Guía técnica detallada sobre DPS Clase 1, Clase 2 y Clase 3: Iimp, In, Uoc, aplicaciones, SPDA, fuentes S1-S4, Up/f, Uw, coordinación y criterios de selección.
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El DPS Clase 1, Clase 2 y Clase 3 no se define únicamente por el punto del cuadro en el que será instalado. La clasificación está vinculada a los ensayos a los que fue sometido el dispositivo, a las magnitudes que caracterizan esos ensayos y al tipo de solicitación que el DPS debe soportar dentro de la arquitectura de protección contra sobretensiones.
En la ABNT NBR IEC 61643-11, los ensayos de Clase I se caracterizan por la corriente de impulso Iimp; los de Clase II, por la corriente nominal de descarga In; y los de Clase III, por la tensión de circuito abierto Uoc del generador de onda combinada. La consecuencia práctica es importante: comparar las clases únicamente como “fuerte, media y fina” simplifica excesivamente el problema y puede conducir a una selección incorrecta.
La aplicación correcta depende del origen de las sobretensiones, de la presencia de SPDA, de la fracción de corriente esperada en el punto, de la tensión máxima de operación continua Uc, del nivel de protección Up, de la tensión soportable Uw del equipo, del nivel efectivo Up/f, de la coordinación entre etapas y de las condiciones de cortocircuito. La clase es una parte de la especificación, no la especificación completa.
En instalaciones industriales, edificios corporativos, data centers, automatización, telecomunicaciones y otros entornos con sistemas electrónicos sensibles, el objetivo no es simplemente distribuir clases entre los cuadros. El objetivo es crear una cadena de protección capaz de conducir la energía esperada y reducir la sobretensión hasta niveles compatibles con los equipos protegidos.
¿Qué significa Clase 1, Clase 2 y Clase 3 en un DPS?
La clasificación debe leerse como una clasificación de ensayo. Indica qué formas de solicitación se utilizaron para verificar el comportamiento del DPS y qué magnitudes se emplean para caracterizar su desempeño.
| Clase | Magnitud principal | Forma de solicitación | Qué demuestra la clase |
| Clase I | Iimp | corriente impulsiva con requisitos de pico, carga y energía específica | capacidad para soportar solicitaciones asociadas a fracciones de corriente de descarga atmosférica |
| Clase II | In | corriente de impulso 8/20 µs | desempeño ante sobretensiones de menor duración, típicas de sobretensiones inducidas y transitorios conducidos |
| Clase III | Uoc | generador de onda combinada 1,2/50 µs y 8/20 µs | desempeño como etapa complementaria, normalmente en condiciones de menor energía en el punto protegido |
La propia introducción de la ABNT NBR IEC 61643-11 diferencia los tres grupos. Los ensayos de Clase I buscan simular corrientes parciales de descargas atmosféricas conducidas. Los ensayos de Clase II y III utilizan impulsos de menor duración.
Esto explica por qué la equivalencia comercial “Clase 1 = entrada, Clase 2 = cuadro, Clase 3 = toma” es solo una aproximación didáctica. La posición puede coincidir con esta secuencia en muchas instalaciones, pero la selección real depende de la fuente de daño, de la distribución de corriente y de la coordinación de la MPS.
Para una visión general del dispositivo antes de profundizar en las clases, consulte DPS: qué es, para qué sirve, clases, dimensionamiento e instalación.
La clase de ensayo no es sinónimo de nivel de protección
Otro error frecuente es interpretar Clase I, II y III como si la clase determinara directamente cuánto menor será la tensión que llega al equipo. Esta lectura mezcla capacidad energética con limitación de tensión.
El parámetro directamente relacionado con la limitación es Up, nivel de tensión de protección declarado por el fabricante. El desempeño real en el circuito, sin embargo, debe considerar Up/f, que incorpora también la caída de tensión en los conductores y elementos del ramal del DPS.
Un DPS Clase I puede ser capaz de soportar gran energía y presentar Up superior a lo deseable para una carga electrónica sensible. Un DPS Clase II o III instalado aguas abajo puede entonces ser necesario para reducir el nivel efectivo de tensión. La lógica correcta es coordinar energía soportada + tensión limitada + posición + conexión.
