{"id":72382,"date":"2026-08-21T21:34:17","date_gmt":"2026-08-22T00:34:17","guid":{"rendered":"https:\/\/a3aengenharia.com\/?post_type=articles&#038;p=72382"},"modified":"2026-08-21T21:34:17","modified_gmt":"2026-08-22T00:34:17","slug":"dps-clase-1-clase-2-clase-3-ensayos-aplicacion-coordinacion","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/contenido\/articulos-tecnicos\/dps-clase-1-clase-2-clase-3-ensayos-aplicacion-coordinacion\/","title":{"rendered":"DPS Clase 1, Clase 2 y Clase 3: diferencias, ensayos, aplicaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DPS Clase 1, Clase 2 y Clase 3 no se define \u00fanicamente por el punto del cuadro en el que ser\u00e1 instalado. La clasificaci\u00f3n est\u00e1 vinculada a los ensayos a los que fue sometido el dispositivo, a las magnitudes que caracterizan esos ensayos y al tipo de solicitaci\u00f3n que el DPS debe soportar dentro de la arquitectura de protecci\u00f3n contra sobretensiones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la ABNT NBR IEC 61643-11, los ensayos de Clase I se caracterizan por la corriente de impulso <code>Iimp<\/code>; los de Clase II, por la corriente nominal de descarga <code>In<\/code>; y los de Clase III, por la tensi\u00f3n de circuito abierto <code>Uoc<\/code> del generador de onda combinada. La consecuencia pr\u00e1ctica es importante: comparar las clases \u00fanicamente como \u201cfuerte, media y fina\u201d simplifica excesivamente el problema y puede conducir a una selecci\u00f3n incorrecta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La aplicaci\u00f3n correcta depende del origen de las sobretensiones, de la presencia de SPDA, de la fracci\u00f3n de corriente esperada en el punto, de la tensi\u00f3n m\u00e1xima de operaci\u00f3n continua <code>Uc<\/code>, del nivel de protecci\u00f3n <code>Up<\/code>, de la tensi\u00f3n soportable <code>Uw<\/code> del equipo, del nivel efectivo <code>Up\/f<\/code>, de la coordinaci\u00f3n entre etapas y de las condiciones de cortocircuito. La clase es una parte de la especificaci\u00f3n, no la especificaci\u00f3n completa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En instalaciones industriales, edificios corporativos, data centers, automatizaci\u00f3n, telecomunicaciones y otros entornos con sistemas electr\u00f3nicos sensibles, el objetivo no es simplemente distribuir clases entre los cuadros. El objetivo es crear una cadena de protecci\u00f3n capaz de conducir la energ\u00eda esperada y reducir la sobretensi\u00f3n hasta niveles compatibles con los equipos protegidos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 significa Clase 1, Clase 2 y Clase 3 en un DPS?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La clasificaci\u00f3n debe leerse como una <strong>clasificaci\u00f3n de ensayo<\/strong>. Indica qu\u00e9 formas de solicitaci\u00f3n se utilizaron para verificar el comportamiento del DPS y qu\u00e9 magnitudes se emplean para caracterizar su desempe\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Clase<\/td><td>Magnitud principal<\/td><td>Forma de solicitaci\u00f3n<\/td><td>Qu\u00e9 demuestra la clase<\/td><\/tr><tr><td>Clase I<\/td><td><code>Iimp<\/code><\/td><td>corriente impulsiva con requisitos de pico, carga y energ\u00eda espec\u00edfica<\/td><td>capacidad para soportar solicitaciones asociadas a fracciones de corriente de descarga atmosf\u00e9rica<\/td><\/tr><tr><td>Clase II<\/td><td><code>In<\/code><\/td><td>corriente de impulso 8\/20 \u00b5s<\/td><td>desempe\u00f1o ante sobretensiones de menor duraci\u00f3n, t\u00edpicas de sobretensiones inducidas y transitorios conducidos<\/td><\/tr><tr><td>Clase III<\/td><td><code>Uoc<\/code><\/td><td>generador de onda combinada 1,2\/50 \u00b5s y 8\/20 \u00b5s<\/td><td>desempe\u00f1o como etapa complementaria, normalmente en condiciones de menor energ\u00eda en el punto protegido<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La propia introducci\u00f3n de la ABNT NBR IEC 61643-11 diferencia los tres grupos. Los ensayos de Clase I buscan simular corrientes parciales de descargas atmosf\u00e9ricas conducidas. Los ensayos de Clase II y III utilizan impulsos de menor duraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto explica por qu\u00e9 la equivalencia comercial \u201cClase 1 = entrada, Clase 2 = cuadro, Clase 3 = toma\u201d es solo una aproximaci\u00f3n did\u00e1ctica. La posici\u00f3n puede coincidir con esta secuencia en muchas instalaciones, pero la selecci\u00f3n real depende de la fuente de da\u00f1o, de la distribuci\u00f3n de corriente y de la coordinaci\u00f3n de la MPS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para una visi\u00f3n general del dispositivo antes de profundizar en las clases, consulte <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/dps-o-que-e-e-como-instalar\/\">DPS: qu\u00e9 es, para qu\u00e9 sirve, clases, dimensionamiento e instalaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La clase de ensayo no es sin\u00f3nimo de nivel de protecci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro error frecuente es interpretar Clase I, II y III como si la clase determinara directamente cu\u00e1nto menor ser\u00e1 la tensi\u00f3n que llega al equipo. Esta lectura mezcla <strong>capacidad energ\u00e9tica<\/strong> con <strong>limitaci\u00f3n de tensi\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El par\u00e1metro directamente relacionado con la limitaci\u00f3n es <code>Up<\/code>, nivel de tensi\u00f3n de protecci\u00f3n declarado por el fabricante. El desempe\u00f1o real en el circuito, sin embargo, debe considerar <code>Up\/f<\/code>, que incorpora tambi\u00e9n la ca\u00edda de tensi\u00f3n en los conductores y elementos del ramal del DPS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DPS Clase I puede ser capaz de soportar gran energ\u00eda y presentar <code>Up<\/code> superior a lo deseable para una carga electr\u00f3nica sensible. Un DPS Clase II o III instalado aguas abajo puede entonces ser necesario para reducir el nivel efectivo de tensi\u00f3n. La l\u00f3gica correcta es coordinar <strong>energ\u00eda soportada + tensi\u00f3n limitada + posici\u00f3n + conexi\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DPS Clase 1: cu\u00e1ndo la corriente impulsiva Iimp es determinante<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DPS Clase 1, tambi\u00e9n identificado en el mercado como T1 o Tipo 1, se ensaya para una