Guía técnica sobre DPS de 20, 40, 45 y 60 kA: diferencias entre In, Imax e Iimp, clases, Up, Up/f, Uw, ISCCR y método de dimensionamiento de ingeniería.
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Los valores 20 kA, 40 kA, 45 kA y 60 kA aparecen de forma destacada en los catálogos de DPS, pero no pueden interpretarse como una escala simple de “protección débil” a “protección fuerte”. El número en kiloamperios solo tiene sentido cuando se sabe qué magnitud representa, qué forma de onda está asociada al ensayo y qué clase de dispositivo se está analizando.
En un DPS Clase II, el valor puede estar relacionado con la corriente nominal de descarga In o con la corriente máxima de descarga Imax, ambas normalmente asociadas a la forma de onda 8/20 µs. En un DPS Clase I, la magnitud relevante es Iimp, que implica no solo el valor de pico, sino también transferencia de carga y energía específica. En un DPS Clase III, el parámetro de ensayo es Uoc, asociado al generador de onda combinada.
Por ello, comparar un DPS “20 kA” con otro “40 kA” sin leer la ficha técnica puede significar comparar magnitudes diferentes. E incluso cuando ambos informan In o Imax, el dispositivo de mayor corriente no necesariamente ofrecerá menor tensión residual, mejor coordinación o mayor adecuación a la instalación.
El dimensionamiento debe responder a dos preguntas independientes: ¿cuánta corriente de sobretensión debe soportar el DPS en el punto donde será instalado? y ¿qué tensión efectiva debe permanecer en los terminales de los equipos protegidos? La primera conduce a Iimp, In e Imax; la segunda conduce a Up, Up/f y Uw.
No basta con elegir un DPS de mayor kA e instalarlo en el cuadro. El diseño debe verificar el estado de la instalación eléctrica, el esquema TN, TT o IT, la corriente de cortocircuito disponible, la protección de respaldo, la puesta a tierra, la equipotencialización, la integración con SPDA/MPS, la longitud de las conexiones y la coordinación con otras etapas. En instalaciones existentes, estas condiciones pueden exigir diagnóstico y adecuación eléctrica antes de la simple sustitución del dispositivo.
¿Qué significa kA en un DPS?
El kiloamperio es una unidad de corriente, pero un DPS puede declarar diferentes corrientes en kA. La lectura correcta exige identificar la sigla junto al valor.
| Marcación | Significado | Ensayo / contexto | ¿Puede compararse directamente? |
In | corriente nominal de descarga | Clase II, onda 8/20 µs | solo con otro In bajo la misma referencia |
Imax | corriente máxima de descarga | Clase II, onda 8/20 µs | solo con otro Imax y la misma condición |
Iimp | corriente de impulso | Clase I, asociada a pico, carga y energía específica | no debe equipararse directamente con In o Imax |
ITotal | corriente total de descarga | DPS multipolar | depende de la arquitectura multipolar y de los modos simultáneos |
ISCCR | corriente nominal de cortocircuito del conjunto | seguridad en caso de fallo del DPS | no es corriente de sobretensión |
El primer error que debe evitarse, por tanto, es utilizar solo el número en kA. Un producto puede destacar “40 kA” como Imax, mientras otro destaca “20 kA” como In. Dependiendo de la familia, ambos pueden tener un desempeño muy próximo o funciones distintas.
Para una visión general del dispositivo, consulte DPS: qué es, para qué sirve, clases, dimensionamiento e instalación.
In, Imax e Iimp: cómo interpretar las corrientes declaradas
La ABNT NBR IEC 61643-11 define In como el valor de pico de una corriente que pasa por el DPS con forma de onda 8/20 µs. Es la magnitud central de los ensayos de Clase II.
La palabra “nominal” no debe confundirse con la corriente nominal de carga del circuito. In no es la corriente que alimenta la instalación. Es una corriente transitoria de sobretensión utilizada para caracterizar el DPS.
