOV;
- posición relativa a dispositivos diferenciales.
Por tanto, la Uc correcta depende también de la arquitectura de puesta a tierra.
DPS entre fase y neutro
En la conexión fase-neutro, el DPS queda sometido a la tensión fase-neutro en régimen permanente.
La selección debe considerar:
Uo;- tolerancia;
- armónicos y condiciones de red;
- elevación de neutro;
- pérdida de neutro;
- TOV.
En muchos sistemas, este es el origen de la comparación entre 175 V y 275 V.
DPS entre fase y PE
La tensión fase-PE depende del sistema y de la condición neutro/tierra.
En TN-S, por ejemplo, fase-PE tiende a acompañar fase-neutro en régimen normal. En TT e IT, las condiciones de falla y sobretensión temporal pueden ser diferentes.
La elección debe considerar la tensión continua y las TOV previstas para este modo.
DPS entre neutro y PE
El modo neutro-PE tiene un comportamiento particular.
En operación normal, la tensión N-PE puede ser pequeña, pero fallas y eventos del sistema pueden aumentar esta diferencia de potencial.
Por eso, el DPS N-PE no debe seleccionarse solo por la tensión normal. TOV y capacidad de conducción también son determinantes.
En esquemas específicos de conexión de la NBR 5410, el dispositivo N-PE puede recibir la suma de corrientes provenientes de múltiples conductores de fase durante una sobretensión, exigiendo un análisis propio de corriente.
DPS entre fases
En una conexión fase-fase, Uc debe ser compatible con la tensión entre fases U, no con Uo.
Esto vuelve inadecuada la aplicación de un DPS 275 V en muchos circuitos fase-fase de 380 V o 440 V.
En estos casos son necesarios productos con Uc superiores.
Qué es TOV
TOV significa Temporary Overvoltage, o sobretensión temporal.
A diferencia de una sobretensión de microsegundos, la TOV permanece durante mucho más tiempo. Puede deberse a:
- pérdida de neutro;
- falla a tierra;
- defecto en red de media tensión;
- desplazamiento del punto neutro;
- condiciones anormales de operación.
Un DPS debe soportar determinadas TOV o fallar de modo seguro según los ensayos aplicables.
Por qué Uc y TOV están relacionadas
Si Uc está muy próxima a la tensión permanente, una elevación temporal puede llevar al DPS a conducir durante demasiado tiempo.
Un varistor, por ejemplo, puede calentarse progresivamente bajo TOV y entrar en degradación térmica.
Por otro lado, seleccionar Uc excesivamente alta solo para soportar TOV puede aumentar el nivel de limitación en algunas familias.
El proyecto debe equilibrar:
- operación continua;
- TOV;
- protección contra sobretensiones.
¿Hay fallas recurrentes de DPS, pérdida de neutro o comportamiento anormal de la red?
En este escenario, cambiar 175 V por 275 V — o al contrario — sin diagnóstico puede limitarse a ocultar la causa. La Inspección, Diagnóstico y Adecuación de DPS y MPS verifica tensión real, TOV, conexiones, puesta a tierra, estado de los dispositivos y compatibilidad con la instalación.
Pérdida de neutro y DPS
La pérdida del neutro es una condición crítica en sistemas trifásicos con cargas desequilibradas.
Las tensiones fase-neutro pueden desplazarse significativamente. Un DPS con Uc seleccionada demasiado próxima a la tensión nominal puede quedar sometido a una sobretensión temporal severa.
La solución debe verificar el comportamiento TOV declarado por el fabricante, no solo la Uc.
¿Una Uc mayor siempre aumenta la seguridad?
No en todos los sentidos.
Una Uc mayor puede reducir la probabilidad de actuación ante elevaciones temporales, pero la protección contra sobretensiones no debe analizarse independientemente de la tensión residual.
En algunas tecnologías, aumentar Uc puede resultar en un Up más alto.
La pregunta correcta es si la combinación Uc + TOV + Up + Up/f satisface los requisitos del sistema.
Qué es Up y por qué importa al elegir 175 o 275 V
Up es el nivel de tensión de protección declarado.
Dos DPS con corrientes similares y diferentes Uc pueden tener Up distintos.
Para proteger una carga, Up debe ser compatible con Uw y con la instalación física.
La NBR 5419-4:2026 establece el concepto Up/f, nivel efectivo que incluye las caídas de tensión del ramal.