solicitaci\u00f3n representada por <code>Iimp<\/code>. La magnitud no es solo un pico en kiloamperios. La definici\u00f3n implica valor de pico, transferencia de carga <code>Q<\/code> y energ\u00eda espec\u00edfica <code>W\/R<\/code> durante un tiempo especificado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta diferencia es esencial para no comparar <code>Iimp<\/code> directamente con <code>In<\/code> o <code>Imax<\/code> como si todos fueran simplemente \u201ckA de DPS\u201d. Una corriente impulsiva asociada a descargas atmosf\u00e9ricas directas posee un contenido energ\u00e9tico diferente de una corriente 8\/20 \u00b5s de la misma amplitud de pico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Relaci\u00f3n entre Clase I y descargas atmosf\u00e9ricas directas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">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 instalaci\u00f3n, deben utilizarse DPS ensayados en Clase I en los puntos correspondientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La l\u00f3gica deriva de las fuentes de da\u00f1o:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><code>S1<\/code>: descarga atmosf\u00e9rica directa sobre la estructura;<\/li><li><code>S3<\/code>: descarga atmosf\u00e9rica directa sobre una l\u00ednea conectada a la estructura.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estos escenarios, parte de la corriente de la descarga puede alcanzar las l\u00edneas de energ\u00eda y se\u00f1al. El DPS en la frontera debe seleccionarse para la fracci\u00f3n de corriente que efectivamente puede atravesarlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por tanto, la frase \u201csi hay pararrayos, se usa Clase 1\u201d no est\u00e1 completamente equivocada, pero es insuficiente. La ingenier\u00eda debe saber <strong>d\u00f3nde entra la corriente, c\u00f3mo se divide y qu\u00e9 <code>Iimp<\/code> se requiere en ese modo de protecci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfHay SPDA, m\u00faltiples entradas met\u00e1licas o equipos cr\u00edticos en la instalaci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estos casos, la selecci\u00f3n de las clases debe formar parte de una arquitectura de protecci\u00f3n contra sobretensiones, con definici\u00f3n de fronteras, corrientes esperadas, <code>Up<\/code>, <code>Up\/f<\/code>, puesta a tierra y coordinaci\u00f3n. Consulte el servicio de <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/planejamento\/projeto-medidas-protecao-contra-surtos-mps\/\">Proyecto de Medidas de Protecci\u00f3n contra Sobretensiones (MPS)<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Iimp no debe elegirse \u00fanicamente por una tabla de producto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5419-4:2026 muestra que la corriente esperada en un DPS depende de factores como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Nivel de Protecci\u00f3n contra Descargas Atmosf\u00e9ricas;<\/li><li>punto de instalaci\u00f3n del DPS;<\/li><li>cantidad de l\u00edneas met\u00e1licas conectadas a la estructura;<\/li><li>distribuci\u00f3n de corriente entre puesta a tierra y servicios met\u00e1licos;<\/li><li>esquema de puesta a tierra;<\/li><li>impedancia de los caminos;<\/li><li>interconexi\u00f3n con otras estructuras;<\/li><li>forma de onda y carga transportada.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Anexo D presenta incluso ejemplos en los que la fracci\u00f3n de corriente en cada conductor var\u00eda fuertemente seg\u00fan el n\u00famero de servicios met\u00e1licos disponibles para dividir la descarga. Esto demuestra por qu\u00e9 \u201cusar 12,5 kA porque es com\u00fan en el mercado\u201d no sustituye el an\u00e1lisis del sistema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>10\/350 \u00b5s y la lectura correcta de la Clase I<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es habitual asociar autom\u00e1ticamente Clase I a la forma de onda 10\/350 \u00b5s. En la pr\u00e1ctica de protecci\u00f3n contra descargas atmosf\u00e9ricas, esta forma de onda es una referencia importante para representar corrientes de mayor duraci\u00f3n y contenido energ\u00e9tico. Sin embargo, la ABNT NBR IEC 61643-11 define <code>Iimp<\/code> por pico, carga y energ\u00eda espec\u00edfica, y no solo por el nombre de una forma de onda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La informaci\u00f3n decisiva es verificar los valores declarados y el r\u00e9gimen de ensayo del producto, no \u00fanicamente buscar la marcaci\u00f3n \u201c10\/350\u201d en el cat\u00e1logo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfD\u00f3nde suele instalarse un DPS Clase 1?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La primera oportunidad de desviar una fracci\u00f3n de corriente impulsiva normalmente est\u00e1 pr\u00f3xima al punto de entrada de la l\u00ednea en la estructura y a la equipotencializaci\u00f3n principal. Por ello, el DPS Clase I aparece frecuentemente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>en el punto de entrada de la alimentaci\u00f3n;<\/li><li>en el QGBT pr\u00f3ximo a la entrada;<\/li><li>en la frontera entre ZPR externa e interna;<\/li><li>en paneles que reciben l\u00edneas expuestas a corrientes directas;<\/li><li>en entradas met\u00e1licas entre estructuras, seg\u00fan el an\u00e1lisis de la MPS.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/nbr-5410\/\">NBR 5410<\/a> determina criterios espec\u00edficos de ubicaci\u00f3n de los DPS en el punto de entrada o cuadro principal, mientras que la <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/nbr-5419-4-spda-interno-dps-protecao-sistemas\/\">NBR 5419-4<\/a> ampl\u00eda esta l\u00f3gica para ZPR, MPS y sistemas internos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No es correcto concluir, sin embargo, que todo DPS instalado en el QGBT debe ser Clase I. Si la fuente de da\u00f1o relevante es \u00fanicamente inducci\u00f3n o maniobra y no se prev\u00e9 corriente impulsiva directa en ese punto, un DPS Clase II puede ser suficiente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DPS Clase 2: el papel de In y de la onda 8\/20 \u00b5s<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DPS Clase 2 o T2 se caracteriza por la corriente nominal de descarga <code>In<\/code>, cuya forma de onda es 8\/20 \u00b5s. Se utiliza ampliamente en cuadros de distribuci\u00f3n y en etapas internas de protecci\u00f3n contra sobretensiones inducidas o conducidas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5419-4:2026 establece que, para protecci\u00f3n \u00fanicamente contra efectos de tensi\u00f3n inducida o sobretensiones por conmutaci\u00f3n, deben instalarse DPS ensayados en Clase II.