DPS Clase 1: cuándo la corriente impulsiva Iimp es determinante
El DPS Clase 1, también identificado en el mercado como T1 o Tipo 1, se ensaya para una solicitación representada por Iimp. La magnitud no es solo un pico en kiloamperios. La definición implica valor de pico, transferencia de carga Q y energía específica W/R durante un tiempo especificado.
Esta diferencia es esencial para no comparar Iimp directamente con In o Imax como si todos fueran simplemente “kA de DPS”. Una corriente impulsiva asociada a descargas atmosféricas directas posee un contenido energético diferente de una corriente 8/20 µs de la misma amplitud de pico.
Relación entre Clase I y descargas atmosféricas directas
La ABNT NBR 5419-4:2026 establece, en el Anexo C, que cuando la estructura necesita SPDA o cuando se identifican otras fuentes de corriente impulsiva en la instalación, deben utilizarse DPS ensayados en Clase I en los puntos correspondientes.
La lógica deriva de las fuentes de daño:
S1: descarga atmosférica directa sobre la estructura;S3: descarga atmosférica directa sobre una línea conectada a la estructura.
En estos escenarios, parte de la corriente de la descarga puede alcanzar las líneas de energía y señal. El DPS en la frontera debe seleccionarse para la fracción de corriente que efectivamente puede atravesarlo.
Por tanto, la frase “si hay pararrayos, se usa Clase 1” no está completamente equivocada, pero es insuficiente. La ingeniería debe saber dónde entra la corriente, cómo se divide y qué Iimp se requiere en ese modo de protección.
¿Hay SPDA, múltiples entradas metálicas o equipos críticos en la instalación?
En estos casos, la selección de las clases debe formar parte de una arquitectura de protección contra sobretensiones, con definición de fronteras, corrientes esperadas, Up, Up/f, puesta a tierra y coordinación. Consulte el servicio de Proyecto de Medidas de Protección contra Sobretensiones (MPS).
Iimp no debe elegirse únicamente por una tabla de producto
La NBR 5419-4:2026 muestra que la corriente esperada en un DPS depende de factores como:
- Nivel de Protección contra Descargas Atmosféricas;
- punto de instalación del DPS;
- cantidad de líneas metálicas conectadas a la estructura;
- distribución de corriente entre puesta a tierra y servicios metálicos;
- esquema de puesta a tierra;
- impedancia de los caminos;
- interconexión con otras estructuras;
- forma de onda y carga transportada.
El Anexo D presenta incluso ejemplos en los que la fracción de corriente en cada conductor varía fuertemente según el número de servicios metálicos disponibles para dividir la descarga. Esto demuestra por qué “usar 12,5 kA porque es común en el mercado” no sustituye el análisis del sistema.
10/350 µs y la lectura correcta de la Clase I
Es habitual asociar automáticamente Clase I a la forma de onda 10/350 µs. En la práctica de protección contra descargas atmosféricas, esta forma de onda es una referencia importante para representar corrientes de mayor duración y contenido energético. Sin embargo, la ABNT NBR IEC 61643-11 define Iimp por pico, carga y energía específica, y no solo por el nombre de una forma de onda.
La información decisiva es verificar los valores declarados y el régimen de ensayo del producto, no únicamente buscar la marcación “10/350” en el catálogo.
¿Dónde suele instalarse un DPS Clase 1?
La primera oportunidad de desviar una fracción de corriente impulsiva normalmente está próxima al punto de entrada de la línea en la estructura y a la equipotencialización principal. Por ello, el DPS Clase I aparece frecuentemente:
- en el punto de entrada de la alimentación;
- en el QGBT próximo a la entrada;
- en la frontera entre ZPR externa e interna;
- en paneles que reciben líneas expuestas a corrientes directas;
- en entradas metálicas entre estructuras, según el análisis de la MPS.
La NBR 5410 determina criterios específicos de ubicación de los DPS en el punto de entrada o cuadro principal, mientras que la NBR 5419-4 amplía esta lógica para ZPR, MPS y sistemas internos.
No es correcto concluir, sin embargo, que todo DPS instalado en el QGBT debe ser Clase I. Si la fuente de daño relevante es únicamente inducción o maniobra y no se prevé corriente impulsiva directa en ese punto, un DPS Clase II puede ser suficiente.
