{"id":83252,"date":"2026-09-28T09:22:36","date_gmt":"2026-09-28T12:22:36","guid":{"rendered":"https:\/\/a3aengenharia.com\/?post_type=articles&#038;p=83252"},"modified":"2026-09-28T09:22:36","modified_gmt":"2026-09-28T12:22:36","slug":"dr-idr-ddr-diferencias-funcion-cuando-usar","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/contenido\/articulos-tecnicos\/dr-idr-ddr-diferencias-funcion-cuando-usar\/","title":{"rendered":"DR, IDR y DDR: Diferencias, Funci\u00f3n y Cu\u00e1ndo Usar Cada Uno"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cDisyuntor DR\u201d es una expresi\u00f3n muy utilizada en el mercado para referirse a dispositivos diferenciales residuales, pero puede generar confusi\u00f3n t\u00e9cnica. En una instalaci\u00f3n el\u00e9ctrica, <strong>DR<\/strong> es el concepto general de protecci\u00f3n diferencial residual; <strong>IDR<\/strong> es el interruptor diferencial residual; y <strong>DDR<\/strong> es el disyuntor diferencial residual, que combina protecci\u00f3n diferencial residual con protecci\u00f3n contra sobrecorriente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La respuesta directa es: <strong>el IDR detecta corrientes de fuga y secciona el circuito, pero no sustituye al disyuntor termomagn\u00e9tico; el DDR detecta corrientes de fuga y tambi\u00e9n incorpora protecci\u00f3n contra sobrecarga y cortocircuito; DR es el t\u00e9rmino gen\u00e9rico utilizado para la protecci\u00f3n diferencial residual<\/strong>. Por eso, antes de comprar, sustituir o especificar un \u201cdisyuntor DR\u201d, es necesario saber si se requiere un IDR, un DDR, un DR de alta sensibilidad, un tipo espec\u00edfico de detecci\u00f3n o una asociaci\u00f3n con protecci\u00f3n contra sobrecorriente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En proyectos el\u00e9ctricos de baja tensi\u00f3n, el tema no debe tratarse como una simple elecci\u00f3n de componente. La protecci\u00f3n diferencial residual se relaciona con choque el\u00e9ctrico, corriente de fuga, puesta a tierra, equipotencializaci\u00f3n, seccionamiento autom\u00e1tico de la alimentaci\u00f3n, divisi\u00f3n de circuitos, continuidad de servicio, compatibilidad con DPS y conformidad con la NBR 5410.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es un DR?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">DR significa dispositivo diferencial residual. En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, es un dispositivo que compara la corriente que entra en un circuito con la corriente que retorna. En condiciones normales, la suma de las corrientes en los conductores activos tiende a estar equilibrada. Cuando parte de la corriente escapa por otro camino, como una fuga a tierra o a trav\u00e9s de una masa, aparece una corriente diferencial residual.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El dispositivo DR supervisa esa diferencia. Cuando la corriente diferencial residual alcanza el umbral de actuaci\u00f3n del dispositivo, secciona el circuito protegido. Esta funci\u00f3n es esencial para reducir los riesgos asociados a choques el\u00e9ctricos y corrientes de fuga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DR no \u201cmide el choque\u201d de forma directa. Detecta un desequilibrio de corriente. Ese desequilibrio puede estar asociado a fugas por aislamiento da\u00f1ado, humedad, equipos defectuosos, contacto accidental con una parte energizada u otras condiciones anormales.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 el t\u00e9rmino \u201cdisyuntor DR\u201d genera confusi\u00f3n?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La expresi\u00f3n \u201cdisyuntor DR\u201d es com\u00fan, pero t\u00e9cnicamente puede referirse a dispositivos diferentes. Muchas personas usan \u201cdisyuntor DR\u201d para cualquier dispositivo instalado en el cuadro con bot\u00f3n de prueba y funci\u00f3n diferencial residual. Sin embargo, no todo dispositivo DR es un disyuntor en el sentido de proteger contra sobrecarga y cortocircuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un IDR, por ejemplo, es un interruptor diferencial residual. Detecta corriente diferencial residual y secciona el circuito, pero no sustituye a un disyuntor termomagn\u00e9tico. El DDR, en cambio, es un disyuntor diferencial residual. Combina, en el mismo dispositivo, la funci\u00f3n diferencial residual y la protecci\u00f3n contra