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las fuentes de da\u00f1o m\u00e1s directamente asociadas son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><code>S2<\/code>: descarga atmosf\u00e9rica pr\u00f3xima a la estructura;<\/li><li><code>S4<\/code>: descarga atmosf\u00e9rica pr\u00f3xima a las l\u00edneas conectadas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estos casos, el DPS no est\u00e1 necesariamente conduciendo la misma fracci\u00f3n de corriente asociada a un impacto directo, pero debe soportar las sobretensiones inducidas esperadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Qu\u00e9 significa realmente In<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><code>In<\/code> es el valor de pico de la corriente 8\/20 \u00b5s utilizada en los ensayos de Clase II. El valor es importante porque participa en la verificaci\u00f3n de desempe\u00f1o repetitivo y en la determinaci\u00f3n de la tensi\u00f3n residual bajo condiciones normalizadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, <code>In<\/code> no debe confundirse con:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><code>Imax<\/code>, corriente m\u00e1xima de descarga 8\/20 declarada por el fabricante;<\/li><li><code>Iimp<\/code>, corriente impulsiva de Clase I;<\/li><li><code>ISCCR<\/code>, capacidad relacionada con la corriente de cortocircuito de la red;<\/li><li>corriente nominal de un disyuntor de respaldo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta distinci\u00f3n se desarrolla con m\u00e1s detalle en <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/dps-20ka-40ka-45ka-60ka-como-escolher\/\">DPS 20 kA, 40 kA, 45 kA o 60 kA<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfD\u00f3nde se aplica el DPS Clase 2?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Clase II es extremadamente com\u00fan en cuadros generales cuando no existe corriente directa que exija Clase I, cuadros de distribuci\u00f3n secundarios, paneles industriales, cuadros de automatizaci\u00f3n, alimentaci\u00f3n de salas t\u00e9cnicas, circuitos de equipos sensibles y etapas aguas abajo de DPS Clase I.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero la ubicaci\u00f3n no es suficiente. Un Clase II debe evaluarse respecto de <code>Uc<\/code>, <code>Up<\/code>, <code>In<\/code>, <code>Imax<\/code>, <code>ISCCR<\/code>, TOV, modo de protecci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y distancia hasta la carga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DPS Clase II de 40 kA puede ser excelente en una instalaci\u00f3n e inadecuado en otra. La mayor corriente de descarga puede simplemente aumentar la capacidad energ\u00e9tica o la vida \u00fatil esperada; no garantiza que <code>Up<\/code> sea adecuado al equipo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DPS Clase 3: protecci\u00f3n complementaria y onda combinada<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DPS Clase 3 o T3 se ensaya utilizando un generador de onda combinada. El par\u00e1metro caracter\u00edstico es <code>Uoc<\/code>, tensi\u00f3n de circuito abierto del generador, asociada a una forma de onda de tensi\u00f3n 1,2\/50 \u00b5s y a una corriente 8\/20 \u00b5s en cortocircuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta clase se emplea normalmente como <strong>etapa complementaria<\/strong> pr\u00f3xima a equipos sensibles, cuando la protecci\u00f3n aguas arriba no es suficiente para garantizar el nivel requerido en los terminales de la carga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La Clase III no sustituye las etapas anteriores<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DPS Clase III no fue concebido para recibir indiscriminadamente la misma energ\u00eda que un dispositivo de entrada. Si la instalaci\u00f3n est\u00e1 expuesta a corrientes m\u00e1s severas, la energ\u00eda debe reducirse mediante las etapas anteriores antes de alcanzar el dispositivo de protecci\u00f3n fina.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ello, la Clase III debe analizarse dentro de un <strong>sistema coordinado de DPS<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cu\u00e1ndo es necesario un DPS adicional pr\u00f3ximo al equipo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5419-4:2026 establece criterios basados en <code>Up\/f<\/code>, <code>Uw<\/code> y distancia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando la longitud entre el DPS y el equipo es despreciable, una condici\u00f3n b\u00e1sica es <code>Up\/f \u2264 Uw<\/code>. Para tramos de hasta 10 m, la norma introduce m\u00e1rgenes m\u00e1s conservadores, como <code>Up\/f \u2264 0,8 Uw<\/code>; cuando el fallo del sistema es cr\u00edtico, la condici\u00f3n puede llegar a <code>Up\/f \u2264 0,5 Uw<\/code>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para distancias superiores a 10 m, pueden ser necesarias medidas adicionales, como un nuevo DPS pr\u00f3ximo al equipo, DPS de dos puertos, cableado blindado, encaminamiento conjunto de conductores activos y PE y reducci\u00f3n del \u00e1rea del lazo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto proporciona la justificaci\u00f3n t\u00e9cnica para una tercera etapa de protecci\u00f3n. No es la clase de forma aislada la que determina la necesidad; es el nivel de protecci\u00f3n efectivo que llega a la carga.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfEl equipo cr\u00edtico est\u00e1 lejos del cuadro protegido?<\/strong><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La distancia, el encaminamiento y la ca\u00edda inductiva pueden elevar <code>Up\/f<\/code> incluso cuando el DPS fue correctamente seleccionado en cat\u00e1logo. La <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/planejamento\/projeto-medidas-protecao-contra-surtos-mps\/\">ingenier\u00eda de MPS<\/a> verifica la necesidad de etapas adicionales, blindaje, coordinaci\u00f3n y protecci\u00f3n pr\u00f3xima a la carga.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPueden existir Clase 1, 2 y 3 en el mismo sistema?