DPS Clase 2: el papel de In y de la onda 8/20 µs
El DPS Clase 2 o T2 se caracteriza por la corriente nominal de descarga In, cuya forma de onda es 8/20 µs. Se utiliza ampliamente en cuadros de distribución y en etapas internas de protección contra sobretensiones inducidas o conducidas.
La NBR 5419-4:2026 establece que, para protección únicamente contra efectos de tensión inducida o sobretensiones por conmutación, deben instalarse DPS ensayados en Clase II.
Las fuentes de daño más directamente asociadas son:
S2: descarga atmosférica próxima a la estructura;S4: descarga atmosférica próxima a las líneas conectadas.
En estos casos, el DPS no está necesariamente conduciendo la misma fracción de corriente asociada a un impacto directo, pero debe soportar las sobretensiones inducidas esperadas.
Qué significa realmente In
In es el valor de pico de la corriente 8/20 µs utilizada en los ensayos de Clase II. El valor es importante porque participa en la verificación de desempeño repetitivo y en la determinación de la tensión residual bajo condiciones normalizadas.
Sin embargo, In no debe confundirse con:
Imax, corriente máxima de descarga 8/20 declarada por el fabricante;Iimp, corriente impulsiva de Clase I;ISCCR, capacidad relacionada con la corriente de cortocircuito de la red;- corriente nominal de un disyuntor de respaldo.
Esta distinción se desarrolla con más detalle en DPS 20 kA, 40 kA, 45 kA o 60 kA.
¿Dónde se aplica el DPS Clase 2?
La Clase II es extremadamente común en cuadros generales cuando no existe corriente directa que exija Clase I, cuadros de distribución secundarios, paneles industriales, cuadros de automatización, alimentación de salas técnicas, circuitos de equipos sensibles y etapas aguas abajo de DPS Clase I.
Pero la ubicación no es suficiente. Un Clase II debe evaluarse respecto de Uc, Up, In, Imax, ISCCR, TOV, modo de protección, coordinación y distancia hasta la carga.
Un DPS Clase II de 40 kA puede ser excelente en una instalación e inadecuado en otra. La mayor corriente de descarga puede simplemente aumentar la capacidad energética o la vida útil esperada; no garantiza que Up sea adecuado al equipo.
DPS Clase 3: protección complementaria y onda combinada
El DPS Clase 3 o T3 se ensaya utilizando un generador de onda combinada. El parámetro característico es Uoc, tensión de circuito abierto del generador, asociada a una forma de onda de tensión 1,2/50 µs y a una corriente 8/20 µs en cortocircuito.
Esta clase se emplea normalmente como etapa complementaria próxima a equipos sensibles, cuando la protección aguas arriba no es suficiente para garantizar el nivel requerido en los terminales de la carga.
La Clase III no sustituye las etapas anteriores
Un DPS Clase III no fue concebido para recibir indiscriminadamente la misma energía que un dispositivo de entrada. Si la instalación está expuesta a corrientes más severas, la energía debe reducirse mediante las etapas anteriores antes de alcanzar el dispositivo de protección fina.
Por ello, la Clase III debe analizarse dentro de un sistema coordinado de DPS.
Cuándo es necesario un DPS adicional próximo al equipo
La NBR 5419-4:2026 establece criterios basados en Up/f, Uw y distancia.
Cuando la longitud entre el DPS y el equipo es despreciable, una condición básica es Up/f ≤ Uw. Para tramos de hasta 10 m, la norma introduce márgenes más conservadores, como Up/f ≤ 0,8 Uw; cuando el fallo del sistema es crítico, la condición puede llegar a Up/f ≤ 0,5 Uw.
Para distancias superiores a 10 m, pueden ser necesarias medidas adicionales, como un nuevo DPS próximo al equipo, DPS de dos puertos, cableado blindado, encaminamiento conjunto de conductores activos y PE y reducción del área del lazo.
Esto proporciona la justificación técnica para una tercera etapa de protección. No es la clase de forma aislada la que determina la necesidad; es el nivel de protección efectivo que llega a la carga.
¿El equipo crítico está lejos del cuadro protegido?
La distancia, el encaminamiento y la caída inductiva pueden elevar Up/f incluso cuando el DPS fue correctamente seleccionado en catálogo. La ingeniería de MPS verifica la necesidad de etapas adicionales, blindaje, coordinación y protección próxima a la carga.
