{"id":82473,"date":"2026-09-23T09:01:19","date_gmt":"2026-09-23T12:01:19","guid":{"rendered":"https:\/\/a3aengenharia.com\/?post_type=articles&#038;p=82473"},"modified":"2026-09-23T09:01:19","modified_gmt":"2026-09-23T12:01:19","slug":"efectos-descargas-atmosfericas-s1-s4-d1-d3-nbr-5419-1-2026","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/contenido\/articulos-tecnicos\/efectos-descargas-atmosfericas-s1-s4-d1-d3-nbr-5419-1-2026\/","title":{"rendered":"Efectos de las Descargas Atmosf\u00e9ricas: Fuentes S1\u2013S4, Da\u00f1os D1\u2013D3 y NBR 5419-1:2026"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las descargas atmosf\u00e9ricas pueden producir efectos muy diferentes sobre una estructura: choque el\u00e9ctrico en personas, incendio, explosi\u00f3n, da\u00f1os mec\u00e1nicos, sobretensiones y fallas en sistemas el\u00e9ctricos y electr\u00f3nicos. La <strong>ABNT NBR 5419-1:2026<\/strong> organiza este an\u00e1lisis separando tres conceptos que no deben confundirse: <strong>fuente de da\u00f1o<\/strong>, <strong>tipo de da\u00f1o<\/strong> y <strong>tipo de p\u00e9rdida<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta distinci\u00f3n es importante porque el dise\u00f1o de protecci\u00f3n no comienza eligiendo un captor, un DPS o una malla de puesta a tierra. Primero es necesario comprender <strong>d\u00f3nde puede producirse la descarga, qu\u00e9 mecanismo de da\u00f1o puede generar y qu\u00e9 consecuencia debe controlarse<\/strong>. El an\u00e1lisis de riesgos de la NBR 5419-2 parte de esta l\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para proyectos nuevos, reformas o modificaciones capaces de afectar la protecci\u00f3n existente, la edici\u00f3n 2026 de la serie NBR 5419 debe tratarse como referencia t\u00e9cnica vigente. Los contenidos basados en la clasificaci\u00f3n anterior deben reinterpretarse a la luz de esta estructura actual.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fuentes de Da\u00f1o S1, S2, S3 y S4<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5419-1:2026 considera cuatro posiciones relativas del punto de impacto de la descarga atmosf\u00e9rica. Se identifican como <strong>S1 a S4<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Fuente<\/td><td>Situaci\u00f3n<\/td><td>Efecto t\u00edpico a considerar<\/td><\/tr><tr><td><strong>S1<\/strong><\/td><td>Descarga atmosf\u00e9rica sobre la propia estructura<\/td><td>Corriente directa, efectos t\u00e9rmicos y mec\u00e1nicos, tensiones de paso y contacto, chispas y LEMP<\/td><\/tr><tr><td><strong>S2<\/strong><\/td><td>Descarga pr\u00f3xima a la estructura<\/td><td>Acoplamiento electromagn\u00e9tico y fallas o mal funcionamiento de sistemas internos<\/td><\/tr><tr><td><strong>S3<\/strong><\/td><td>Descarga sobre l\u00edneas el\u00e9ctricas o tuber\u00edas met\u00e1licas conectadas a la estructura<\/td><td>Corrientes y sobretensiones conducidas al interior de la instalaci\u00f3n<\/td><\/tr><tr><td><strong>S4<\/strong><\/td><td>Descarga pr\u00f3xima a l\u00edneas el\u00e9ctricas o tuber\u00edas conectadas<\/td><td>Sobretensiones inducidas en las l\u00edneas que entran o salen de la estructura<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por lo tanto, la clasificaci\u00f3n S1\u2013S4 describe <strong>el origen f\u00edsico del evento peligroso<\/strong>. No representa el da\u00f1o en s\u00ed.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 Puede Causar una Descarga sobre la Estructura<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una descarga clasificada como S1 puede imponer simult\u00e1neamente diferentes solicitaciones a la instalaci\u00f3n. Entre ellas se encuentran calentamiento resistivo, arco el\u00e9ctrico, esfuerzos electrodin\u00e1micos, chispas peligrosas, elevaci\u00f3n de potenciales en el sistema de puesta a tierra y acoplamientos que afectan a los sistemas internos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En una industria, por ejemplo, un \u00fanico evento puede causar da\u00f1o f\u00edsico en el punto de impacto, crear tensiones peligrosas para las personas e introducir sobretensiones en circuitos de potencia, automatizaci\u00f3n, instrumentaci\u00f3n, telecomunicaciones o seguridad electr\u00f3nica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ello, <strong>el SPDA externo y la protecci\u00f3n de los sistemas internos no deben tratarse como disciplinas independientes<\/strong>. El sistema completo debe coordinar captaci\u00f3n, bajantes, puesta a tierra, equipotencializaci\u00f3n, distancias de seguridad y medidas de protecci\u00f3n contra sobretensiones.