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ed. Un sistema coordinado puede utilizar diferentes clases en secuencia, siempre que exista compatibilidad energ\u00e9tica y de tensi\u00f3n entre los dispositivos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un arreglo conceptual puede ser:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Clase I en la entrada para conducir una fracci\u00f3n de corriente impulsiva; 2. Clase II en el cuadro intermedio para reducir sobretensiones residuales; 3. Clase III pr\u00f3xima a la carga cuando la soportabilidad del equipo exige una etapa adicional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta secuencia, sin embargo, no es una receta universal. En una instalaci\u00f3n sin corriente impulsiva directa, la primera etapa puede ser Clase II. En otra, un DPS combinado T1+T2 puede cumplir m\u00e1s de una funci\u00f3n. En equipos con protecci\u00f3n incorporada, la coordinaci\u00f3n debe considerar el DPS interno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art\u00edculo <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/coordenacao-selecao-dps-instalacoes-eletricas-2\/\">Coordinaci\u00f3n de DPS: cascada, energ\u00eda, Up\/f y protecci\u00f3n de sistemas<\/a> trata espec\u00edficamente esta interfaz.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>DPS combinado T1+T2 y T2+T3<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El mercado ofrece DPS clasificados para m\u00e1s de una clase de ensayo. Un dispositivo T1+T2, por ejemplo, puede tener desempe\u00f1o declarado tanto para <code>Iimp<\/code> como para <code>In<\/code>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto no significa que elimine autom\u00e1ticamente la necesidad de todas las dem\u00e1s etapas. La decisi\u00f3n depende de <code>Up<\/code> y <code>Up\/f<\/code>, distancia hasta los equipos, capacidad energ\u00e9tica requerida, existencia de cargas cr\u00edticas, coordinaci\u00f3n con DPS aguas abajo y l\u00edneas de se\u00f1al conectadas a los mismos equipos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un T1+T2 puede ser excelente en la entrada y aun as\u00ed exigir un T2 o T3 pr\u00f3ximo a una carga distante y sensible.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Clase, tensi\u00f3n de protecci\u00f3n e integraci\u00f3n con el SPDA<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><code>Uc<\/code> es la tensi\u00f3n m\u00e1xima eficaz que puede aplicarse continuamente al modo de protecci\u00f3n del DPS. La clase no define <code>Uc<\/code>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es posible tener DPS Clase I, II o III con diferentes tensiones m\u00e1ximas de operaci\u00f3n continua. La elecci\u00f3n debe considerar la tensi\u00f3n nominal de la red, el modo de conexi\u00f3n, el esquema TN, TT o IT, la tolerancia de alimentaci\u00f3n, las sobretensiones temporales y la posici\u00f3n fase-neutro, fase-PE, neutro-PE o fase-fase.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ello, elegir \u201cClase II 275 V\u201d sin verificar la red puede ser tan inadecuado como elegir la clase incorrecta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consulte <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/dps-175v-275v-uc-como-escolher\/\">DPS 175 V o 275 V: diferencia, Uc, tensi\u00f3n de la red y c\u00f3mo elegir<\/a> para el an\u00e1lisis espec\u00edfico de tensi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>C\u00f3mo se relaciona la clase con Up y Uw<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><code>Up<\/code> representa el nivel de tensi\u00f3n de protecci\u00f3n declarado. <code>Uw<\/code> representa la tensi\u00f3n soportable de impulso del equipo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El objetivo es que la sobretensi\u00f3n 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 ca\u00edda inductiva en los conductores del DPS, la longitud del ramal, dispositivos de respaldo, conexiones, propagaci\u00f3n de la onda, inducci\u00f3n en el circuito y distancia hasta el equipo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso la NBR 5419-4 utiliza el concepto <code>Up\/f<\/code>. Un sistema de clases perfectamente \u201cordenado\u201d puede fallar si los DPS se instalan con conductores largos o encaminamiento inadecuado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>C\u00f3mo se relaciona la clase con el SPDA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El SPDA externo trata de la interceptaci\u00f3n, conducci\u00f3n y dispersi\u00f3n de la corriente de descargas directas. La protecci\u00f3n de los sistemas el\u00e9ctricos y electr\u00f3nicos internos se trata mediante las MPS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando el an\u00e1lisis indica corriente directa circulando por las l\u00edneas, se utilizan DPS Clase I en la frontera pertinente. Pero el SPDA no convierte autom\u00e1ticamente todos los cuadros internos en puntos de Clase I.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La corriente se divide, la energ\u00eda se reduce y la arquitectura interna pasa a exigir coordinaci\u00f3n con Clases II y III seg\u00fan la necesidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ello, el <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/planejamento\/projeto-medidas-protecao-contra-surtos-mps\/\">Proyecto de Medidas de Protecci\u00f3n contra Sobretensiones (MPS)<\/a> debe integrarse con el <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/planejamento\/projeto-de-sistema-de-protecao-contra-descargas-atmosfericas\/\">Proyecto de SPDA<\/a> cuando ambos sistemas coexisten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo seleccionar la clase de DPS: m\u00e9todo de ingenier\u00eda<\/h2>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La clase debe surgir como consecuencia de la caracterizaci\u00f3n de la instalaci\u00f3n y de la solicitaci\u00f3n esperada, y no como una elecci\u00f3n aislada de cat\u00e1logo. Una secuencia pr\u00e1ctica de dise\u00f1o es:<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Etapa<\/th><th>Verificaci\u00f3n de ingenier\u00eda<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>1. Caracterizar la instalaci\u00f3n<\/td><td>Tensi\u00f3n, TN\/TT\/IT, origen, cuadros, distancias, SPDA, l\u00edneas externas y de se\u00f1al, equipos cr\u00edticos y corriente de cortocircuito.<\/td><\/tr><tr><td>2. Identificar las fuentes de sobretensi\u00f3n<\/td><td>Diferenciar S1\/S3, asociadas a corrientes directas, de S2\/S4, inducci\u00f3n y sobretensiones de maniobra.