{"id":72454,"date":"2026-09-02T11:19:28","date_gmt":"2026-09-02T14:19:28","guid":{"rendered":"https:\/\/a3aengenharia.com\/?post_type=articles&#038;p=72454"},"modified":"2026-09-14T19:41:13","modified_gmt":"2026-09-14T22:41:13","slug":"dps-175v-275v-uc-tension-red-como-elegir","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/contenido\/articulos-tecnicos\/dps-175v-275v-uc-tension-red-como-elegir\/","title":{"rendered":"DPS 175 V o 275 V: diferencia, Uc, tensi\u00f3n de red y c\u00f3mo elegir"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La elecci\u00f3n entre DPS 175 V y 275 V no debe hacerse \u00fanicamente observando la tensi\u00f3n nominal indicada en el cuadro ni repitiendo una regla pr\u00e1ctica. Estos valores est\u00e1n asociados principalmente a <code>Uc<\/code>, la tensi\u00f3n eficaz m\u00e1xima de operaci\u00f3n continua que puede permanecer aplicada al modo de protecci\u00f3n del DPS sin provocar actuaci\u00f3n indebida o degradaci\u00f3n incompatible con su funci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <code>Uc<\/code> debe ser compatible con la tensi\u00f3n que realmente aparece entre los terminales a los que se conecta el DPS. Esto depende de la tensi\u00f3n de red, el esquema de puesta a tierra, el modo de protecci\u00f3n y la posici\u00f3n del dispositivo \u2014 fase-neutro, fase-PE, neutro-PE o fase-fase. Por eso, un mismo sistema puede requerir valores diferentes en modos de protecci\u00f3n distintos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n existe un compromiso. Una <code>Uc<\/code> excesivamente baja puede hacer al DPS m\u00e1s susceptible a sobretensiones temporales, conocidas como TOV. Una <code>Uc<\/code> muy alta puede aumentar el margen de operaci\u00f3n continua, pero no garantiza una mejor limitaci\u00f3n de tensi\u00f3n y puede alejar la selecci\u00f3n de la necesidad real del equipo protegido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pregunta t\u00e9cnica correcta no es \u201c175 V o 275 V, \u00bfcu\u00e1l es mejor?\u201d, sino: <strong>\u00bfqu\u00e9 <code>Uc<\/code> es compatible con la tensi\u00f3n permanente y con las TOV del modo de protecci\u00f3n, manteniendo <code>Up<\/code> y <code>Up\/f<\/code> adecuados a la soportabilidad <code>Uw<\/code> de los equipos?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 es Uc en el DPS<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ABNT NBR IEC 61643-11 define <code>Uc<\/code> como la <strong>tensi\u00f3n eficaz m\u00e1xima que puede aplicarse continuamente al modo de protecci\u00f3n del DPS<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta definici\u00f3n contiene dos informaciones importantes:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. <code>Uc<\/code> es una tensi\u00f3n de operaci\u00f3n continua, no el nivel de tensi\u00f3n que el DPS limita durante una sobretensi\u00f3n; 2. el valor corresponde a un <strong>modo de protecci\u00f3n espec\u00edfico<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DPS puede tener modos entre:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>fase y neutro;<\/li><li>fase y PE;<\/li><li>neutro y PE;<\/li><li>fase y fase.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tensi\u00f3n presente en cada uno de estos pares puede ser diferente, y el fabricante debe declarar la <code>Uc<\/code> para los modos previstos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para una visi\u00f3n general de los dem\u00e1s par\u00e1metros, consulte <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/solucoes\/engenharia-eletrica\/dispositivos-de-protecao-contra-surtos\/\">Dispositivos de Protecci\u00f3n contra Sobretensiones (DPS)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Uc no es Up<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><code>Uc<\/code> y <code>Up<\/code> responden a preguntas diferentes.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Par\u00e1metro<\/td><td>Pregunta que responde<\/td><\/tr><tr><td><code>Uc<\/code><\/td><td>\u00bfqu\u00e9 tensi\u00f3n eficaz puede permanecer aplicada continuamente al DPS?<\/td><\/tr><tr><td><code>Up<\/code><\/td><td>\u00bfqu\u00e9 nivel de tensi\u00f3n de protecci\u00f3n se declara durante el ensayo de sobretensi\u00f3n?<\/td><\/tr><tr><td><code>Up\/f<\/code><\/td><td>\u00bfcu\u00e1l es el nivel efectivo en la instalaci\u00f3n, incluidas las ca\u00eddas en las conexiones?<\/td><\/tr><tr><td><code>Uw<\/code><\/td><td>\u00bfqu\u00e9 impulso soporta el equipo protegido?<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DPS 275 V puede tener <code>Up<\/code> menor o mayor que un DPS 175 V, seg\u00fan el dise\u00f1o del producto. No existe una equivalencia universal del tipo \u201cmenor Uc = menor Up\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Por qu\u00e9 existen DPS de 175 V y 275 V<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos valores se utilizan porque distintas redes y modos de conexi\u00f3n requieren diferentes tensiones m\u00e1ximas de operaci\u00f3n continua.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>redes con tensi\u00f3n fase-neutro pr\u00f3xima a 127 V pueden admitir DPS con <code>Uc<\/code> m\u00e1s baja en determinados modos;<\/li><li>redes con tensi\u00f3n fase-neutro pr\u00f3xima a 220 V normalmente exigen <code>Uc<\/code> superior;<\/li><li>conexiones fase-fase pueden exigir valores a\u00fan mayores;<\/li><li>conexiones fase-PE o neutro-PE dependen del esquema de puesta a tierra y de las sobretensiones posibles.