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Da\u00f1os D1, D2 y D3 en la NBR 5419-1:2026<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La edici\u00f3n 2026 consolida tres tipos b\u00e1sicos de da\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">D1 \u2014 da\u00f1os a seres vivos por choque el\u00e9ctrico<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D1 est\u00e1 asociado a los efectos el\u00e9ctricos capaces de producir lesiones en personas o animales, especialmente por diferencias de potencial derivadas de la circulaci\u00f3n de la corriente de descarga atmosf\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la pr\u00e1ctica de ingenier\u00eda, esto pone en evidencia las <strong>tensiones de paso y contacto<\/strong>, la equipotencializaci\u00f3n, la geometr\u00eda y continuidad del sistema de puesta a tierra y las medidas destinadas a reducir la exposici\u00f3n de las personas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La protecci\u00f3n no depende de un \u00fanico componente. Resulta de la combinaci\u00f3n entre SPDA, conexiones equipotenciales, condiciones del suelo, aislamiento, restricciones f\u00edsicas y dem\u00e1s medidas definidas para el riesgo existente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">D2 \u2014 da\u00f1os f\u00edsicos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D2 abarca efectos f\u00edsicos como <strong>incendio, explosi\u00f3n, destrucci\u00f3n mec\u00e1nica y liberaci\u00f3n de productos peligrosos<\/strong>, entre otras consecuencias producidas por la corriente de descarga y las chispas asociadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este tipo de da\u00f1o es especialmente cr\u00edtico en industrias, \u00e1reas con materiales combustibles, procesos con riesgo de explosi\u00f3n, estructuras con gran concentraci\u00f3n de personas e instalaciones cuya indisponibilidad pueda provocar consecuencias externas relevantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para reducir D2, la NBR 5419 orienta la protecci\u00f3n f\u00edsica hacia el <strong>SPDA<\/strong>, tratado en detalle en la Parte 3 de la serie.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">D3 \u2014 fallas de sistemas internos debidas al LEMP<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D3 corresponde a fallas o mal funcionamiento de sistemas el\u00e9ctricos y electr\u00f3nicos provocados por el <strong>LEMP \u2014 pulso electromagn\u00e9tico causado por la descarga atmosf\u00e9rica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este da\u00f1o puede producirse incluso cuando el rayo no impacta directamente sobre la estructura. Las descargas pr\u00f3ximas pueden inducir sobretensiones y las descargas sobre l\u00edneas conectadas pueden conducir sobretensiones al interior de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Centros de datos, sistemas de automatizaci\u00f3n, PLC, redes industriales, telecomunicaciones, videovigilancia, control de acceso, instrumentaci\u00f3n y sistemas de supervisi\u00f3n son ejemplos de cargas cuya continuidad depende de una estrategia coherente de protecci\u00f3n interna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La respuesta de ingenier\u00eda est\u00e1 compuesta por las <strong>medidas de protecci\u00f3n contra sobretensiones (MPS)<\/strong>: zonas de protecci\u00f3n contra rayos, equipotencializaci\u00f3n, blindaje, enrutamiento y segregaci\u00f3n adecuados, interfaces aislantes y sistemas coordinados de DPS.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La Fuente de Da\u00f1o No Es lo Mismo que el Tipo de Da\u00f1o<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una de las interpretaciones m\u00e1s \u00fatiles para el dise\u00f1o es separar claramente estos conceptos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>S1\u2013S4 responden \u201c\u00bfd\u00f3nde ocurri\u00f3 o puede ocurrir la descarga?\u201d<\/strong> mientras que <strong>D1\u2013D3 responden \u201c\u00bfqu\u00e9 da\u00f1o puede producir este evento?\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una fuente S1, por ejemplo, puede producir D1, D2 y D3. Una fuente S2 est\u00e1 especialmente asociada a D3, porque el campo electromagn\u00e9tico generado por una descarga cercana puede afectar los sistemas internos sin impacto directo sobre la estructura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta relaci\u00f3n permite construir la cadena de an\u00e1lisis:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>evento peligroso \u2192 fuente de da\u00f1o \u2192 probabilidad de da\u00f1o \u2192 consecuencia \u2192 riesgo\/frecuencia \u2192 medida de protecci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfY las P\u00e9rdidas? Qu\u00e9 Cambi\u00f3 en la Lectura de la Edici\u00f3n 2026<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la