<\/td><\/tr><tr><td>3. Determinar la corriente esperada<\/td><td>Definir Iimp cuando sea necesaria Clase I e In adecuado para Clase II, considerando la posici\u00f3n y la divisi\u00f3n de corriente.<\/td><\/tr><tr><td>4. Seleccionar Uc y verificar TOV<\/td><td>Confirmar la tensi\u00f3n permanente por modo de protecci\u00f3n y las posibles sobretensiones temporales.<\/td><\/tr><tr><td>5. Verificar Up, Up\/f y Uw<\/td><td>Comparar el nivel efectivo de protecci\u00f3n con la soportabilidad de los equipos, incluyendo longitudes y geometr\u00eda de las conexiones.<\/td><\/tr><tr><td>6. Definir etapas adicionales<\/td><td>Evaluar Clase II o III aguas abajo cuando la distancia, criticidad o soportabilidad de la carga exijan protecci\u00f3n adicional.<\/td><\/tr><tr><td>7. Coordinar energ\u00e9ticamente<\/td><td>Usar datos del fabricante y criterios aplicables para garantizar compatibilidad entre dispositivos en cascada.<\/td><\/tr><tr><td>8. Verificar cortocircuito y respaldo<\/td><td>Confirmar ISCCR, desconectadores, protecci\u00f3n de respaldo y corriente prevista. La interfaz se profundiza en <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/dps-disjuntor-protecao-retaguarda-dimensionamento\/\">DPS y Disyuntor<\/a>.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ejemplos y decisiones de aplicaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Considere una edificaci\u00f3n con SPDA, QGBT en la entrada, cuadros de planta y equipos de TI a decenas de metros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el QGBT, la ingenier\u00eda identifica la posibilidad de una fracci\u00f3n de corriente directa. La etapa de entrada debe ser compatible con Clase I y con <code>Iimp<\/code> calculada o definida conforme a las premisas normativas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los cuadros de planta, la energ\u00eda disponible ya es menor, pero siguen presentes sobretensiones residuales e inducidas. Pueden utilizarse DPS Clase II, siempre que est\u00e9n coordinados con la primera etapa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la alimentaci\u00f3n de una sala t\u00e9cnica distante, se eval\u00faa <code>Up\/f<\/code> en el terminal de la carga. Si el nivel no cumple la <code>Uw<\/code> de los equipos, puede ser necesaria una etapa adicional pr\u00f3xima a la carga, eventualmente Clase III.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El razonamiento correcto es: <strong>amenaza \u2192 corriente \u2192 tensi\u00f3n residual \u2192 distancia \u2192 soportabilidad \u2192 coordinaci\u00f3n<\/strong>. Las clases aparecen como consecuencia de este proceso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ejemplo conceptual: instalaci\u00f3n sin SPDA externo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una edificaci\u00f3n puede no necesitar SPDA externo y, aun as\u00ed, requerir protecci\u00f3n contra sobretensiones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si el an\u00e1lisis indica que no existen corrientes directas S1\/S3 implicadas en el punto de entrada, pero s\u00ed sobretensiones inducidas y de maniobra, un DPS Clase II puede ser la primera etapa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto demuestra que \u201cClase I siempre en la entrada\u201d no es una regla universal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ejemplo conceptual: equipo cr\u00edtico a m\u00e1s de 10 m del cuadro protegido<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Suponga que un DPS Clase II est\u00e1 instalado en el cuadro y presenta <code>Up<\/code> compatible con la carga. El equipo, sin embargo, est\u00e1 a 25 m de distancia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La propagaci\u00f3n de la sobretensi\u00f3n, la inducci\u00f3n y la geometr\u00eda del circuito pueden elevar la sobretensi\u00f3n en el terminal de la carga. La NBR 5419-4 prev\u00e9 medidas adicionales para distancias superiores a 10 m.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este caso, la ingenier\u00eda puede evaluar un DPS adicional pr\u00f3ximo al equipo, Clase III o Clase II adicional seg\u00fan la energ\u00eda disponible, DPS de dos puertos, blindaje y modificaci\u00f3n del encaminamiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La necesidad nace del desempe\u00f1o efectivo, no de una regla decorativa de clases.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfClase I o Clase II en el cuadro general?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La respuesta depende de la fuente de da\u00f1o y de la corriente esperada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pregunta t\u00e9cnica es: <strong>\u00bfhay una fracci\u00f3n de corriente directa de descarga atmosf\u00e9rica que pueda circular por este punto?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si la respuesta es s\u00ed, debe considerarse Clase I. Si no, y la solicitaci\u00f3n es inducida o de maniobra, Clase II puede ser suficiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n deben verificarse la existencia de l\u00ednea a\u00e9rea, SPDA, estructura y puesta a tierra, servicios met\u00e1licos conectados, an\u00e1lisis de riesgo, distribuci\u00f3n de corriente, ubicaci\u00f3n del BEP y esquema de conexi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfClase II o Clase III cerca de la carga?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La elecci\u00f3n depende de cu\u00e1nta energ\u00eda todav\u00eda puede llegar al punto y qu\u00e9 nivel efectivo de tensi\u00f3n debe alcanzarse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DPS Clase III no es autom\u00e1ticamente \u201cmejor\u201d para equipos electr\u00f3nicos. Si la energ\u00eda disponible es superior a su capacidad, debe estar precedido por etapas adecuadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En muchos casos, un Clase II de bajo <code>Up<\/code> correctamente coordinado puede utilizarse pr\u00f3ximo a la carga. En otros, Clase III es la soluci\u00f3n apropiada. Deben verificarse la documentaci\u00f3n del fabricante y la coordinaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Errores comunes al elegir la clase<\/h2>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Error<\/th><th>Por qu\u00e9 compromete la especificaci\u00f3n<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Elegir la clase solo por la posici\u00f3n del cuadro<\/td><td>La posici\u00f3n es consecuencia de la arquitectura y de la fuente de sobretensi\u00f3n; no sustituye el an\u00e1lisis de la solicitaci\u00f3n en el punto.