Up/f: la tensión real puede ser mayor que la del catálogo
Para DPS limitadores de tensión:
Up/f = Up + ΔU
ΔU incluye la caída de tensión en conductores, conexiones y elementos asociados al ramal.
La NBR 5419-4 presenta como referencia que 1 m de conexión conduciendo 10 kA puede añadir aproximadamente 1 kV.
Por ello, discutir 175 V frente a 275 V sin controlar la longitud de las conexiones puede significar optimizar un parámetro y perder protección en otro.
Uw: soportabilidad de la carga
Uw representa la tensión soportable a impulso del equipo.
La selección del DPS debe garantizar que la tensión efectiva permanezca dentro de la capacidad de la carga, considerando distancia y criticidad.
Para tramos no superiores a 10 m, la NBR 5419-4 utiliza márgenes como Up/f ≤ 0,8 Uw, pudiendo llegar a 0,5 Uw en sistemas críticos.
Si la distancia supera 10 m, pueden ser necesarias medidas adicionales.
Cómo elegir Uc: método en ocho etapas
1. Identifique la tensión real del sistema
No utilice solo “127”, “220” o “380” sin saber si el valor es fase-neutro o fase-fase.
Registre:
Uo;U;- tolerancia de operación;
- fuentes alternativas.
2. Identifique el esquema de puesta a tierra
Defina TN-S, TN-C, TN-C-S, TT o IT.
3. Defina los modos de protección
Especifique fase-neutro, fase-PE, N-PE y/o fase-fase.
4. Determine la tensión permanente en cada modo
Utilice la topología real, no una tabla genérica.
5. Verifique la Uc mínima normativa
Compare con los criterios de NBR 5410 para el esquema y el modo correspondiente.
6. Evalúe TOV
Considere pérdida de neutro, fallas y datos del fabricante.
7. Compare Up y Up/f con Uw
No elija Uc de forma aislada.
8. Documente la decisión
Registre el valor y la justificación para cada modo de protección.
Ejemplo: red 127/220 V TN-S
Considere una red con:
- 127 V fase-neutro;
- 220 V fase-fase;
- TN-S.
Para un DPS fase-neutro, el cálculo de referencia basado en 1,1 Uo da un mínimo próximo a 140 V. Uc = 175 V puede ser técnicamente compatible siempre que TOV, Up y fabricante sean adecuados.
Para un modo fase-fase, la tensión es 220 V. Un dispositivo de 175 V no sería compatible con la tensión continua del modo.
El ejemplo demuestra por qué un único “DPS 175 V para red 127/220 V” no describe todos los modos.
Ejemplo: red 220/380 V TN-S
Aquí:
Uo = 220 V;U = 380 V.
Para fase-neutro, 1,1 Uo es aproximadamente 242 V. Uc = 275 V puede cumplir el requisito mínimo en muchas aplicaciones.
Para fase-fase, 275 V es inferior a los 380 V permanentes y no sirve para ese modo.
Ejemplo: sistema TT
En TT, la relación entre neutro, PE y tierra local requiere atención especial.
La posición del DPS respecto al dispositivo diferencial y las TOV resultantes de fallas deben analizarse.
La NBR 5410 prevé condiciones específicas para DPS aguas arriba del diferencial en TT y para el modo N-PE.
La simple elección 175/275 V no resuelve la arquitectura.
¿La instalación opera en TT, IT o tiene interfaces complejas entre neutro, PE y dispositivos diferenciales?
La definición de Uc debe considerar el modo de protección y las sobretensiones temporales posibles en cada esquema. En instalaciones complejas, el Proyecto Eléctrico de Baja Tensión debe compatibilizar DPS, diferenciales, puesta a tierra, cuadros y condiciones de operación.
Ejemplo: sistema IT
En IT, la tensión fase-tierra puede cambiar significativamente durante la primera falla.
Por ello, la NBR 5410 establece requisitos de Uc diferentes para determinados modos en IT con o sin neutro.
Es uno de los escenarios en que aplicar una regla residencial basada únicamente en tensiones de 127 o 220 V resulta especialmente inadecuado.
DPS 440 V y 460 V
En instalaciones con tensiones más elevadas, como 380/440 V fase-fase o 440 V en determinados modos, existen DPS con Uc de 440 V, 460 V u otros valores.
La misma metodología sigue siendo válida:
- identificar tensión entre terminales;
- verificar TOV;
- comparar
Up; - verificar clase y corriente;
- confirmar el esquema de conexión.