Por qué importa la forma 8/20 µs
La forma de onda define cómo la corriente aumenta y disminuye en el tiempo. Una corriente de 20 kA 8/20 µs posee un contenido energético y una solicitación muy diferentes de una corriente de 20 kA asociada a un impulso más largo.
Por tanto, el valor de pico por sí solo no describe el esfuerzo sobre el DPS.
Qué informa In al proyectista
In ayuda a evaluar la capacidad del dispositivo frente a sobretensiones repetitivas y participa en la determinación del desempeño de Clase II. La selección debe relacionarse con la solicitación esperada en el punto.
El valor por sí solo no define:
Uc;Up;Imax;ISCCR;- protección de respaldo;
- coordinación con otro DPS;
- vida útil efectiva;
- adecuación al esquema TN, TT o IT.
Imax: corriente máxima de descarga
La ABNT NBR IEC 61643-11 define Imax como el valor de pico de una corriente 8/20 µs que pasa por el DPS, con amplitud especificada por el fabricante. La norma establece que Imax es mayor o igual que In.
Este punto explica gran parte de las dudas del mercado.
Un DPS puede presentarse comercialmente como “40 kA”, pero su ficha técnica informar, por ejemplo:
In = 20 kA;Imax = 40 kA.
Otro puede anunciarse como “20 kA” porque el material comercial destaca In.
Sin leer la ficha, la comparación es incompleta.
Iimp: por qué la Clase I no debe compararse directamente con 20 o 40 kA de Clase II
Iimp es la corriente de impulso utilizada para los ensayos de Clase I. La definición incorpora:
- valor de pico;
- transferencia de carga
Q; - energía específica
W/R; - duración del evento.
La ABNT NBR 5419-4:2026 muestra valores preferenciales de Iimp asociados a diferentes valores de carga y energía específica. Por ejemplo, elevar Iimp aumenta fuertemente la energía específica implicada.
Esto significa que un DPS Clase I con Iimp = 12,5 kA no es “más débil” que un Clase II con Imax = 40 kA solo porque 12,5 es numéricamente menor que 40. Son regímenes diferentes.
La distinción entre las clases se desarrolla con más detalle en DPS Clase 1, Clase 2 y Clase 3.
20 kA, 40 kA, 45 kA y 60 kA: ¿por qué aparecen tanto estos valores?
Los fabricantes organizan familias en capacidades normalizadas o comercialmente convenientes. Es habitual encontrar productos Clase II con In o Imax en rangos como 10, 20, 40, 45, 60 kA o superiores.
Estos valores no constituyen, por sí mismos, una secuencia normativa obligatoria para todas las instalaciones.
La pregunta correcta es: ¿cuál es la corriente esperada en el punto y qué parámetro del producto representa esa capacidad?
DPS 20 kA
Puede ser adecuado en determinados cuadros internos, circuitos terminales o aplicaciones en las que la solicitación 8/20 prevista sea compatible. También puede aparecer como In de un dispositivo cuyo Imax es mayor.
No debe considerarse automáticamente “residencial” o “débil”.
DPS 40 kA
Es un rango muy común en productos Clase II. Puede representar In o Imax según la familia.
En cuadros de distribución, 40 kA puede ofrecer margen de capacidad y vida útil, pero no sustituye la verificación de Up, Uc, ISCCR y coordinación.
DPS 45 kA
El valor de 45 kA aparece en diversas líneas comerciales. Técnicamente, debe tratarse exactamente como los demás: identifique si es In o Imax, la clase, la forma de onda, el Up y las condiciones de ensayo.
No existe una regla normativa general que haga que 45 kA sea superior a 40 kA para toda instalación.
DPS 60 kA
Un valor mayor de corriente puede aumentar la capacidad energética o el margen frente a eventos, pero la ganancia solo tiene sentido si la instalación puede exigir efectivamente esa capacidad y si los demás parámetros son adecuados.
Sobredimensionar corriente sin mejorar Up/f, conexión, puesta a tierra o protección de señal puede aportar poco beneficio técnico.
¿Un DPS de mayor kA protege mejor?
No necesariamente.