¿Pueden existir Clase 1, 2 y 3 en el mismo sistema?
Sí. Un sistema coordinado puede utilizar diferentes clases en secuencia, siempre que exista compatibilidad energética y de tensión entre los dispositivos.
Un arreglo conceptual puede ser:
1. Clase I en la entrada para conducir una fracción de corriente impulsiva; 2. Clase II en el cuadro intermedio para reducir sobretensiones residuales; 3. Clase III próxima a la carga cuando la soportabilidad del equipo exige una etapa adicional.
Esta secuencia, sin embargo, no es una receta universal. En una instalación sin corriente impulsiva directa, la primera etapa puede ser Clase II. En otra, un DPS combinado T1+T2 puede cumplir más de una función. En equipos con protección incorporada, la coordinación debe considerar el DPS interno.
El artículo Coordinación de DPS: cascada, energía, Up/f y protección de sistemas trata específicamente esta interfaz.
DPS combinado T1+T2 y T2+T3
El mercado ofrece DPS clasificados para más de una clase de ensayo. Un dispositivo T1+T2, por ejemplo, puede tener desempeño declarado tanto para Iimp como para In.
Esto no significa que elimine automáticamente la necesidad de todas las demás etapas. La decisión depende de Up y Up/f, distancia hasta los equipos, capacidad energética requerida, existencia de cargas críticas, coordinación con DPS aguas abajo y líneas de señal conectadas a los mismos equipos.
Un T1+T2 puede ser excelente en la entrada y aun así exigir un T2 o T3 próximo a una carga distante y sensible.
Clase, tensión de protección e integración con el SPDA
Uc es la tensión máxima eficaz que puede aplicarse continuamente al modo de protección del DPS. La clase no define Uc.
Es posible tener DPS Clase I, II o III con diferentes tensiones máximas de operación continua. La elección debe considerar la tensión nominal de la red, el modo de conexión, el esquema TN, TT o IT, la tolerancia de alimentación, las sobretensiones temporales y la posición fase-neutro, fase-PE, neutro-PE o fase-fase.
Por ello, elegir “Clase II 275 V” sin verificar la red puede ser tan inadecuado como elegir la clase incorrecta.
Consulte DPS 175 V o 275 V: diferencia, Uc, tensión de la red y cómo elegir para el análisis específico de tensión.
Cómo se relaciona la clase con Up y Uw
Up representa el nivel de tensión de protección declarado. Uw representa la tensión soportable de impulso del equipo.
El objetivo es que la sobretensión efectiva que llega a los terminales permanezca por debajo de la soportabilidad de la carga. Sin embargo, el nivel real se ve afectado por la caída inductiva en los conductores del DPS, la longitud del ramal, dispositivos de respaldo, conexiones, propagación de la onda, inducción en el circuito y distancia hasta el equipo.
Por eso la NBR 5419-4 utiliza el concepto Up/f. Un sistema de clases perfectamente “ordenado” puede fallar si los DPS se instalan con conductores largos o encaminamiento inadecuado.
Cómo se relaciona la clase con el SPDA
El SPDA externo trata de la interceptación, conducción y dispersión de la corriente de descargas directas. La protección de los sistemas eléctricos y electrónicos internos se trata mediante las MPS.
Cuando el análisis indica corriente directa circulando por las líneas, se utilizan DPS Clase I en la frontera pertinente. Pero el SPDA no convierte automáticamente todos los cuadros internos en puntos de Clase I.
La corriente se divide, la energía se reduce y la arquitectura interna pasa a exigir coordinación con Clases II y III según la necesidad.
Por ello, el Proyecto de Medidas de Protección contra Sobretensiones (MPS) debe integrarse con el Proyecto de SPDA cuando ambos sistemas coexisten.