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, la selecci\u00f3n debe hacerse a partir de la tensi\u00f3n <strong>entre los terminales del modo de protecci\u00f3n<\/strong>, no solo por la etiqueta general de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 establece la NBR 5410 para Uc<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ABNT NBR 5410:2004, versi\u00f3n corregida 2008, establece valores m\u00ednimos de <code>Uc<\/code> en funci\u00f3n del esquema de puesta a tierra y de los puntos entre los que se conecta el DPS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La l\u00f3gica utiliza:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><code>Uo<\/code>: tensi\u00f3n fase-neutro;<\/li><li><code>U<\/code>: tensi\u00f3n entre fases.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el modo de conexi\u00f3n, la norma exige una <code>Uc<\/code> m\u00ednima relacionada con <code>1,1 Uo<\/code>, <code>\u221a3 Uo<\/code>, <code>Uo<\/code> o <code>U<\/code>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto demuestra por qu\u00e9 no existe un \u00fanico valor universal para toda red.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ejemplo de razonamiento con Uo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si la tensi\u00f3n fase-neutro es 127 V, <code>1,1 Uo<\/code> corresponde aproximadamente a 140 V. Un DPS con <code>Uc = 175 V<\/code> puede, en determinados modos y esquemas, ofrecer margen suficiente por encima de ese m\u00ednimo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si la tensi\u00f3n fase-neutro es 220 V, <code>1,1 Uo<\/code> corresponde aproximadamente a 242 V. En ese escenario, <code>Uc = 175 V<\/code> ser\u00eda inferior a la tensi\u00f3n continua requerida para un modo fase-neutro t\u00edpico, mientras 275 V puede ser compatible.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto no significa que \u201c127 V = 175 V\u201d y \u201c220 V = 275 V\u201d sea una regla completa. Deben considerarse el esquema, el modo y las TOV.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DPS 175 V en red 127 V<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En una red con tensi\u00f3n fase-neutro de 127 V, un DPS con <code>Uc = 175 V<\/code> es frecuente en aplicaciones fase-neutro o fase-PE compatibles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ventaja potencial es trabajar con una <code>Uc<\/code> m\u00e1s pr\u00f3xima a la tensi\u00f3n nominal, lo que puede permitir un menor nivel de limitaci\u00f3n en determinadas tecnolog\u00edas y familias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero la selecci\u00f3n debe verificar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>tolerancia real de la red;<\/li><li>elevaciones permanentes de tensi\u00f3n;<\/li><li>p\u00e9rdida de neutro;<\/li><li>TOV por fallas;<\/li><li>esquema TN, TT o IT;<\/li><li>modo de conexi\u00f3n;<\/li><li><code>Up<\/code>;<\/li><li>protecci\u00f3n de respaldo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DPS de 175 V no debe instalarse en cualquier circuito \u201c127 V\u201d sin analizar estas condiciones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DPS 275 V en red 127 V: \u00bfse puede usar?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puede existir una aplicaci\u00f3n t\u00e9cnicamente aceptable, pero eso no significa que siempre sea la mejor elecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una <code>Uc<\/code> mayor aumenta el margen frente a la tensi\u00f3n permanente y determinadas TOV, pero puede venir acompa\u00f1ada de un <code>Up<\/code> diferente. El proyectista debe comparar la protecci\u00f3n final ofrecida al equipo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si un DPS 275 V tiene <code>Up<\/code> suficientemente bajo y cumple los dem\u00e1s requisitos, puede utilizarse. Pero elegir 275 V \u00fanicamente \u201cpara que no se queme el DPS\u201d puede sacrificar desempe\u00f1o sin necesidad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DPS 175 V en red 220 V: por qu\u00e9 normalmente es problem\u00e1tico<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si el DPS se conecta entre fase y neutro en una red cuya tensi\u00f3n permanente es aproximadamente 220 V, una <code>Uc<\/code> de 175 V queda por debajo de la propia tensi\u00f3n normal del modo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto puede provocar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>conducci\u00f3n indebida;<\/li><li>calentamiento;<\/li><li>degradaci\u00f3n acelerada;<\/li><li>actuaci\u00f3n del desconectador;<\/li><li>falla del dispositivo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La selecci\u00f3n debe mantener siempre <code>Uc<\/code> por encima de la tensi\u00f3n continua admisible prevista para el modo de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DPS 275 V en red 220 V<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En redes con aproximadamente 220 V fase-neutro, <code>Uc = 275 V<\/code> es un valor com\u00fan porque proporciona margen por encima de la tensi\u00f3n continua y puede cumplir los m\u00ednimos derivados de <code>1,1 Uo<\/code> en determinadas configuraciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aun as\u00ed, es necesario verificar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>variaci\u00f3n de la red;<\/li><li>TOV;<\/li><li>esquema de puesta a tierra;<\/li><li><code>Up<\/code>;<\/li><li>clase;<\/li><li>corriente de sobretensi\u00f3n;<\/li><li><code>ISCCR<\/code>;<\/li><li>instrucciones del fabricante.