<\/td><\/tr><tr><td>Tratar Clase I como \u201cm\u00e1s protectora\u201d que Clase II<\/td><td>La clase indica el r\u00e9gimen de ensayo. Para la carga, Up, Up\/f y Uw pueden ser m\u00e1s determinantes.<\/td><\/tr><tr><td>Comparar Iimp directamente con In<\/td><td>Son magnitudes asociadas a reg\u00edmenes de ensayo diferentes y no constituyen una escala lineal en kA.<\/td><\/tr><tr><td>Instalar Clase III directamente en un punto de alta energ\u00eda<\/td><td>Puede someter el dispositivo a una solicitaci\u00f3n superior al r\u00e9gimen para el que fue concebido.<\/td><\/tr><tr><td>Usar Clase II donde existe corriente directa sin verificar Iimp<\/td><td>Puede resultar en subdimensionamiento energ\u00e9tico de la primera etapa.<\/td><\/tr><tr><td>Ignorar Uc y TOV<\/td><td>La clase puede ser correcta y la tensi\u00f3n m\u00e1xima de operaci\u00f3n continua inadecuada para la red.<\/td><\/tr><tr><td>Ignorar Up\/f y la instalaci\u00f3n f\u00edsica<\/td><td>Conductores largos, encaminamiento y conexiones pueden elevar la tensi\u00f3n efectiva por encima de la soportabilidad de la carga.<\/td><\/tr><tr><td>Mezclar fabricantes sin datos de coordinaci\u00f3n<\/td><td>La compatibilidad energ\u00e9tica entre etapas deja de estar demostrada.<\/td><\/tr><tr><td>Ignorar l\u00edneas de se\u00f1al<\/td><td>El equipo puede recibir sobretensi\u00f3n por otro puerto met\u00e1lico aunque la alimentaci\u00f3n est\u00e9 protegida.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Esquemas de conexi\u00f3n, puesta a tierra e instalaci\u00f3n f\u00edsica<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DPS multipolar posee m\u00e1s de un modo de protecci\u00f3n o una combinaci\u00f3n de dispositivos interconectados. En aplicaciones multipolares, tambi\u00e9n es importante verificar la corriente total de descarga <code>ITotal<\/code> cuando se declara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR IEC 61643-11 destaca la relevancia de <code>ITotal<\/code>, especialmente para DPS Clase I utilizados en equipotencializaci\u00f3n relacionada con descargas atmosf\u00e9ricas, pues m\u00faltiples modos pueden conducir simult\u00e1neamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto es particularmente importante en sistemas trif\u00e1sicos con neutro, donde la simple lectura del valor por polo puede no representar toda la solicitaci\u00f3n del conjunto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Clase y esquemas TN, TT e IT<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La clase no define la conexi\u00f3n. El esquema de puesta a tierra determina qu\u00e9 modos deben protegerse y qu\u00e9 tensiones aparecen entre los terminales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la NBR 5410, DPS adicionales en TN-S, TT con neutro e IT con neutro pueden configurarse, seg\u00fan 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 configuraci\u00f3n cambia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por tanto, un \u201cDPS Clase II 275 V\u201d no es una soluci\u00f3n completa sin definir d\u00f3nde se conectar\u00e1n sus polos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>El papel de la longitud de los conductores<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5410 determina que los conductores de conexi\u00f3n del DPS se mantengan tan cortos y rectil\u00edneos como sea posible, preferentemente con longitud total no superior a aproximadamente 0,5 m en los arreglos aplicables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5419-4 explica el motivo: la ca\u00edda inductiva <code>\u0394U<\/code> se suma a <code>Up<\/code> para formar <code>Up\/f<\/code> en DPS limitadores. Como referencia, la norma presenta un ejemplo en el que 1 m de conexi\u00f3n conduciendo 10 kA puede a\u00f1adir aproximadamente 1 kV.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As\u00ed, una selecci\u00f3n correcta de clase puede quedar inutilizada por una mala instalaci\u00f3n f\u00edsica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cu\u00e1ndo la selecci\u00f3n debe convertirse en un proyecto de MPS<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La necesidad deja de ser solo una especificaci\u00f3n de componente cuando existen SPDA, m\u00faltiples ZPR, l\u00edneas de se\u00f1al, varias estructuras interconectadas, equipos cr\u00edticos, distancias relevantes, m\u00faltiples cuadros, dudas sobre la divisi\u00f3n de corriente, necesidad de blindaje y encaminamiento, diferentes esquemas de puesta a tierra o exigencia de continuidad operacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estas situaciones, la soluci\u00f3n debe desarrollarse como <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/planejamento\/projeto-medidas-protecao-contra-surtos-mps\/\">Proyecto de Medidas de Protecci\u00f3n contra Sobretensiones (MPS)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para instalaciones existentes, la etapa previa puede ser la <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/levantamento-e-diagnostico\/inspecao-diagnostico-adequacao-dps-mps\/\">Inspecci\u00f3n, Diagn\u00f3stico y Adecuaci\u00f3n de DPS y MPS<\/a>, levantando dispositivos, par\u00e1metros, conexiones, estado, coordinaci\u00f3n y brechas antes del dise\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfLa instalaci\u00f3n ya existe y no hay certeza sobre clases, coordinaci\u00f3n o estado de los DPS?<\/strong><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de sustituir componentes por equivalencia de cat\u00e1logo, es m\u00e1s seguro levantar la condici\u00f3n instalada, comprobar <code>Uc<\/code>, <code>Up<\/code>, corrientes, protecci\u00f3n de respaldo, conexiones e integraci\u00f3n con SPDA y puesta a tierra. Conozca la <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/levantamento-e-diagnostico\/inspecao-diagnostico-adequacao-dps-mps\/\">Inspecci\u00f3n, Diagn\u00f3stico y Adecuaci\u00f3n de DPS y MPS<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Criterios de aceptaci\u00f3n en una especificaci\u00f3n por clase<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una especificaci\u00f3n t\u00e9cnica no debe decir \u00fanicamente \u201cDPS Clase I\u201d o \u201cDPS Clase II\u201d. Debe registrar, seg\u00fan la aplicaci\u00f3n: clase o clases de ensayo, <code>Iimp<\/code>, <code>In<\/code>, <code>Imax<\/code> cuando se utilice, <code>Uoc<\/code> para Clase III, <code>Uc<\/code>, <code>Up<\/code>, modos de protecci\u00f3n, <code>ISCCR<\/code>, desconectador y protecci\u00f3n de respaldo, esquema de puesta a tierra, indicaci\u00f3n de estado, coordinaci\u00f3n con otros DPS, conductores y detalles de conexi\u00f3n, requisitos ambientales y documentaci\u00f3n del fabricante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto hace verificable la compra y reduce el riesgo de sustituir un dispositivo por otro aparentemente equivalente solo porque \u201ctiene la misma clase y el mismo kA\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">S\u00edntesis t\u00e9cnica: \u00bfqu\u00e9 clase de DPS utilizar?