La protección final depende de dos ejes:
1. capacidad energética, relacionada con la corriente y el régimen de ensayo; 2. limitación de tensión, relacionada con Up y con el Up/f efectivo en la instalación.
Imagine dos DPS Clase II:
- DPS A:
In = 20 kA,Imax = 40 kA,Up = 1,2 kV; - DPS B:
In = 40 kA,Imax = 60 kA,Up = 1,8 kV.
Si la solicitación esperada es menor de 20 kA y la carga posee baja soportabilidad, el DPS A puede ofrecer mejor protección de tensión, siempre que se cumplan los demás criterios.
El ejemplo no sirve para elegir un producto sin diseño; sirve para mostrar por qué “más kA” no es sinónimo automático de “mejor”.
Up: el parámetro que no puede desaparecer de la comparación
Up es el nivel de tensión de protección declarado por el fabricante.
Durante la actuación, el DPS no reduce la tensión a cero. Limita la sobretensión a un nivel residual. El equipo protegido debe soportar ese valor con un margen adecuado.
La NBR 5419-4:2026 amplía este concepto a Up/f, nivel efectivo de protección en el ramal.
Para DPS limitadores de tensión, una forma simplificada es:
Up/f = Up + ΔU
donde ΔU representa la caída asociada a los conductores de conexión, terminales y elementos del ramal.
Un DPS de 60 kA instalado con cables largos puede proporcionar un Up/f peor que un DPS de menor corriente instalado correctamente.
Uw: la soportabilidad del equipo
Uw es la tensión soportable de impulso del equipo. El objetivo es mantener Up/f por debajo de Uw, observando los márgenes aplicables.
La NBR 5419-4:2026 presenta condiciones específicas:
Up/f ≤ Uwcuando la distancia entre el DPS y el equipo es despreciable;Up/f ≤ 0,8 Uwpara circuitos no mayores de 10 m;Up/f ≤ 0,5 Uwhasta 10 m cuando el fallo del sistema interno es crítico;- para distancias superiores a 10 m, pueden ser necesarios DPS adicionales, DPS de dos puertos, blindaje o mejora del encaminamiento.
Por tanto, la elección entre 20, 40 o 60 kA no responde a la pregunta sobre la tensión efectiva que llegará a la carga.
Cómo trata la NBR 5410 In e Iimp
La edición consultada de la ABNT NBR 5410:2004, versión corregida 2008, establece criterios mínimos de corriente según la finalidad del DPS.
Para protección contra sobretensiones atmosféricas transmitidas por la línea externa y sobretensiones de maniobra, la norma establece In mínimo por modo de protección y presenta condiciones particulares para el DPS entre neutro y PE en determinados esquemas.
Cuando la protección se destina a corrientes asociadas a descargas atmosféricas directas sobre la edificación o próximas, la norma orienta la determinación de Iimp y aporta valores mínimos para situaciones en las que la corriente no pueda determinarse.
Estos valores son mínimos normativos de referencia, y no una justificación para elegir siempre el producto menor que cumple el número.
La NBR 5419-4:2026 complementa el razonamiento con el análisis de la distribución de corriente según el Nivel de Protección y la arquitectura de la estructura.
La corriente de la descarga atmosférica no llega íntegra a un único DPS
En una descarga directa, la corriente se distribuye entre varios caminos:
- subsistema de puesta a tierra;
- conductores de protección;
- PEN o PE;
- líneas de energía;
- líneas de señal;
- tuberías metálicas;
- interconexiones con otras estructuras.
La NBR 5419-4:2026 muestra que la fracción que atraviesa un DPS depende fuertemente de esta división.
En el ejemplo del Anexo D, para NP I y sin cálculo específico, se presenta una aproximación en la que parte de la corriente se disipa por la puesta a tierra y parte retorna por las líneas. En otro ejemplo, la existencia de tres líneas metálicas reduce la fracción de corriente atribuida a la alimentación eléctrica.
La lección de diseño es directa: Iimp debe representar la fracción esperada en el punto, no la corriente total de la descarga atmosférica.