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c275 V\u201d no es una especificaci\u00f3n completa.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DPS en red 220\/380 V<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En una red 220\/380 V:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>fase-neutro: aproximadamente 220 V;<\/li><li>fase-fase: aproximadamente 380 V.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DPS instalado fase-neutro ve una tensi\u00f3n diferente de uno instalado fase-fase.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por tanto, un dispositivo 275 V puede ser adecuado para el modo fase-neutro, pero no necesariamente para el modo fase-fase.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La arquitectura debe definir los modos de protecci\u00f3n seg\u00fan el esquema de puesta a tierra.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DPS en red 127\/220 V<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En una red 127\/220 V:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>fase-neutro: aproximadamente 127 V;<\/li><li>fase-fase: aproximadamente 220 V.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto explica por qu\u00e9 pueden existir distintos valores de <code>Uc<\/code> dentro de una misma instalaci\u00f3n, dependiendo de c\u00f3mo se conecten los DPS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La soluci\u00f3n no debe elegirse solo por la frase \u201cla red es 220 V\u201d, porque esto puede significar 220 V fase-fase con 127 V fase-neutro o 220 V fase-neutro en otro sistema.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La importancia del esquema de puesta a tierra<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5410 diferencia las conexiones en sistemas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>TN-S;<\/li><li>TN-C;<\/li><li>TN-C-S;<\/li><li>TT;<\/li><li>IT con neutro;<\/li><li>IT sin neutro.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El esquema modifica:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>qu\u00e9 modos de protecci\u00f3n se utilizan;<\/li><li>qu\u00e9 tensiones aparecen entre terminales;<\/li><li>comportamiento en fallas;<\/li><li>TOV;<\/li><li>posici\u00f3n relativa a dispositivos diferenciales.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por tanto, la <code>Uc<\/code> correcta depende tambi\u00e9n de la arquitectura de puesta a tierra.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DPS entre fase y neutro<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la conexi\u00f3n fase-neutro, el DPS queda sometido a la tensi\u00f3n fase-neutro en r\u00e9gimen permanente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La selecci\u00f3n debe considerar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><code>Uo<\/code>;<\/li><li>tolerancia;<\/li><li>arm\u00f3nicos y condiciones de red;<\/li><li>elevaci\u00f3n de neutro;<\/li><li>p\u00e9rdida de neutro;<\/li><li>TOV.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En muchos sistemas, este es el origen de la comparaci\u00f3n entre 175 V y 275 V.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DPS entre fase y PE<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tensi\u00f3n fase-PE depende del sistema y de la condici\u00f3n neutro\/tierra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En TN-S, por ejemplo, fase-PE tiende a acompa\u00f1ar fase-neutro en r\u00e9gimen normal. En TT e IT, las condiciones de falla y sobretensi\u00f3n temporal pueden ser diferentes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La elecci\u00f3n debe considerar la tensi\u00f3n continua y las TOV previstas para este modo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DPS entre neutro y PE<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El modo neutro-PE tiene un comportamiento particular.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En operaci\u00f3n normal, la tensi\u00f3n N-PE puede ser peque\u00f1a, pero fallas y eventos del sistema pueden aumentar esta diferencia de potencial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso, el DPS N-PE no debe seleccionarse solo por la tensi\u00f3n normal. TOV y capacidad de conducci\u00f3n tambi\u00e9n son determinantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En esquemas espec\u00edficos de conexi\u00f3n de la NBR 5410, el dispositivo N-PE puede recibir la suma de corrientes provenientes de m\u00faltiples conductores de fase durante una sobretensi\u00f3n, exigiendo un an\u00e1lisis propio de corriente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DPS entre fases<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En una conexi\u00f3n fase-fase, <code>Uc<\/code> debe ser compatible con la tensi\u00f3n entre fases <code>U<\/code>, no con <code>Uo<\/code>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto vuelve inadecuada la aplicaci\u00f3n de un DPS 275 V en muchos circuitos fase-fase de 380 V o 440 V.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estos casos son necesarios productos con <code>Uc<\/code> superiores.