Parte 1:2026, las consecuencias normativas se tratan de forma diferente a la estructura que muchos profesionales memorizaron a partir de la edici\u00f3n anterior. A efectos de la Parte 1, aparecen <strong>L1, relacionada con la p\u00e9rdida de vida humana, incluida la lesi\u00f3n permanente, y L3, relacionada con la p\u00e9rdida de patrimonio cultural<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La edici\u00f3n 2026 tambi\u00e9n refuerza la <strong>frecuencia de da\u00f1o F<\/strong> para evaluar la disponibilidad de servicios y equipos. En la estructura de riesgo, el antiguo R2 fue sustituido por la frecuencia de da\u00f1os F, mientras que R4 pas\u00f3 a tener car\u00e1cter informativo y uso opcional conforme a la Parte 2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este punto es relevante en infraestructura cr\u00edtica. Una instalaci\u00f3n puede presentar un riesgo aceptable para determinadas p\u00e9rdidas humanas y, aun as\u00ed, requerir medidas adicionales porque la frecuencia esperada de fallas de equipos o interrupciones de servicio es incompatible con la disponibilidad requerida.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo Entran el Riesgo y la Frecuencia en el Dise\u00f1o<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5419-1 establece que el riesgo <strong>R<\/strong> debe evaluarse considerando el n\u00famero de eventos peligrosos, la probabilidad de da\u00f1o y la consecuencia de la p\u00e9rdida. La metodolog\u00eda detallada se encuentra en la <strong>NBR 5419-2:2026<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La frecuencia de da\u00f1o <strong>F<\/strong> cumple una funci\u00f3n complementaria para equipos y disponibilidad de servicios. As\u00ed, el dise\u00f1o deja de ser una decisi\u00f3n basada \u00fanicamente en \u201ctiene o no tiene pararrayos\u201d y pasa a ser una decisi\u00f3n cuantitativa sobre <strong>qu\u00e9 medidas son necesarias para alcanzar niveles tolerables de riesgo y frecuencia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&gt; <strong>Aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de ingenier\u00eda:<\/strong> en una instalaci\u00f3n existente, el diagn\u00f3stico debe verificar no solo la presencia f\u00edsica del SPDA. Es necesario confrontar el an\u00e1lisis de riesgos, los cambios de uso, los sistemas internos, la puesta a tierra, la equipotencializaci\u00f3n, los DPS, la documentaci\u00f3n, las inspecciones y las condiciones reales de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Medidas de Protecci\u00f3n Asociadas a los Diferentes Efectos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La arquitectura completa de protecci\u00f3n combina diferentes medidas porque D1, D2 y D3 tienen mecanismos distintos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Objetivo<\/td><td>Medidas de ingenier\u00eda asociadas<\/td><\/tr><tr><td>Reducir da\u00f1os a las personas<\/td><td>SPDA, equipotencializaci\u00f3n, control de tensiones de paso\/contacto, aislamiento y restricciones f\u00edsicas<\/td><\/tr><tr><td>Reducir da\u00f1os f\u00edsicos<\/td><td>SPDA externo e interno, distancias de seguridad, equipotencializaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n con protecci\u00f3n contra incendios<\/td><\/tr><tr><td>Reducir fallas de sistemas internos<\/td><td>MPS, ZPR, DPS coordinados, blindajes, segregaci\u00f3n, interfaces aislantes y equipotencializaci\u00f3n<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La elecci\u00f3n debe derivarse del an\u00e1lisis de riesgos y de las caracter\u00edsticas de la estructura, y no de una soluci\u00f3n estandarizada aplicada indistintamente.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Relaci\u00f3n con SPDA Externo, SPDA Interno y MPS<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <strong>SPDA externo<\/strong> tiene tres funciones fundamentales: interceptar la descarga, conducir su corriente de forma segura y dispersarla en el suelo. Esto incluye subsistemas de captaci\u00f3n, bajantes y puesta a tierra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <strong>SPDA interno<\/strong> busca evitar chispas peligrosas, principalmente mediante la distancia de seguridad y las conexiones equipotenciales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las <strong>MPS<\/strong> act\u00faan en la protecci\u00f3n de los sistemas internos contra los efectos del LEMP. Incluyen DPS coordinados, organizaci\u00f3n por zonas de protecci\u00f3n contra rayos, blindajes y otras medidas de compatibilidad electromagn\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la pr\u00e1ctica, un dise\u00f1o robusto debe verificar las interfaces entre estos tres frentes. Un