Cómo dimensionar la corriente del DPS: secuencia de ingeniería
1. Defina la clase necesaria
Antes de elegir 20, 40 o 60 kA, determine si la solicitación debe tratarse como Clase I, II o III.
- corriente directa S1/S3: evaluar Clase I;
- sobretensiones inducidas S2/S4 y maniobras: evaluar Clase II;
- etapa complementaria próxima a la carga: evaluar Clase III.
2. Determine qué magnitud debe especificarse
Para Clase I, la magnitud central es Iimp.
Para Clase II, In es la magnitud nominal de ensayo y Imax puede utilizarse como característica adicional.
Para Clase III, Uoc participa en la caracterización.
3. Estime o calcule la solicitación en el punto
Considere:
- Nivel de Protección contra Descargas Atmosféricas;
- fuente de daño;
- posición del DPS;
- número de líneas metálicas;
- esquema de puesta a tierra;
- interconexión entre estructuras;
- división de corriente;
- experiencia de campo y datos de diseño.
¿Está dimensionando DPS para una instalación con SPDA, múltiples cuadros o cargas críticas?
El valor en kA debe definirse a partir de la solicitación esperada en el punto, y no solo por el rango comercial disponible. El Proyecto de Medidas de Protección contra Sobretensiones (MPS) consolida corriente, clase, Uc, Up, Up/f, puesta a tierra y coordinación en una única arquitectura.
4. Adopte un margen coherente
Una capacidad por encima de la corriente esperada puede aumentar la robustez y, en muchos casos, la vida útil del DPS.
Pero el margen no debe convertir la especificación en una competencia por el mayor kA.
5. Verifique Up y Up/f
No acepte un aumento de capacidad energética a costa de una peor limitación de tensión sin análisis.
6. Verifique Uc y TOV
Un DPS con gran corriente de descarga puede fallar o degradarse si Uc y el comportamiento TOV son incompatibles con la red.
7. Verifique ISCCR y la protección de respaldo
La corriente de sobretensión y la corriente de cortocircuito son fenómenos diferentes.
La interfaz con disyuntor o fusible se detalla en DPS y Disyuntor: protección de respaldo, dimensionamiento e instalación.
¿El cuadro posee corriente de cortocircuito elevada o selectividad crítica?
En este escenario, el “kA del DPS” no puede analizarse de forma aislada. Es necesario compatibilizar ISCCR, protección de respaldo, capacidad de interrupción y coordinación del sistema. Consulte el Estudio de Cortocircuito, Selectividad y Coordinación de Protecciones.
8. Verifique la coordinación con etapas aguas abajo
Un DPS de entrada con gran capacidad no elimina la necesidad de coordinación con DPS internos.
In e Imax no definen por sí solos la vida útil
La vida útil de un DPS depende de la energía acumulada de los eventos, del número de actuaciones, de la temperatura, de las sobretensiones temporales, de la calidad del producto, del estado de las conexiones y de la solicitación real.
En términos generales, una mayor capacidad energética puede ofrecer mayor margen para eventos por debajo del límite. Pero no existe una conversión universal del tipo “40 kA dura el doble que 20 kA”.
La degradación es un fenómeno asociado al conjunto de solicitaciones y a la tecnología interna.
DPS 20 kA en una instalación residencial: ¿es suficiente?
No existe una respuesta universal basada únicamente en el uso residencial.
Es necesario verificar:
- entrada aérea o subterránea;
- región y exposición;
- existencia de SPDA;
- posición del cuadro;
- esquema de puesta a tierra;
- distancia hasta cargas sensibles;
- clases de DPS utilizadas;
Up;Uc;- coordinación.
Un DPS con In = 20 kA puede ser adecuado en una aplicación e insuficiente en otra.
DPS 40 kA en un cuadro industrial: ¿es suficiente?
Tampoco existe una respuesta automática.
En un QGBT industrial, además de la corriente de sobretensión, la corriente de cortocircuito disponible puede ser elevada. Esto exige verificar ISCCR, protección de respaldo y capacidad de interrupción del disyuntor/fusible.