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 es TOV<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">TOV significa <strong>Temporary Overvoltage<\/strong>, o sobretensi\u00f3n temporal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A diferencia de una sobretensi\u00f3n de microsegundos, la TOV permanece durante mucho m\u00e1s tiempo. Puede deberse a:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>p\u00e9rdida de neutro;<\/li><li>falla a tierra;<\/li><li>defecto en red de media tensi\u00f3n;<\/li><li>desplazamiento del punto neutro;<\/li><li>condiciones anormales de operaci\u00f3n.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DPS debe soportar determinadas TOV o fallar de modo seguro seg\u00fan los ensayos aplicables.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Por qu\u00e9 Uc y TOV est\u00e1n relacionadas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si <code>Uc<\/code> est\u00e1 muy pr\u00f3xima a la tensi\u00f3n permanente, una elevaci\u00f3n temporal puede llevar al DPS a conducir durante demasiado tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un varistor, por ejemplo, puede calentarse progresivamente bajo TOV y entrar en degradaci\u00f3n t\u00e9rmica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por otro lado, seleccionar <code>Uc<\/code> excesivamente alta solo para soportar TOV puede aumentar el nivel de limitaci\u00f3n en algunas familias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El proyecto debe equilibrar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>operaci\u00f3n continua;<\/li><li>TOV;<\/li><li>protecci\u00f3n contra sobretensiones.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfHay fallas recurrentes de DPS, p\u00e9rdida de neutro o comportamiento anormal de la red?<\/strong><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este escenario, cambiar 175 V por 275 V \u2014 o al contrario \u2014 sin diagn\u00f3stico puede limitarse a ocultar la causa. 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> verifica tensi\u00f3n real, TOV, conexiones, puesta a tierra, estado de los dispositivos y compatibilidad con la instalaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">P\u00e9rdida de neutro y DPS<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La p\u00e9rdida del neutro es una condici\u00f3n cr\u00edtica en sistemas trif\u00e1sicos con cargas desequilibradas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las tensiones fase-neutro pueden desplazarse significativamente. Un DPS con <code>Uc<\/code> seleccionada demasiado pr\u00f3xima a la tensi\u00f3n nominal puede quedar sometido a una sobretensi\u00f3n temporal severa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La soluci\u00f3n debe verificar el comportamiento TOV declarado por el fabricante, no solo la <code>Uc<\/code>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfUna Uc mayor siempre aumenta la seguridad?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No en todos los sentidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una <code>Uc<\/code> mayor puede reducir la probabilidad de actuaci\u00f3n ante elevaciones temporales, pero la protecci\u00f3n contra sobretensiones no debe analizarse independientemente de la tensi\u00f3n residual.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En algunas tecnolog\u00edas, aumentar <code>Uc<\/code> puede resultar en un <code>Up<\/code> m\u00e1s alto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pregunta correcta es si la combinaci\u00f3n <code>Uc + TOV + Up + Up\/f<\/code> satisface los requisitos del sistema.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 es Up y por qu\u00e9 importa al elegir 175 o 275 V<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><code>Up<\/code> es el nivel de tensi\u00f3n de protecci\u00f3n declarado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dos DPS con corrientes similares y diferentes <code>Uc<\/code> pueden tener <code>Up<\/code> distintos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para proteger una carga, <code>Up<\/code> debe ser compatible con <code>Uw<\/code> y con la instalaci\u00f3n f\u00edsica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5419-4:2026 establece el concepto <code>Up\/f<\/code>, nivel efectivo que incluye las ca\u00eddas de tensi\u00f3n del ramal.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Up\/f: la tensi\u00f3n real puede ser mayor que la del cat\u00e1logo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para DPS limitadores de tensi\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><code>Up\/f = Up + \u0394U<\/code><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><code>\u0394U<\/code> incluye la ca\u00edda de tensi\u00f3n en conductores, conexiones y elementos asociados al ramal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5419-4 presenta como referencia 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\">Por ello, discutir 175 V frente a 275 V sin controlar la longitud de las conexiones puede significar optimizar un par\u00e1metro y perder protecci\u00f3n en otro.