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La respuesta puede resumirse mediante una l\u00f3gica, no mediante una tabla de recetas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Clase I<\/strong>: cuando el punto puede recibir una fracci\u00f3n de corriente directa de descarga atmosf\u00e9rica y la especificaci\u00f3n debe basarse en <code>Iimp<\/code>;<\/li><li><strong>Clase II<\/strong>: cuando la protecci\u00f3n se dirige principalmente a sobretensiones inducidas y transitorios conducidos, con desempe\u00f1o caracterizado por <code>In<\/code> 8\/20 \u00b5s;<\/li><li><strong>Clase III<\/strong>: cuando se necesita una etapa complementaria pr\u00f3xima a la carga, caracterizada por onda combinada y <code>Uoc<\/code>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La clase debe compatibilizarse con <code>Uc<\/code>, <code>Up<\/code>, <code>Up\/f<\/code>, <code>Uw<\/code>, corriente de cortocircuito, esquema de puesta a tierra, distancia hasta la carga y coordinaci\u00f3n entre todas las etapas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es esta lectura integrada la que transforma la elecci\u00f3n de \u201cClase 1, 2 o 3\u201d en una decisi\u00f3n de ingenier\u00eda de protecci\u00f3n contra sobretensiones.<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Referencias t\u00e9cnicas<\/summary>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[1] ASSOCIA\u00c7\u00c3O BRASILEIRA DE NORMAS T\u00c9CNICAS. <strong>ABNT NBR IEC 61643-11:2021, vers\u00e3o corrigida 2022<\/strong> \u2014 Dispositivos de prote\u00e7\u00e3o contra surtos de baixa tens\u00e3o \u2014 Parte 11: requisitos e m\u00e9todos de ensaio. Disponible en: <a href=\"https:\/\/www.abntcatalogo.com.br\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Cat\u00e1logo ABNT<\/a>.<\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[2] ASSOCIA\u00c7\u00c3O BRASILEIRA DE NORMAS T\u00c9CNICAS. <strong>ABNT NBR 5419-4:2026<\/strong> \u2014 Prote\u00e7\u00e3o contra descargas atmosf\u00e9ricas \u2014 Parte 4: Sistemas el\u00e9tricos e eletr\u00f4nicos internos \u00e0 estrutura. Disponible en: <a href=\"https:\/\/www.abntcatalogo.com.br\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Cat\u00e1logo ABNT<\/a>.<\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[3] ASSOCIA\u00c7\u00c3O BRASILEIRA DE NORMAS T\u00c9CNICAS. <strong>ABNT NBR 5410:2004, vers\u00e3o corrigida 2008<\/strong> \u2014 Instala\u00e7\u00f5es el\u00e9tricas de baixa tens\u00e3o. Disponible en: <a href=\"https:\/\/www.abntcatalogo.com.br\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Cat\u00e1logo ABNT<\/a>.<\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[4] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. <strong>IEC 61643-11:2011<\/strong> \u2014 Low-voltage surge protective devices \u2014 Part 11. Disponible en: <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/5682\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">IEC Webstore<\/a>.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Preguntas frecuentes<\/summary>\n<div class=\"schema-faq wp-block-yoast-faq-block\"><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-a-diferen-a-entre-dps-classe-1-classe-2-e-c-8daa3146\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre DPS Clase 1, Clase 2 y Clase 3?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">La diferencia principal est\u00e1 en el r\u00e9gimen de ensayo. Clase I se caracteriza por Iimp y solicitaciones asociadas a fracciones de corriente de descarga atmosf\u00e9rica; Clase II por In con onda 8\/20 \u00b5s; Clase III por Uoc y generador de onda combinada. La clase no debe elegirse \u00fanicamente por la posici\u00f3n del cuadro.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-dps-classe-1-sempre-obrigat-rio-quando-existe-sp-4a4e64f3\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfDPS Clase 1 siempre es obligatorio cuando existe SPDA?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Cuando corrientes directas de descarga atmosf\u00e9rica pueden alcanzar el punto de instalaci\u00f3n, debe considerarse Clase I. La selecci\u00f3n exacta depende de la arquitectura, del an\u00e1lisis de riesgo, de las l\u00edneas conectadas y de la fracci\u00f3n de corriente esperada.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-dps-classe-2-pode-ser-usado-no-quadro-geral-cd09c86a\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfDPS Clase 2 puede utilizarse en el cuadro general?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">S\u00ed. Si en ese punto no existe corriente impulsiva directa que exija Clase I y la protecci\u00f3n se destina a sobretensiones inducidas o de maniobra, un DPS Clase II puede ser adecuado, siempre que los dem\u00e1s par\u00e1metros tambi\u00e9n sean compatibles.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-dps-classe-3-pode-ser-instalado-sozinho-1404c74d\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfDPS Clase 3 puede instalarse solo?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Solo cuando la energ\u00eda disponible en el punto sea compatible con su r\u00e9gimen. En instalaciones expuestas a sobretensiones m\u00e1s severas, Clase III normalmente funciona como etapa complementaria coordinada con DPS aguas arriba.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-tipo-1-tipo-2-e-tipo-3-s-o-iguais-a-classe-1-cla-ac71373b\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfTipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 son iguales a Clase 1, Clase 2 y Clase 3?