Además, la presencia de SPDA o líneas externas puede exigir Clase I, caso en el que un “40 kA Clase II” no sustituye la evaluación de Iimp.
Para instalaciones existentes, la Inspección, Diagnóstico y Adecuación de DPS y MPS permite verificar el dispositivo dentro de las condiciones reales del cuadro.
¿Hay DPS instalado, pero nadie sabe si 20, 40 o 60 kA es realmente adecuado?
En instalaciones existentes, el diagnóstico debe comprobar la magnitud declarada, la clase, el estado del dispositivo, Uc, Up, ISCCR, respaldo, puesta a tierra y coordinación. Conozca la Inspección, Diagnóstico y Adecuación de DPS y MPS.
¿DPS 45 kA es mejor que 40 kA?
La diferencia de 5 kA puede ser técnicamente poco relevante si los parámetros principales son otros.
Antes de concluir, compare:
- la sigla asociada al valor;
- clase;
In;Imax;Iimpcuando sea aplicable;Up;Uc;ISCCR;- TOV;
- coordinación;
- indicación de estado;
- protección de respaldo.
Si un DPS “45 kA” posee Up peor, Uc inadecuada o menor ISCCR, no es automáticamente superior a un “40 kA”.
¿DPS 60 kA está sobredimensionado?
Puede estarlo o no.
Un valor mayor puede justificarse cuando:
- la solicitación esperada es elevada;
- existe alta frecuencia de sobretensiones;
- la criticidad exige mayor margen;
- el coste incremental es pequeño frente a la disponibilidad requerida;
- la familia mantiene
Up,Ucy demás parámetros adecuados.
Puede ser técnicamente innecesario cuando la solicitación es mucho menor y no se obtiene ningún otro beneficio.
El sobredimensionamiento debe ser una decisión consciente, no un sustituto del cálculo.
La corriente del DPS y el esquema TN, TT o IT
El esquema de puesta a tierra influye en los modos de protección y en la división de las tensiones.
La NBR 5410 establece diferentes conexiones entre fase, neutro, PE y PEN según el esquema. En algunas configuraciones, el DPS N-PE puede estar sujeto a corrientes combinadas de múltiples fases, lo que modifica la corriente requerida en ese modo.
Por ello, un conjunto multipolar debe analizarse por modo y, cuando corresponda, por ITotal.
DPS multipolar e ITotal
La ABNT NBR IEC 61643-11 define ITotal como la corriente que circula por los conductores PE o PEN de un DPS multipolar durante el ensayo de corriente total de descarga.
Este parámetro es especialmente relevante en DPS Clase I utilizados en la equipotencialización de descargas atmosféricas, pues varios modos de protección pueden conducir simultáneamente.
En un sistema trifásico, observar solo el valor por polo puede no representar la solicitación total del conjunto.
Imax mayor y Up menor: ¿qué priorizar?
La respuesta depende del diseño.
Si la capacidad energética ya es suficiente para la corriente esperada, reducir Up puede ser más importante para proteger cargas sensibles.
Si el DPS está cerca de su límite energético, aumentar la capacidad puede ser prioritario.
La selección debe buscar una solución que satisfaga simultáneamente:
- capacidad de corriente;
- limitación de tensión;
- tensión permanente;
- TOV;
- cortocircuito;
- coordinación.
No es necesario elegir entre corriente y tensión cuando el producto correcto puede cumplir ambos requisitos.
Cómo cambia el resultado la longitud de los cables
La capacidad en kA permanece igual en el catálogo, pero la tensión efectiva en la carga puede aumentar debido a la inductancia de los conductores de conexión.
La NBR 5410 recomienda conexiones cortas y rectilíneas y, en los arreglos aplicables, prefiere una longitud total de aproximadamente 0,5 m o menos.
La NBR 5419-4:2026 presenta como ejemplo el orden de magnitud de 0,1 kV por kA por metro en la conexión de entrada. Así, 10 kA en 1 m pueden añadir alrededor de 1 kV al nivel efectivo.