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Uw: soportabilidad de la carga<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><code>Uw<\/code> representa la tensi\u00f3n soportable a impulso del equipo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La selecci\u00f3n del DPS debe garantizar que la tensi\u00f3n efectiva permanezca dentro de la capacidad de la carga, considerando distancia y criticidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para tramos no superiores a 10 m, la NBR 5419-4 utiliza m\u00e1rgenes como <code>Up\/f \u2264 0,8 Uw<\/code>, pudiendo llegar a <code>0,5 Uw<\/code> en sistemas cr\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si la distancia supera 10 m, pueden ser necesarias medidas adicionales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo elegir Uc: m\u00e9todo en ocho etapas<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Identifique la tensi\u00f3n real del sistema<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No utilice solo \u201c127\u201d, \u201c220\u201d o \u201c380\u201d sin saber si el valor es fase-neutro o fase-fase.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Registre:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><code>Uo<\/code>;<\/li><li><code>U<\/code>;<\/li><li>tolerancia de operaci\u00f3n;<\/li><li>fuentes alternativas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Identifique el esquema de puesta a tierra<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Defina TN-S, TN-C, TN-C-S, TT o IT.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Defina los modos de protecci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Especifique fase-neutro, fase-PE, N-PE y\/o fase-fase.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Determine la tensi\u00f3n permanente en cada modo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Utilice la topolog\u00eda real, no una tabla gen\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. Verifique la Uc m\u00ednima normativa<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Compare con los criterios de NBR 5410 para el esquema y el modo correspondiente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6. Eval\u00fae TOV<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Considere p\u00e9rdida de neutro, fallas y datos del fabricante.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">7. Compare Up y Up\/f con Uw<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No elija <code>Uc<\/code> de forma aislada.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">8. Documente la decisi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Registre el valor y la justificaci\u00f3n para cada modo de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ejemplo: red 127\/220 V TN-S<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Considere una red con:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>127 V fase-neutro;<\/li><li>220 V fase-fase;<\/li><li>TN-S.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para un DPS fase-neutro, el c\u00e1lculo de referencia basado en <code>1,1 Uo<\/code> da un m\u00ednimo pr\u00f3ximo a 140 V. <code>Uc = 175 V<\/code> puede ser t\u00e9cnicamente compatible siempre que TOV, <code>Up<\/code> y fabricante sean adecuados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para un modo fase-fase, la tensi\u00f3n es 220 V. Un dispositivo de 175 V no ser\u00eda compatible con la tensi\u00f3n continua del modo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El ejemplo demuestra por qu\u00e9 un \u00fanico \u201cDPS 175 V para red 127\/220 V\u201d no describe todos los modos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ejemplo: red 220\/380 V TN-S<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aqu\u00ed:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><code>Uo = 220 V<\/code>;<\/li><li><code>U = 380 V<\/code>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para fase-neutro, <code>1,1 Uo<\/code> es aproximadamente 242 V. <code>Uc = 275 V<\/code> puede cumplir el requisito m\u00ednimo en muchas aplicaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para fase-fase, 275 V es inferior a los 380 V permanentes y no sirve para ese modo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ejemplo: sistema TT<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En TT, la relaci\u00f3n entre neutro, PE y tierra local requiere atenci\u00f3n especial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La posici\u00f3n del DPS respecto al dispositivo diferencial y las TOV resultantes de fallas deben analizarse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5410 prev\u00e9 condiciones espec\u00edficas para DPS aguas arriba del diferencial en TT y para el modo N-PE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La simple elecci\u00f3n 175\/275 V no resuelve la arquitectura.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfLa instalaci\u00f3n opera en TT, IT o tiene interfaces complejas entre neutro, PE y dispositivos diferenciales?<\/strong><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La definici\u00f3n de <code>Uc<\/code> debe considerar el modo de protecci\u00f3n y las sobretensiones temporales posibles en cada esquema. En instalaciones complejas, el <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/planejamento\/projeto-eletrico-baixa-tensao\/\">Proyecto El\u00e9ctrico de Baja Tensi\u00f3n<\/a> debe compatibilizar DPS, diferenciales, puesta a tierra, cuadros y condiciones de operaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ejemplo: sistema IT<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En IT, la tensi\u00f3n fase-tierra puede cambiar significativamente durante la primera falla.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ello, la NBR 5410 establece requisitos de <code>Uc<\/code> diferentes para determinados modos en IT con o sin neutro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es uno de los escenarios en que aplicar una regla residencial basada \u00fanicamente en tensiones de 127 o 220 V resulta especialmente inadecuado.