sobrecorriente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta diferencia es decisiva en el dise\u00f1o. Instalar un IDR sin una protecci\u00f3n adecuada contra sobrecorriente puede dejar al dispositivo y al circuito expuestos a solicitaciones para las que el IDR no fue concebido. Por otro lado, utilizar un DDR puede ser adecuado en circuitos espec\u00edficos, siempre que sus caracter\u00edsticas sean compatibles con la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Diferencia entre DR, IDR y DDR<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La diferencia entre DR, IDR y DDR puede resumirse as\u00ed:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>T\u00e9rmino<\/td><td>Significado<\/td><td>Funci\u00f3n principal<\/td><td>\u00bfProtege contra sobrecorriente?<\/td><\/tr><tr><td>DR<\/td><td>Dispositivo diferencial residual<\/td><td>t\u00e9rmino general para protecci\u00f3n diferencial residual<\/td><td>depende del dispositivo<\/td><\/tr><tr><td>IDR<\/td><td>Interruptor diferencial residual<\/td><td>detecta corriente diferencial residual y secciona el circuito<\/td><td>no, debe asociarse a protecci\u00f3n contra sobrecorriente<\/td><\/tr><tr><td>DDR<\/td><td>Disyuntor diferencial residual<\/td><td>detecta corriente diferencial residual y protege contra sobrecorriente<\/td><td>s\u00ed, cuando est\u00e1 correctamente especificado<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La confusi\u00f3n ocurre porque, en el uso cotidiano, muchas personas llaman \u201cDR\u201d a todo. En ingenier\u00eda, la distinci\u00f3n importa porque cada dispositivo tiene una funci\u00f3n, norma de producto, capacidad, forma de instalaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n diferentes.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es un IDR?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">IDR es el interruptor diferencial residual. Act\u00faa cuando la corriente diferencial residual alcanza el valor nominal de actuaci\u00f3n del dispositivo, como 30 mA, 100 mA, 300 mA u otro valor especificado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El IDR no est\u00e1 dise\u00f1ado para sustituir al disyuntor termomagn\u00e9tico. No debe tratarse como dispositivo de protecci\u00f3n contra sobrecarga y cortocircuito. En una instalaci\u00f3n, el IDR debe estar protegido por dispositivos aptos para la funci\u00f3n de protecci\u00f3n contra sobrecorriente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5410 trata esta asociaci\u00f3n al exigir que, cuando un dispositivo DR no est\u00e9 incorporado ni asociado a un dispositivo de protecci\u00f3n contra sobrecorrientes, la protecci\u00f3n contra sobrecorrientes sea asegurada por dispositivos adecuados. El IDR tambi\u00e9n debe soportar, sin da\u00f1os, las solicitaciones t\u00e9rmicas y din\u00e1micas en caso de cortocircuito aguas abajo, considerando la protecci\u00f3n asociada.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es un DDR?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">DDR es el disyuntor diferencial residual. Re\u00fane, en un mismo dispositivo, la funci\u00f3n diferencial residual y la protecci\u00f3n contra sobrecorriente. En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, combina la l\u00f3gica de un DR con la protecci\u00f3n de un disyuntor contra sobrecarga y cortocircuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DDR puede ser \u00fatil en circuitos individuales, circuitos terminales, cuadros con necesidad de segmentaci\u00f3n o situaciones en las que se desea que una falla diferencial desconecte solo un circuito espec\u00edfico y no un grupo grande de circuitos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aun as\u00ed, la aplicaci\u00f3n del DDR debe especificarse correctamente. Es necesario considerar corriente nominal, curva de actuaci\u00f3n, capacidad de interrupci\u00f3n, sensibilidad diferencial, tipo de detecci\u00f3n, n\u00famero de polos, tensi\u00f3n de operaci\u00f3n y compatibilidad con el circuito protegido.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Diferencia entre IDR y DDR<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La diferencia central es que el IDR no incorpora protecci\u00f3n contra sobrecorriente, mientras que el DDR s\u00ed la incorpora.