Esto muestra por qué sustituir un DPS de 20 kA por uno de 60 kA sin corregir un ramal largo puede no resolver la vulnerabilidad.
Ejemplo 1: dos DPS Clase II anunciados como 40 kA
Considere dos productos:
Producto A
In = 20 kA;Imax = 40 kA;Up = 1,2 kV;Uc = 275 V.
Producto B
In = 40 kA;Imax = 40 kA;Up = 1,8 kV;Uc = 275 V.
Ambos pueden denominarse comercialmente “40 kA”, pero no son equivalentes.
El B posee mayor In; el A posee menor Up. La decisión depende de la corriente esperada, de la carga y de la coordinación.
Ejemplo 2: Clase I 12,5 kA frente a Clase II 40 kA
Comparar numéricamente 12,5 y 40 es inadecuado.
El primer valor puede representar Iimp, con requisito de carga y energía específica mucho mayor. El segundo puede representar Imax 8/20 µs.
La pregunta correcta es qué clase y qué energía exige el punto.
Ejemplo 3: QGBT con alta corriente de cortocircuito
Un DPS Clase II de 40 kA puede poseer excelente capacidad frente a sobretensiones, pero su conjunto DPS + desconectador debe soportar la corriente de cortocircuito prevista en la barra.
Si el ISCCR es inferior a la corriente disponible, la solución es inadecuada independientemente del valor de Imax.
Este es uno de los motivos por los que el Proyecto de Medidas de Protección contra Sobretensiones debe dialogar con estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones en instalaciones industriales.
Qué pedir en una ficha técnica
Al especificar o comparar DPS, busque al menos:
| Campo | Por qué importa |
| clase de ensayo | define el régimen del dispositivo |
Iimp | Clase I y corriente impulsiva |
In | Clase II y corriente nominal 8/20 |
Imax | capacidad máxima 8/20 declarada |
Uoc | Clase III |
Uc | tensión máxima continua |
Up | limitación de tensión |
ISCCR | seguridad frente al cortocircuito |
| TOV | comportamiento bajo sobretensión temporal |
| modos de protección | dónde actúa el dispositivo |
| desconectador | comportamiento de fallo |
| indicación de estado | mantenimiento |
| coordinación | compatibilidad con otras etapas |
Sin estos datos, “DPS 40 kA” es una especificación incompleta.
Errores comunes al elegir el kA
Elegir por el mayor número del catálogo
Puede generar mayor coste sin mejorar la protección real.
Confundir In e Imax
Dos productos anunciados con el mismo kA pueden poseer corrientes nominales diferentes.
Comparar Iimp e Imax
Son magnitudes de regímenes distintos.
Ignorar Up
Un DPS capaz de conducir mucha corriente puede limitar la tensión a un nivel inadecuado para la carga.
Ignorar Uc
Un DPS de 60 kA con Uc incorrecta sigue siendo inadecuado.
Ignorar el cortocircuito
ISCCR y la protección de respaldo deben ser compatibles con la barra.
Elegir kA por tipo de edificación
“20 kA residencial” y “40 kA industrial” son simplificaciones sin base suficiente.
No coordinar las etapas
El mayor DPS en la entrada no garantiza que el equipo distante esté protegido.
No considerar energía y señal
La carga puede recibir una sobretensión por otra interfaz metálica.
Relación entre 20/40/60 kA y el proyecto de MPS
La selección por corriente deja de ser una decisión simple cuando existen:
- SPDA;
- sistemas críticos;
- varios cuadros;
- largas distancias;
- líneas externas;
- múltiples estructuras;
- telecomunicaciones y automatización;
- elevado cortocircuito;
- necesidad de continuidad;
- historial de fallos.
En estas situaciones, el kA debe calcularse o justificarse dentro de la arquitectura de MPS.
El Proyecto de MPS transforma este análisis en diagramas, especificaciones, memoria de criterios, coordinación y requisitos de adquisición.