Cómo seleccionar la clase de DPS: método de ingeniería
La clase debe surgir como consecuencia de la caracterización de la instalación y de la solicitación esperada, y no como una elección aislada de catálogo. Una secuencia práctica de diseño es:
| Etapa | Verificación de ingeniería |
|---|---|
| 1. Caracterizar la instalación | Tensión, TN/TT/IT, origen, cuadros, distancias, SPDA, líneas externas y de señal, equipos críticos y corriente de cortocircuito. |
| 2. Identificar las fuentes de sobretensión | Diferenciar S1/S3, asociadas a corrientes directas, de S2/S4, inducción y sobretensiones de maniobra. |
| 3. Determinar la corriente esperada | Definir Iimp cuando sea necesaria Clase I e In adecuado para Clase II, considerando la posición y la división de corriente. |
| 4. Seleccionar Uc y verificar TOV | Confirmar la tensión permanente por modo de protección y las posibles sobretensiones temporales. |
| 5. Verificar Up, Up/f y Uw | Comparar el nivel efectivo de protección con la soportabilidad de los equipos, incluyendo longitudes y geometría de las conexiones. |
| 6. Definir etapas adicionales | Evaluar Clase II o III aguas abajo cuando la distancia, criticidad o soportabilidad de la carga exijan protección adicional. |
| 7. Coordinar energéticamente | Usar datos del fabricante y criterios aplicables para garantizar compatibilidad entre dispositivos en cascada. |
| 8. Verificar cortocircuito y respaldo | Confirmar ISCCR, desconectadores, protección de respaldo y corriente prevista. La interfaz se profundiza en DPS y Disyuntor. |
Ejemplos y decisiones de aplicación
Considere una edificación con SPDA, QGBT en la entrada, cuadros de planta y equipos de TI a decenas de metros.
En el QGBT, la ingeniería identifica la posibilidad de una fracción de corriente directa. La etapa de entrada debe ser compatible con Clase I y con Iimp calculada o definida conforme a las premisas normativas.
En los cuadros de planta, la energía disponible ya es menor, pero siguen presentes sobretensiones residuales e inducidas. Pueden utilizarse DPS Clase II, siempre que estén coordinados con la primera etapa.
En la alimentación de una sala técnica distante, se evalúa Up/f en el terminal de la carga. Si el nivel no cumple la Uw de los equipos, puede ser necesaria una etapa adicional próxima a la carga, eventualmente Clase III.
El razonamiento correcto es: amenaza → corriente → tensión residual → distancia → soportabilidad → coordinación. Las clases aparecen como consecuencia de este proceso.
Ejemplo conceptual: instalación sin SPDA externo
Una edificación puede no necesitar SPDA externo y, aun así, requerir protección contra sobretensiones.
Si el análisis indica que no existen corrientes directas S1/S3 implicadas en el punto de entrada, pero sí sobretensiones inducidas y de maniobra, un DPS Clase II puede ser la primera etapa.
Esto demuestra que “Clase I siempre en la entrada” no es una regla universal.
Ejemplo conceptual: equipo crítico a más de 10 m del cuadro protegido
Suponga que un DPS Clase II está instalado en el cuadro y presenta Up compatible con la carga. El equipo, sin embargo, está a 25 m de distancia.
La propagación de la sobretensión, la inducción y la geometría del circuito pueden elevar la sobretensión en el terminal de la carga. La NBR 5419-4 prevé medidas adicionales para distancias superiores a 10 m.
En este caso, la ingeniería puede evaluar un DPS adicional próximo al equipo, Clase III o Clase II adicional según la energía disponible, DPS de dos puertos, blindaje y modificación del encaminamiento.
La necesidad nace del desempeño efectivo, no de una regla decorativa de clases.
¿Clase I o Clase II en el cuadro general?
La respuesta depende de la fuente de daño y de la corriente esperada.
La pregunta técnica es: ¿hay una fracción de corriente directa de descarga atmosférica que pueda circular por este punto?
Si la respuesta es sí, debe considerarse Clase I. Si no, y la solicitación es inducida o de maniobra, Clase II puede ser suficiente.
También deben verificarse la existencia de línea aérea, SPDA, estructura y puesta a tierra, servicios metálicos conectados, análisis de riesgo, distribución de corriente, ubicación del BEP y esquema de conexión.
¿Clase II o Clase III cerca de la carga?
La elección depende de cuánta energía todavía puede llegar al punto y qué nivel efectivo de tensión debe alcanzarse.
Un DPS Clase III no es automáticamente “mejor” para equipos electrónicos. Si la energía disponible es superior a su capacidad, debe estar precedido por etapas adecuadas.
En muchos casos, un Clase II de bajo Up correctamente coordinado puede utilizarse próximo a la carga. En otros, Clase III es la solución apropiada. Deben verificarse la documentación del fabricante y la coordinación.