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">En el mercado, los t\u00e9rminos T1\/T2\/T3 o Tipo 1\/2\/3 se utilizan para identificar productos ensayados seg\u00fan las Clases I\/II\/III. Lo importante es verificar la norma del producto, las magnitudes declaradas y la aplicaci\u00f3n.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-que-iimp-em-um-dps-classe-1-32fca267\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 es Iimp en un DPS Clase 1?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Iimp es la corriente de impulso utilizada para caracterizar el ensayo Clase I. La magnitud implica pico de corriente, transferencia de carga y energ\u00eda espec\u00edfica, no \u00fanicamente un valor gen\u00e9rico en kA.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-que-in-em-um-dps-classe-2-6bdae32f\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 es In en un DPS Clase 2?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">In es la corriente nominal de descarga, con forma de onda 8\/20 \u00b5s, utilizada en los ensayos Clase II.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-que-uoc-em-um-dps-classe-3-84f7b91c\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 es Uoc en un DPS Clase 3?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Uoc es la tensi\u00f3n de circuito abierto del generador de onda combinada utilizado en los ensayos Clase III.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-classe-mais-alta-significa-melhor-prote-o-45a3a03c\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfUna clase m\u00e1s alta significa mejor protecci\u00f3n?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No. La clase indica el r\u00e9gimen de ensayo y la capacidad frente a determinadas solicitaciones. El nivel de tensi\u00f3n de protecci\u00f3n Up, Up\/f, Uc, la coordinaci\u00f3n y la instalaci\u00f3n f\u00edsica tambi\u00e9n son determinantes.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-posso-misturar-dps-de-classes-e-fabricantes-dife-718c8b86\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPuedo mezclar DPS de clases y fabricantes diferentes?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Es posible utilizar diferentes clases, pero debe demostrarse la coordinaci\u00f3n energ\u00e9tica. Cuando se mezclan familias o fabricantes, es necesario disponer de datos t\u00e9cnicos suficientes para demostrar la coordinaci\u00f3n.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-quando-devo-usar-dps-classe-1-e-classe-2-juntos-b2963460\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1ndo debo usar DPS Clase 1 y Clase 2 juntos?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">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 dise\u00f1o y de la coordinaci\u00f3n.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-a-rela-o-entre-classe-do-dps-e-uc-de-175-v--46bf3716\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1l es la relaci\u00f3n entre la Clase del DPS y Uc de 175 V o 275 V?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Son criterios independientes. La clase caracteriza el ensayo; Uc es la tensi\u00f3n m\u00e1xima eficaz de operaci\u00f3n continua del modo de protecci\u00f3n. Un DPS puede tener la clase correcta y Uc inadecuada para la red.<\/p><\/div><\/div>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Materiales t\u00e9cnicos complementarios<\/summary>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Soluciones relacionadas<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/solucoes\/engenharia-eletrica\/dispositivos-de-protecao-contra-surtos\/\">Dispositivos de Protecci\u00f3n contra Sobretensiones (DPS)<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/solucoes\/engenharia-eletrica\/medidas-de-protecao-contra-surtos\/\">Medidas de Protecci\u00f3n contra Sobretensiones (MPS)<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/solucoes\/engenharia-eletrica\/aterramento-eletrico\/\">Puesta a Tierra y Equipotencializaci\u00f3n<\/a><\/li><\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Servicios de ingenier\u00eda relacionados<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/planejamento\/projeto-medidas-protecao-contra-surtos-mps\/\">Proyecto de Medidas de Protecci\u00f3n contra Sobretensiones (MPS)<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/levantamento-e-diagnostico\/inspecao-diagnostico-adequacao-dps-mps\/\">Inspecci\u00f3n, Diagn\u00f3stico y Adecuaci\u00f3n de DPS y MPS<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/planejamento\/projeto-de-sistema-de-protecao-contra-descargas-atmosfericas\/\">Proyecto de SPDA<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/planejamento\/projeto-de-aterramento\/\">Proyecto de Puesta a Tierra<\/a><\/li><\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Contenidos t\u00e9cnicos relacionados<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/dps-o-que-e-e-como-instalar\/\">DPS: qu\u00e9 es, para qu\u00e9 sirve, clases, dimensionamiento e instalaci\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/coordenacao-selecao-dps-instalacoes-eletricas-2\/\">Coordinaci\u00f3n de DPS<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/nbr-5419-4-spda-interno-dps-protecao-sistemas\/\">NBR 5419-4: SPDA interno, DPS y protecci\u00f3n de sistemas<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/dps-disjuntor-protecao-retaguarda-dimensionamento\/\">DPS y Disyuntor<\/a><\/li><\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gu\u00edas y referencias<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/guias-tecnicos\/guia-completo-sobre-spda-e-mps\/\">Gu\u00eda Completa sobre SPDA y MPS<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/guias-tecnicos\/guia-completo-sobre-instalacoes-eletricas-de-baixa-tensao\/\">Gu\u00eda Completa sobre Instalaciones El\u00e9ctricas de Baja Tensi\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/whitepapers\/whitepaper-metodo-projeto-dimensionamento-instalacoes-eletricas-baixa-tensao\/\">M\u00e9todo de Proyecto y Dimensionamiento de Instalaciones El\u00e9ctricas BT<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/ebooks\/aterramento-eletrico\/\">Puesta a Tierra El\u00e9ctrica: Fundamentos, Proyectos y Normativa<\/a><\/li><\/ul>\n<\/details>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gu\u00eda t\u00e9cnica detallada sobre DPS Clase 1, Clase 2 y Clase 3: Iimp, In, Uoc, aplicaciones, SPDA, fuentes S1-S4, Up\/f, Uw, coordinaci\u00f3n y criterios de 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