excelente sistema de captaci\u00f3n no compensa DPS coordinados de forma inadecuada; del mismo modo, los DPS no sustituyen un SPDA necesario ni corrigen una puesta a tierra o equipotencializaci\u00f3n deficientes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ejemplo de Lectura T\u00e9cnica de una Industria<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Considere una industria con cubierta met\u00e1lica, cuadros de baja tensi\u00f3n, red de automatizaci\u00f3n, videovigilancia, telecomunicaciones y l\u00edneas externas de energ\u00eda y datos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una descarga directa sobre la cubierta es una fuente <strong>S1<\/strong>. Puede generar riesgo de choque (<strong>D1<\/strong>), da\u00f1o f\u00edsico o incendio (<strong>D2<\/strong>) y fallas en los sistemas electr\u00f3nicos (<strong>D3<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una descarga pr\u00f3xima a la edificaci\u00f3n puede ser <strong>S2<\/strong> y producir principalmente D3 por acoplamiento electromagn\u00e9tico. Una descarga sobre la red externa puede ser <strong>S3<\/strong>, conduciendo corriente y sobretensi\u00f3n hasta la instalaci\u00f3n. Una descarga pr\u00f3xima a esa red caracteriza <strong>S4<\/strong>, con sobretensiones inducidas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El resultado es que el dise\u00f1o debe combinar an\u00e1lisis de riesgos, SPDA, puesta a tierra, equipotencializaci\u00f3n, DPS, segregaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n de interfaces. Evaluar \u00fanicamente el captor o \u00fanicamente la resistencia de puesta a tierra no representa el an\u00e1lisis sist\u00e9mico exigido.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 Debe Verificarse en Instalaciones Existentes<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En auditor\u00edas, inspecciones, Due Diligence o procesos de adecuaci\u00f3n, algunos puntos merecen especial atenci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>versi\u00f3n del an\u00e1lisis de riesgos y premisas utilizadas;<\/li><li>cambios de ocupaci\u00f3n, proceso, layout o caracter\u00edsticas constructivas;<\/li><li>existencia y condici\u00f3n de los subsistemas de captaci\u00f3n, bajantes y puesta a tierra;<\/li><li>continuidad de las conexiones y equipotencializaci\u00f3n;<\/li><li>distancias de seguridad y riesgo de chispas peligrosas;<\/li><li>interfaces de energ\u00eda, telecomunicaciones, datos, automatizaci\u00f3n y sistemas fotovoltaicos;<\/li><li>especificaci\u00f3n, instalaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n de los DPS;<\/li><li>planos, memorias, registros de inspecci\u00f3n, ensayos y ART;<\/li><li>compatibilidad entre dise\u00f1o, instalaci\u00f3n ejecutada y condici\u00f3n actual.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este diagn\u00f3stico crea una base objetiva para decidir entre mantenimiento, adecuaci\u00f3n parcial, revisi\u00f3n de dise\u00f1o o reingenier\u00eda del sistema.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los efectos de las descargas atmosf\u00e9ricas no deben tratarse como una lista gen\u00e9rica de consecuencias. La <strong>NBR 5419-1:2026<\/strong> ofrece una estructura l\u00f3gica para la ingenier\u00eda: identificar las fuentes S1\u2013S4, comprender los da\u00f1os D1\u2013D3, evaluar consecuencias, riesgo y frecuencia y, a continuaci\u00f3n, seleccionar las medidas de protecci\u00f3n adecuadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta lectura conecta directamente la Parte 1 con el an\u00e1lisis de riesgos de la Parte 2, el SPDA de la Parte 3 y las medidas para sistemas internos de la Parte 4. El resultado es una protecci\u00f3n integrada, verificable y compatible con el riesgo real de la instalaci\u00f3n.<\/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] ASOCIACI\u00d3N BRASILE\u00d1A DE NORMAS T\u00c9CNICAS. ABNT NBR 5419-1:2026 \u2014 Protecci\u00f3n contra descargas atmosf\u00e9ricas \u2014 Parte 1: Principios generales. R\u00edo de Janeiro: ABNT, 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[2] ASOCIACI\u00d3N BRASILE\u00d1A DE NORMAS T\u00c9CNICAS. ABNT NBR 5419-2:2026 \u2014 Protecci\u00f3n contra descargas atmosf\u00e9ricas \u2014 Parte 2: An\u00e1lisis de riesgos. R\u00edo de Janeiro: ABNT, 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[3] CONSEJO FEDERAL DE INGENIER\u00cdA Y AGRONOM\u00cdA. Anotaci\u00f3n de Responsabilidad T\u00e9cnica \u2014 ART. Bras\u00edlia: Confea.<\/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-quais-s-o-as-fontes-de-dano-s1-s2-s3-e-s4-na-nbr-d7bed579\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1les son las fuentes de da\u00f1o S1, S2, S3 y S4 en la NBR 5419?