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DPS 440 V y 460 V<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En instalaciones con tensiones m\u00e1s elevadas, como 380\/440 V fase-fase o 440 V en determinados modos, existen DPS con <code>Uc<\/code> de 440 V, 460 V u otros valores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La misma metodolog\u00eda sigue siendo v\u00e1lida:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>identificar tensi\u00f3n entre terminales;<\/li><li>verificar TOV;<\/li><li>comparar <code>Up<\/code>;<\/li><li>verificar clase y corriente;<\/li><li>confirmar el esquema de conexi\u00f3n.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No cambia el principio solo porque el n\u00famero sea mayor.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Uc y clase del DPS son independientes<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es posible encontrar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Clase I 275 V;<\/li><li>Clase II 275 V;<\/li><li>Clase II 175 V;<\/li><li>dispositivos combinados T1+T2 con distintas <code>Uc<\/code>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La clase responde al r\u00e9gimen energ\u00e9tico\/de ensayo. <code>Uc<\/code> responde a la tensi\u00f3n continua.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mezclar ambos conceptos lleva a errores como \u201cClase I debe ser 275 V\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para profundizar la clasificaci\u00f3n, consulte <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/dps-classe-1-classe-2-classe-3\/\">DPS Clase 1, Clase 2 y Clase 3<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Uc y corriente de descarga tambi\u00e9n son independientes<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DPS 175 V puede fabricarse con 20 kA, 40 kA u otras capacidades. Lo mismo vale para 275 V.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La corriente de sobretensi\u00f3n responde a la solicitaci\u00f3n energ\u00e9tica. La tensi\u00f3n <code>Uc<\/code> responde al r\u00e9gimen permanente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La comparaci\u00f3n de corriente se detalla 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<h2 class=\"wp-block-heading\">Uc no define ISCCR<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><code>ISCCR<\/code> representa la corriente nominal de cortocircuito asociada al DPS y a los desconectadores especificados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DPS 275 V 40 kA puede tener <code>ISCCR<\/code> inadecuado para un QGBT con cortocircuito elevado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por tanto, tensi\u00f3n y corriente de sobretensi\u00f3n no sustituyen la verificaci\u00f3n del cortocircuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La interfaz con disyuntores y fusibles se trata en <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/dps-disjuntor-protecao-retaguarda-dimensionamento\/\">DPS y Disyuntor<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Uc y coordinaci\u00f3n entre DPS<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En una cascada, los dispositivos pueden tener distintas <code>Uc<\/code> y <code>Up<\/code>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La coordinaci\u00f3n debe garantizar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>estabilidad de cada etapa ante la tensi\u00f3n continua;<\/li><li>capacidad energ\u00e9tica compatible;<\/li><li>niveles de protecci\u00f3n progresivos;<\/li><li>ausencia de actuaci\u00f3n indebida;<\/li><li>protecci\u00f3n final de la carga.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No es necesario que todos los DPS de una instalaci\u00f3n tengan exactamente la misma <code>Uc<\/code>, siempre que cada modo y punto est\u00e9n correctamente especificados.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Errores comunes al elegir 175 V frente a 275 V<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Elegir por la tensi\u00f3n fase-fase sin identificar Uo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una red \u201c220 V\u201d puede ser 127\/220 V o tener 220 V fase-neutro en otra configuraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Usar 175 V en un modo permanentemente pr\u00f3ximo a 220 V<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puede generar conducci\u00f3n y degradaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Usar siempre 275 V \u201cpor seguridad\u201d<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puede aumentar el margen frente a TOV, pero debe confrontarse con <code>Up<\/code> y la protecci\u00f3n requerida.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ignorar p\u00e9rdida de neutro<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una TOV severa puede destruir un DPS correctamente dimensionado solo para operaci\u00f3n normal.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ignorar TN, TT e IT<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El esquema modifica tensiones y modos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Confundir Uc con Up<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Son magnitudes diferentes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Confundir Uc con clase<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Clase I, II o III no determina la tensi\u00f3n m\u00e1xima continua.