Cómo auditar un DPS existente de 20, 40 o 60 kA
En una instalación existente, la inspección debe verificar:
- qué magnitud representa el valor;
- clase;
- posición;
- fuente de daño;
Uc;Up;ISCCR;- protección de respaldo;
- estado del módulo;
- longitud de los conductores;
- coordinación;
- modificaciones posteriores en el cuadro;
- cambio de transformador;
- nuevos sistemas conectados.
Cambiar un DPS solo porque “el actual es de 20 kA y el nuevo es de 40 kA” no es un diagnóstico.
La ruta apropiada es la Inspección, Diagnóstico y Adecuación de DPS y MPS.
Síntesis: ¿qué DPS elegir entre 20, 40, 45 o 60 kA?
No existe una respuesta universal basada en el mayor número.
La secuencia correcta es:
1. identificar la clase; 2. identificar si el valor es In, Imax o Iimp; 3. determinar la solicitación esperada en el punto; 4. verificar Up y Up/f frente a Uw; 5. verificar Uc y TOV; 6. verificar ISCCR y la protección de respaldo; 7. coordinar con otros DPS; 8. documentar la selección.
Si 20 kA ya excede la solicitación con margen adecuado y ofrece mejor Up, un producto de 60 kA puede no aportar una ganancia relevante. Si la corriente prevista supera 20 kA, el DPS de 20 kA es inadecuado aunque tenga excelente Up.
El número en kA es una pieza de la especificación. El dimensionamiento correcto surge cuando corriente, tensión, energía, instalación y coordinación se analizan como un único sistema.
Referencias técnicas
[1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR IEC 61643-11:2021, versão corrigida 2022 — Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão — Parte 11. Disponible en: Catálogo ABNT.
[2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5419-4:2026 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 4. Disponible en: Catálogo ABNT.
[3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5410:2004, versão corrigida 2008 — Instalações elétricas de baixa tensão. 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
Depende de la ficha técnica. El valor puede representar In o Imax en un DPS Clase II, por ejemplo. Es necesario identificar la sigla y la forma de onda asociada antes de interpretar la capacidad.
No necesariamente. Si ambos atienden la corriente esperada, parámetros como Up, Uc, ISCCR, TOV, coordinación e instalación pueden ser más determinantes para la protección final.
In es la corriente nominal de descarga utilizada en los ensayos Clase II. Imax es la corriente máxima de descarga 8/20 declarada por el fabricante y es mayor o igual que In.
No. Iimp es la corriente de impulso asociada a los ensayos Clase I e implica pico, transferencia de carga y energía específica. Imax es una corriente máxima 8/20 asociada a la Clase II.
La diferencia numérica no permite concluirlo. Es necesario comparar qué magnitud se informa, además de clase, Up, Uc, ISCCR, TOV y coordinación.
Puede ser técnicamente aceptable en muchas aplicaciones, pero el valor mayor no compensa Uc incorrecta, Up elevado, falta de coordinación o incompatibilidad con el cortocircuito.
No hay un valor único definido solo por el uso residencial. Entrada, SPDA, exposición, esquema de puesta a tierra, clase, Up, Uc y coordinación deben considerarse.
Tampoco existe un valor universal. Las instalaciones industriales pueden exigir mayor capacidad, pero la selección debe considerar la fuente de daño, la corriente esperada, SPDA, cortocircuito y criticidad.
No. In, Imax e Iimp son corrientes de sobretensión. El disyuntor o fusible de respaldo se selecciona por la corriente de cortocircuito, ISCCR y las instrucciones del fabricante.
Una mayor capacidad puede ofrecer margen y reducir la solicitación relativa por evento, pero la vida útil depende también del número y la energía de las sobretensiones, TOV, temperatura, tecnología y condiciones de instalación.
Es necesario estimar o calcular la corriente esperada en el punto, identificar la clase y verificar los demás parámetros de protección. El número aislado no es suficiente.
Solo después de verificar equivalencia de clase, Uc, Up, modos de protección, ISCCR, protección de respaldo y coordinación. La misma tensión y un mayor kA no garantizan equivalencia.
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