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">S1 es la descarga sobre la estructura; S2, pr\u00f3xima a la estructura; S3, sobre l\u00edneas el\u00e9ctricas o tuber\u00edas met\u00e1licas conectadas a la estructura; y S4, pr\u00f3xima a esas l\u00edneas o tuber\u00edas. Describen la posici\u00f3n del evento peligroso, no el tipo de da\u00f1o.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-quais-s-o-os-tipos-de-dano-d1-d2-e-d3-na-nbr-541-d549cf51\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1les son los tipos de da\u00f1o D1, D2 y D3 en la NBR 5419-1:2026?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">D1 corresponde a da\u00f1os a seres vivos por choque el\u00e9ctrico; D2, a da\u00f1os f\u00edsicos como incendio, explosi\u00f3n o destrucci\u00f3n mec\u00e1nica; y D3, a fallas de sistemas internos provocadas por los efectos electromagn\u00e9ticos de la descarga atmosf\u00e9rica.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-dps-substitui-o-spda-9ee0b09f\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfUn DPS sustituye al SPDA?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No. Los DPS forman parte de las medidas de protecci\u00f3n contra sobretensiones de los sistemas internos. Cuando el an\u00e1lisis indique que se necesita SPDA, la protecci\u00f3n debe coordinar SPDA externo, SPDA interno, puesta a tierra, equipotencializaci\u00f3n y MPS.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-quando-uma-instala-o-existente-deve-ter-a-prote--b206b0cb\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1ndo debe reevaluarse la protecci\u00f3n contra descargas atmosf\u00e9ricas de una instalaci\u00f3n existente?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">La reevaluaci\u00f3n es especialmente importante cuando hay reformas, cambio de uso, modificaciones constructivas o cambios en la instalaci\u00f3n el\u00e9ctrica que puedan afectar la protecci\u00f3n, as\u00ed como en situaciones con documentaci\u00f3n incompleta, fallas recurrentes o divergencias entre el dise\u00f1o y la condici\u00f3n ejecutada.<\/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<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/nbr-5419\/\">NBR 5419: SPDA, an\u00e1lisis de riesgos, puesta a tierra, DPS y documentaci\u00f3n t\u00e9cnica<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/nbr-5419-2-analise-de-risco-spda\/\">NBR 5419-2: an\u00e1lisis y gesti\u00f3n de riesgos SPDA<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/projeto-de-spda\/\">Dise\u00f1o de SPDA: ejemplo, NBR 5419, an\u00e1lisis de riesgos, ART y planos<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/aterramento-eletrico\/\">Puesta a Tierra El\u00e9ctrica: funci\u00f3n, tipos, NBR 5410, DPS, SPDA e informe t\u00e9cnico<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/dps\/\">DPS: qu\u00e9 es, para qu\u00e9 sirve y c\u00f3mo instalarlo | NBR 5410<\/a><\/li><\/ul>\n<\/details>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comprenda c\u00f3mo la NBR 5419-1:2026 estructura los efectos de las descargas atmosf\u00e9ricas en fuentes de da\u00f1o S1\u2013S4, da\u00f1os D1\u2013D3, p\u00e9rdidas, riesgo, frecuencia de da\u00f1o y medidas de protecci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":30954,"parent":0,"template":"","meta":{"_a3a_global_related_solutions":[],"_a3a_global_related_services":[],"_a3a_global_related_materials":[],"_a3a_post_lang":"es-es","_a3a_translation_group_id":"1ef9901c-5982-4a75-bf75-5835aac0b370","_a3a_i18n_canonical_slug":"efectos-descargas-atmosfericas-s1-s4-d1-d3-nbr-5419-1-2026","_a3a_prod_post_id":"","_a3a_lang_url_en-us":"","_a3a_lang_url_es-es":""},"categories":[],"segments":[],"mercados":[],"etapas":[],"class_list":["post-82473","articles","type-articles","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/82473","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles"}],"about":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/articles"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/82473\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":82479,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/82473\/revisions\/82479"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30954"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82473"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82473"},{"taxonomy":"segments","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/segments?post=82473"},{"taxonomy":"mercados","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/mercados?post=82473"},{"taxonomy":"etapas","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/etapas?post=82473"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}