Errores comunes al elegir la clase
| Error | Por qué compromete la especificación |
|---|---|
| Elegir la clase solo por la posición del cuadro | La posición es consecuencia de la arquitectura y de la fuente de sobretensión; no sustituye el análisis de la solicitación en el punto. |
| Tratar Clase I como “más protectora” que Clase II | La clase indica el régimen de ensayo. Para la carga, Up, Up/f y Uw pueden ser más determinantes. |
| Comparar Iimp directamente con In | Son magnitudes asociadas a regímenes de ensayo diferentes y no constituyen una escala lineal en kA. |
| Instalar Clase III directamente en un punto de alta energía | Puede someter el dispositivo a una solicitación superior al régimen para el que fue concebido. |
| Usar Clase II donde existe corriente directa sin verificar Iimp | Puede resultar en subdimensionamiento energético de la primera etapa. |
| Ignorar Uc y TOV | La clase puede ser correcta y la tensión máxima de operación continua inadecuada para la red. |
| Ignorar Up/f y la instalación física | Conductores largos, encaminamiento y conexiones pueden elevar la tensión efectiva por encima de la soportabilidad de la carga. |
| Mezclar fabricantes sin datos de coordinación | La compatibilidad energética entre etapas deja de estar demostrada. |
| Ignorar líneas de señal | El equipo puede recibir sobretensión por otro puerto metálico aunque la alimentación esté protegida. |
Esquemas de conexión, puesta a tierra e instalación física
Un DPS multipolar posee más de un modo de protección o una combinación de dispositivos interconectados. En aplicaciones multipolares, también es importante verificar la corriente total de descarga ITotal cuando se declara.
La NBR IEC 61643-11 destaca la relevancia de ITotal, especialmente para DPS Clase I utilizados en equipotencialización relacionada con descargas atmosféricas, pues múltiples modos pueden conducir simultáneamente.
Esto es particularmente importante en sistemas trifásicos con neutro, donde la simple lectura del valor por polo puede no representar toda la solicitación del conjunto.
Clase y esquemas TN, TT e IT
La clase no define la conexión. El esquema de puesta a tierra determina qué modos deben protegerse y qué tensiones aparecen entre los terminales.
En la NBR 5410, DPS adicionales en TN-S, TT con neutro e IT con neutro pueden configurarse, según el esquema, entre fases y PE y entre N-PE, o entre fases y neutro y entre neutro y PE. En TN-C y circuitos sin neutro, la configuración cambia.
Por tanto, un “DPS Clase II 275 V” no es una solución completa sin definir dónde se conectarán sus polos.
El papel de la longitud de los conductores
La NBR 5410 determina que los conductores de conexión del DPS se mantengan tan cortos y rectilíneos como sea posible, preferentemente con longitud total no superior a aproximadamente 0,5 m en los arreglos aplicables.
La NBR 5419-4 explica el motivo: la caída inductiva ΔU se suma a Up para formar Up/f en DPS limitadores. Como referencia, la norma presenta un ejemplo en el que 1 m de conexión conduciendo 10 kA puede añadir aproximadamente 1 kV.
Así, una selección correcta de clase puede quedar inutilizada por una mala instalación física.
Cuándo la selección debe convertirse en un proyecto de MPS
La necesidad deja de ser solo una especificación de componente cuando existen SPDA, múltiples ZPR, líneas de señal, varias estructuras interconectadas, equipos críticos, distancias relevantes, múltiples cuadros, dudas sobre la división de corriente, necesidad de blindaje y encaminamiento, diferentes esquemas de puesta a tierra o exigencia de continuidad operacional.
En estas situaciones, la solución debe desarrollarse como Proyecto de Medidas de Protección contra Sobretensiones (MPS).
Para instalaciones existentes, la etapa previa puede ser la Inspección, Diagnóstico y Adecuación de DPS y MPS, levantando dispositivos, parámetros, conexiones, estado, coordinación y brechas antes del diseño.
¿La instalación ya existe y no hay certeza sobre clases, coordinación o estado de los DPS?
Antes de sustituir componentes por equivalencia de catálogo, es más seguro levantar la condición instalada, comprobar Uc, Up, corrientes, protección de respaldo, conexiones e integración con SPDA y puesta a tierra. Conozca la Inspección, Diagnóstico y Adecuación de DPS y MPS.