No cambia el principio solo porque el número sea mayor.
Uc y clase del DPS son independientes
Es posible encontrar:
- Clase I 275 V;
- Clase II 275 V;
- Clase II 175 V;
- dispositivos combinados T1+T2 con distintas
Uc.
La clase responde al régimen energético/de ensayo. Uc responde a la tensión continua.
Mezclar ambos conceptos lleva a errores como “Clase I debe ser 275 V”.
Para profundizar la clasificación, consulte DPS Clase 1, Clase 2 y Clase 3.
Uc y corriente de descarga también son independientes
Un DPS 175 V puede fabricarse con 20 kA, 40 kA u otras capacidades. Lo mismo vale para 275 V.
La corriente de sobretensión responde a la solicitación energética. La tensión Uc responde al régimen permanente.
La comparación de corriente se detalla en DPS 20 kA, 40 kA, 45 kA o 60 kA.
Uc no define ISCCR
ISCCR representa la corriente nominal de cortocircuito asociada al DPS y a los desconectadores especificados.
Un DPS 275 V 40 kA puede tener ISCCR inadecuado para un QGBT con cortocircuito elevado.
Por tanto, tensión y corriente de sobretensión no sustituyen la verificación del cortocircuito.
La interfaz con disyuntores y fusibles se trata en DPS y Disyuntor.
Uc y coordinación entre DPS
En una cascada, los dispositivos pueden tener distintas Uc y Up.
La coordinación debe garantizar:
- estabilidad de cada etapa ante la tensión continua;
- capacidad energética compatible;
- niveles de protección progresivos;
- ausencia de actuación indebida;
- protección final de la carga.
No es necesario que todos los DPS de una instalación tengan exactamente la misma Uc, siempre que cada modo y punto estén correctamente especificados.
Errores comunes al elegir 175 V frente a 275 V
Elegir por la tensión fase-fase sin identificar Uo
Una red “220 V” puede ser 127/220 V o tener 220 V fase-neutro en otra configuración.
Usar 175 V en un modo permanentemente próximo a 220 V
Puede generar conducción y degradación.
Usar siempre 275 V “por seguridad”
Puede aumentar el margen frente a TOV, pero debe confrontarse con Up y la protección requerida.
Ignorar pérdida de neutro
Una TOV severa puede destruir un DPS correctamente dimensionado solo para operación normal.
Ignorar TN, TT e IT
El esquema modifica tensiones y modos.
Confundir Uc con Up
Son magnitudes diferentes.
Confundir Uc con clase
Clase I, II o III no determina la tensión máxima continua.
No verificar la ficha técnica por modo
Los DPS multipolares pueden presentar comportamientos distintos entre L-N, L-PE y N-PE.
Cómo especificar Uc en un memorial de proyecto
Un memorial técnico debe registrar como mínimo:
- tensión nominal de la red;
UoyU;- esquema de puesta a tierra;
- modo de protección;
Ucmínima calculada o requerida;Ucseleccionada;- TOV considerada;
Up;Up/festimado;Uwde la carga o categoría aplicable;- clase;
In/Iimp;ISCCR;- protección de respaldo;
- modelo de referencia.
Así, la indicación “DPS 275 V” deja de ser una línea de compra y pasa a ser una especificación verificable.
Cómo auditar un DPS 175/275 V instalado
En instalaciones existentes, verifique:
1. tensión real en el cuadro; 2. modo de conexión; 3. esquema de puesta a tierra; 4. Uc del modelo; 5. Up; 6. estado del indicador; 7. protección de respaldo; 8. cortocircuito disponible; 9. longitud de conexiones; 10. historial de TOV o pérdida de neutro; 11. modificaciones de la red; 12. coordinación con otros DPS.
Un DPS que funciona desde hace años no está automáticamente bien especificado. Puede simplemente no haber sido sometido al evento crítico o estar operando con un margen inadecuado.
Para una evaluación en campo, consulte Inspección, Diagnóstico y Adecuación de DPS y MPS.
Cuándo la elección de Uc exige proyecto de MPS
El análisis debe tratarse como proyecto cuando existan:
- SPDA;
- múltiples cuadros;
- redes TN/TT/IT complejas;
- equipos críticos;
- varias fuentes de alimentación;
- generadores;
- UPS;
- sistemas fotovoltaicos;
- líneas de señal;
- historial de fallas;
- grandes distancias;
- diferentes estructuras interconectadas.