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">No verificar la ficha t\u00e9cnica por modo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los DPS multipolares pueden presentar comportamientos distintos entre L-N, L-PE y N-PE.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo especificar Uc en un memorial de proyecto<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un memorial t\u00e9cnico debe registrar como m\u00ednimo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>tensi\u00f3n nominal de la red;<\/li><li><code>Uo<\/code> y <code>U<\/code>;<\/li><li>esquema de puesta a tierra;<\/li><li>modo de protecci\u00f3n;<\/li><li><code>Uc<\/code> m\u00ednima calculada o requerida;<\/li><li><code>Uc<\/code> seleccionada;<\/li><li>TOV considerada;<\/li><li><code>Up<\/code>;<\/li><li><code>Up\/f<\/code> estimado;<\/li><li><code>Uw<\/code> de la carga o categor\u00eda aplicable;<\/li><li>clase;<\/li><li><code>In<\/code>\/<code>Iimp<\/code>;<\/li><li><code>ISCCR<\/code>;<\/li><li>protecci\u00f3n de respaldo;<\/li><li>modelo de referencia.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As\u00ed, la indicaci\u00f3n \u201cDPS 275 V\u201d deja de ser una l\u00ednea de compra y pasa a ser una especificaci\u00f3n verificable.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo auditar un DPS 175\/275 V instalado<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En instalaciones existentes, verifique:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. tensi\u00f3n real en el cuadro; 2. modo de conexi\u00f3n; 3. esquema de puesta a tierra; 4. <code>Uc<\/code> del modelo; 5. <code>Up<\/code>; 6. estado del indicador; 7. protecci\u00f3n de respaldo; 8. cortocircuito disponible; 9. longitud de conexiones; 10. historial de TOV o p\u00e9rdida de neutro; 11. modificaciones de la red; 12. coordinaci\u00f3n con otros DPS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DPS que funciona desde hace a\u00f1os no est\u00e1 autom\u00e1ticamente bien especificado. Puede simplemente no haber sido sometido al evento cr\u00edtico o estar operando con un margen inadecuado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para una evaluaci\u00f3n en campo, consulte <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\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cu\u00e1ndo la elecci\u00f3n de Uc exige proyecto de MPS<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El an\u00e1lisis debe tratarse como proyecto cuando existan:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>SPDA;<\/li><li>m\u00faltiples cuadros;<\/li><li>redes TN\/TT\/IT complejas;<\/li><li>equipos cr\u00edticos;<\/li><li>varias fuentes de alimentaci\u00f3n;<\/li><li>generadores;<\/li><li>UPS;<\/li><li>sistemas fotovoltaicos;<\/li><li>l\u00edneas de se\u00f1al;<\/li><li>historial de fallas;<\/li><li>grandes distancias;<\/li><li>diferentes estructuras interconectadas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/planejamento\/projeto-medidas-protecao-contra-surtos-mps\/\">Proyecto de Medidas de Protecci\u00f3n contra Sobretensiones<\/a> consolida <code>Uc<\/code>, TOV, <code>Up<\/code>, <code>Up\/f<\/code>, clases, corrientes, ZPR, coordinaci\u00f3n, puesta a tierra y documentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfNecesita especificar DPS en una instalaci\u00f3n cr\u00edtica o con m\u00faltiples cuadros?<\/strong><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando la decisi\u00f3n implica m\u00e1s que elegir \u201c175 V o 275 V\u201d, la especificaci\u00f3n debe salir del nivel de componente y convertirse en ingenier\u00eda de sistema. Conozca 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>.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">S\u00edntesis: \u00bfDPS 175 V o 275 V?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisi\u00f3n debe seguir esta secuencia:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. identifique <code>Uo<\/code> y <code>U<\/code>; 2. identifique el esquema de puesta a tierra; 3. defina el modo de protecci\u00f3n; 4. calcule\/verifique la <code>Uc<\/code> m\u00ednima aplicable; 5. considere TOV; 6. compare <code>Up<\/code>; 7. verifique <code>Up\/f<\/code> respecto a <code>Uw<\/code>; 8. verifique clase, corriente e <code>ISCCR<\/code>; 9. coordine con los dem\u00e1s DPS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En muchas redes 127 V fase-neutro, 175 V puede ser adecuado para determinados modos. En muchas redes 220 V fase-neutro, 275 V puede ser la elecci\u00f3n coherente. Pero estas asociaciones solo son v\u00e1lidas cuando el modo, el esquema, las TOV y los dem\u00e1s par\u00e1metros confirman la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La selecci\u00f3n correcta no es \u201c175 V para 127 V y 275 V para 220 V\u201d. La selecci\u00f3n correcta es <strong>Uc compatible con la tensi\u00f3n continua y las TOV, preservando el nivel de protecci\u00f3n necesario para el equipo<\/strong>.<\/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, versi\u00f3n corregida 2022<\/strong> \u2014 Dispositivos de prote\u00e7\u00e3o contra surtos de baixa tens\u00e3o \u2014 Parte 11. 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 5410:2004, versi\u00f3n corregida 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\">[3] 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. 