Criterios de aceptación en una especificación por clase
Una especificación técnica no debe decir únicamente “DPS Clase I” o “DPS Clase II”. Debe registrar, según la aplicación: clase o clases de ensayo, Iimp, In, Imax cuando se utilice, Uoc para Clase III, Uc, Up, modos de protección, ISCCR, desconectador y protección de respaldo, esquema de puesta a tierra, indicación de estado, coordinación con otros DPS, conductores y detalles de conexión, requisitos ambientales y documentación del fabricante.
Esto hace verificable la compra y reduce el riesgo de sustituir un dispositivo por otro aparentemente equivalente solo porque “tiene la misma clase y el mismo kA”.
Síntesis técnica: ¿qué clase de DPS utilizar?
La respuesta puede resumirse mediante una lógica, no mediante una tabla de recetas:
- Clase I: cuando el punto puede recibir una fracción de corriente directa de descarga atmosférica y la especificación debe basarse en
Iimp; - Clase II: cuando la protección se dirige principalmente a sobretensiones inducidas y transitorios conducidos, con desempeño caracterizado por
In8/20 µs; - Clase III: cuando se necesita una etapa complementaria próxima a la carga, caracterizada por onda combinada y
Uoc.
La clase debe compatibilizarse con Uc, Up, Up/f, Uw, corriente de cortocircuito, esquema de puesta a tierra, distancia hasta la carga y coordinación entre todas las etapas.
Es esta lectura integrada la que transforma la elección de “Clase 1, 2 o 3” en una decisión de ingeniería de protección contra sobretensiones.
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: requisitos e métodos de ensaio. Disponible en: Catálogo ABNT.
[2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5419-4:2026 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura. 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
La diferencia principal está en el régimen de ensayo. Clase I se caracteriza por Iimp y solicitaciones asociadas a fracciones de corriente de descarga atmosférica; Clase II por In con onda 8/20 µs; Clase III por Uoc y generador de onda combinada. La clase no debe elegirse únicamente por la posición del cuadro.
Cuando corrientes directas de descarga atmosférica pueden alcanzar el punto de instalación, debe considerarse Clase I. La selección exacta depende de la arquitectura, del análisis de riesgo, de las líneas conectadas y de la fracción de corriente esperada.
Sí. Si en ese punto no existe corriente impulsiva directa que exija Clase I y la protección se destina a sobretensiones inducidas o de maniobra, un DPS Clase II puede ser adecuado, siempre que los demás parámetros también sean compatibles.
Solo cuando la energía disponible en el punto sea compatible con su régimen. En instalaciones expuestas a sobretensiones más severas, Clase III normalmente funciona como etapa complementaria coordinada con DPS aguas arriba.
En el mercado, los términos T1/T2/T3 o Tipo 1/2/3 se utilizan para identificar productos ensayados según las Clases I/II/III. Lo importante es verificar la norma del producto, las magnitudes declaradas y la aplicación.
Iimp es la corriente de impulso utilizada para caracterizar el ensayo Clase I. La magnitud implica pico de corriente, transferencia de carga y energía específica, no únicamente un valor genérico en kA.
In es la corriente nominal de descarga, con forma de onda 8/20 µs, utilizada en los ensayos Clase II.
Uoc es la tensión de circuito abierto del generador de onda combinada utilizado en los ensayos Clase III.
No. La clase indica el régimen de ensayo y la capacidad frente a determinadas solicitaciones. El nivel de tensión de protección Up, Up/f, Uc, la coordinación y la instalación física también son determinantes.
Es posible utilizar diferentes clases, pero debe demostrarse la coordinación energética. Cuando se mezclan familias o fabricantes, es necesario disponer de datos técnicos suficientes para demostrar la coordinación.
Cuando la etapa de entrada necesita conducir corriente impulsiva y las etapas internas necesitan reducir sobretensiones residuales hasta niveles adecuados para las cargas. La necesidad depende del diseño y de la coordinación.
Son criterios independientes. La clase caracteriza el ensayo; Uc es la tensión máxima eficaz de operación continua del modo de protección. Un DPS puede tener la clase correcta y Uc inadecuada para la red.
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