El Proyecto de Medidas de Protección contra Sobretensiones consolida Uc, TOV, Up, Up/f, clases, corrientes, ZPR, coordinación, puesta a tierra y documentación.
¿Necesita especificar DPS en una instalación crítica o con múltiples cuadros?
Cuando la decisión implica más que elegir “175 V o 275 V”, la especificación debe salir del nivel de componente y convertirse en ingeniería de sistema. Conozca el Proyecto de Medidas de Protección contra Sobretensiones (MPS).
Síntesis: ¿DPS 175 V o 275 V?
La decisión debe seguir esta secuencia:
1. identifique Uo y U; 2. identifique el esquema de puesta a tierra; 3. defina el modo de protección; 4. calcule/verifique la Uc mínima aplicable; 5. considere TOV; 6. compare Up; 7. verifique Up/f respecto a Uw; 8. verifique clase, corriente e ISCCR; 9. coordine con los demás DPS.
En muchas redes 127 V fase-neutro, 175 V puede ser adecuado para determinados modos. En muchas redes 220 V fase-neutro, 275 V puede ser la elección coherente. Pero estas asociaciones solo son válidas cuando el modo, el esquema, las TOV y los demás parámetros confirman la aplicación.
La selección correcta no es “175 V para 127 V y 275 V para 220 V”. La selección correcta es Uc compatible con la tensión continua y las TOV, preservando el nivel de protección necesario para el equipo.
Referencias técnicas
[1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR IEC 61643-11:2021, versión corregida 2022 — Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão — Parte 11. Disponible en: Catálogo ABNT.
[2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5410:2004, versión corregida 2008 — Instalações elétricas de baixa tensão. Disponible en: Catálogo ABNT.
[3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5419-4:2026 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 4. Disponible en: Catálogo ABNT.
[4] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61643-11:2011 — Low-voltage surge protective devices — Part 11. Disponible en: IEC Webstore.
Preguntas frecuentes
La diferencia principal está en la tensión máxima de operación continua Uc. El valor debe ser compatible con la tensión entre los terminales del modo de protección y con las sobretensiones temporales de la red.
Frecuentemente puede ser adecuado en determinados modos de protección de redes 127 V fase-neutro, pero la selección depende del esquema de puesta a tierra, TOV, Up y modo de conexión.
En muchas redes 220 V fase-neutro, Uc de 275 V es compatible con el requisito de tensión continua, pero el proyecto también debe verificar TOV, Up, clase y demás parámetros.
Puede ser técnicamente posible, pero no es automáticamente la mejor elección. Es necesario verificar si Up y el desempeño final continúan siendo adecuados para la carga.
En modo fase-neutro con aproximadamente 220 V permanentes, Uc de 175 V normalmente es inferior a la tensión de operación y tiende a ser inadecuada.
Uc es la tensión eficaz máxima que puede aplicarse continuamente al modo de protección del DPS.
No. Uc trata de la tensión permanente admisible; Up es el nivel de tensión de protección durante la sobretensión.
TOV es una sobretensión temporal que dura mucho más que una sobretensión transitoria y puede ocurrir, por ejemplo, por pérdida de neutro o fallas del sistema.
Puede someter al DPS a una TOV elevada. La adecuación depende de Uc, del comportamiento TOV del producto y de la arquitectura de red.
No si la tensión permanente entre los terminales es 380 V, porque Uc de 275 V sería inferior a la tensión normal de ese modo.
Sí. El esquema de puesta a tierra modifica modos de conexión, tensiones entre terminales y comportamiento ante fallas y TOV.
Identifique Uo, U, esquema de puesta a tierra y modo de protección; verifique la Uc mínima aplicable, TOV, Up, Up/f, clase, corriente e ISCCR.
Materiales técnicos complementarios
Soluciones relacionadas
- Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS)
- Medidas de Protección contra Sobretensiones (MPS)
- Puesta a Tierra y Equipotencialización
Servicios de ingeniería relacionados
- Proyecto de Medidas de Protección contra Sobretensiones (MPS)
- Inspección, Diagnóstico y Adecuación de DPS y MPS
- Proyecto Eléctrico de Baja Tensión
- Proyecto de Puesta a Tierra
Contenidos técnicos relacionados
- DPS: qué es, para qué sirve, clases, dimensionamiento e instalación
- Coordinación de DPS
- NBR 5410: instalaciones eléctricas BT, puesta a tierra, DPS y conformidad
- DPS y Disyuntor