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-175-v-e-275-v-e64f2ec1\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre DPS 175 V y 275 V?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">La diferencia principal est\u00e1 en la tensi\u00f3n m\u00e1xima de operaci\u00f3n continua Uc. El valor debe ser compatible con la tensi\u00f3n entre los terminales del modo de protecci\u00f3n y con las sobretensiones temporales de la red.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-dps-175-v-serve-para-rede-127-v-afde91b9\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfDPS 175 V sirve para una red 127 V?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Frecuentemente puede ser adecuado en determinados modos de protecci\u00f3n de redes 127 V fase-neutro, pero la selecci\u00f3n depende del esquema de puesta a tierra, TOV, Up y modo de conexi\u00f3n.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-dps-275-v-serve-para-rede-220-v-5913a734\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfDPS 275 V sirve para una red 220 V?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">En muchas redes 220 V fase-neutro, Uc de 275 V es compatible con el requisito de tensi\u00f3n continua, pero el proyecto tambi\u00e9n debe verificar TOV, Up, clase y dem\u00e1s par\u00e1metros.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-posso-usar-dps-275-v-em-rede-127-v-a39d9012\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPuedo usar DPS 275 V en una red 127 V?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Puede ser t\u00e9cnicamente posible, pero no es autom\u00e1ticamente la mejor elecci\u00f3n. Es necesario verificar si Up y el desempe\u00f1o final contin\u00faan siendo adecuados para la carga.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-posso-usar-dps-175-v-em-rede-220-v-fd5fb13f\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPuedo usar DPS 175 V en una red 220 V?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">En modo fase-neutro con aproximadamente 220 V permanentes, Uc de 175 V normalmente es inferior a la tensi\u00f3n de operaci\u00f3n y tiende a ser inadecuada.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-que-uc-no-dps-2e46ec6d\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 es Uc en el DPS?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Uc es la tensi\u00f3n eficaz m\u00e1xima que puede aplicarse continuamente al modo de protecci\u00f3n del DPS.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-uc-a-mesma-coisa-que-up-4a007a5c\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfUc es lo mismo que Up?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No. Uc trata de la tensi\u00f3n permanente admisible; Up es el nivel de tensi\u00f3n de protecci\u00f3n durante la sobretensi\u00f3n.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-que-tov-ac1fabd8\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 es TOV?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">TOV es una sobretensi\u00f3n temporal que dura mucho m\u00e1s que una sobretensi\u00f3n transitoria y puede ocurrir, por ejemplo, por p\u00e9rdida de neutro o fallas del sistema.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-perda-de-neutro-pode-queimar-dps-fdcd5828\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfLa p\u00e9rdida de neutro puede da\u00f1ar un DPS?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Puede someter al DPS a una TOV elevada. La adecuaci\u00f3n depende de Uc, del comportamiento TOV del producto y de la arquitectura de red.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-dps-275-v-pode-ser-usado-entre-fases-de-380-v-0a407f93\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfDPS 275 V puede utilizarse entre fases de 380 V?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No si la tensi\u00f3n permanente entre los terminales es 380 V, porque Uc de 275 V ser\u00eda inferior a la tensi\u00f3n normal de ese modo.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-tn-tt-e-it-mudam-a-escolha-da-uc-8142e0c2\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfTN, TT e IT cambian la elecci\u00f3n de Uc?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">S\u00ed. El esquema de puesta a tierra modifica modos de conexi\u00f3n, tensiones entre terminales y comportamiento ante fallas y TOV.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-como-escolher-entre-175-v-e-275-v-ffd756ba\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfC\u00f3mo elegir entre 175 V y 275 V?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Identifique Uo, U, esquema de puesta a tierra y modo de protecci\u00f3n; verifique la Uc m\u00ednima aplicable, TOV, Up, Up\/f, clase, corriente e ISCCR.<\/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-eletrico-baixa-tensao\/\">Proyecto El\u00e9ctrico de Baja Tensi\u00f3n<\/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-5410\/\">NBR 5410: instalaciones el\u00e9ctricas BT, puesta a tierra, DPS y conformidad<\/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-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\/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\/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 Normatizaci\u00f3n<\/a><\/li><\/ul>\n<\/details>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entienda la diferencia entre DPS 175 V y 275 V, qu\u00e9 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