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El IDR secciona el circuito por corriente diferencial residual. El DDR puede seccionar por corriente diferencial residual, sobrecarga o cortocircuito. Por eso, el DDR se aproxima m\u00e1s a lo que el p\u00fablico no especializado suele llamar \u201cdisyuntor DR\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el dise\u00f1o, la elecci\u00f3n entre IDR y DDR depende de la arquitectura del cuadro. Un IDR puede proteger un grupo de circuitos, siempre que existan disyuntores adecuados para cada circuito y que las fugas normales no provoquen disparos intempestivos. Un DDR puede proteger individualmente un circuito, reduciendo el impacto de una falla sobre otras cargas.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>DR, IDR y DDR deben ser compatibles con la protecci\u00f3n contra sobrecorriente<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El IDR no sustituye al disyuntor termomagn\u00e9tico. Cuando la funci\u00f3n diferencial residual no incorpora protecci\u00f3n contra sobrecorriente, el circuito necesita un dispositivo adecuado para sobrecarga y cortocircuito. Consulte tambi\u00e9n <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/disjuntor-termomagnetico-o-que-e-como-funciona\/\">Disyuntor Termomagn\u00e9tico: qu\u00e9 es, c\u00f3mo funciona y cu\u00e1ndo aplicarlo<\/a>.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo funciona un dispositivo diferencial residual?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El principio de funcionamiento del DR se basa en el equilibrio de las corrientes que pasan por los conductores activos del circuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un circuito monof\u00e1sico fase-neutro, la corriente que sale por la fase debe retornar por el neutro. En un circuito fase-fase, las corrientes de los conductores activos tambi\u00e9n deben equilibrarse en conjunto. En sistemas trif\u00e1sicos, el dispositivo considera la suma vectorial de las corrientes de los conductores supervisados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si parte de la corriente retorna por otro camino, como el conductor de protecci\u00f3n, una masa met\u00e1lica, una estructura, el suelo o una persona en contacto con una parte energizada, aparece una diferencia. Cuando esa diferencia alcanza la corriente diferencial residual nominal de actuaci\u00f3n, el dispositivo abre el circuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso, todos los conductores activos del circuito deben pasar por el circuito magn\u00e9tico del dispositivo DR. El conductor de protecci\u00f3n no debe pasar por el dispositivo. Esta separaci\u00f3n es esencial para que el DR detecte correctamente la fuga.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Corriente diferencial residual: \u00bfqu\u00e9 es?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La corriente diferencial residual es la diferencia entre las corrientes que circulan por los conductores activos de un circuito. En condiciones normales, esta diferencia debe ser muy peque\u00f1a. Cuando existe una fuga, parte de la corriente deja de retornar por el camino esperado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta corriente de fuga puede producirse por diversos motivos: aislamiento degradado, humedad, falla interna en un equipo, contacto accidental, envejecimiento de cables, suciedad conductiva, empalmes inadecuados, infiltraci\u00f3n de agua en cajas, motores con falla de aislamiento o filtros electr\u00f3nicos que producen peque\u00f1as corrientes de fuga durante la operaci\u00f3n normal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DR no conoce la causa de la fuga. Solo detecta el desequilibrio. El diagn\u00f3stico de la causa exige an\u00e1lisis t\u00e9cnico del circuito, de los equipos y de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DR de 30 mA: protecci\u00f3n adicional contra choques el\u00e9ctricos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DR de alta sensibilidad, con corriente diferencial residual nominal igual o inferior a 30 mA, es reconocido por la NBR 5410 como protecci\u00f3n adicional contra choques el\u00e9ctricos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta protecci\u00f3n adicional es importante porque considera situaciones en las que otros medios de protecci\u00f3n pueden fallar o en las que el usuario puede cometer descuidos. Sin embargo, la propia l\u00f3gica normativa es clara: el DR de 30 mA no sustituye las medidas principales de protecci\u00f3n, como aislamiento, barreras, conductor de protecci\u00f3n, puesta a tierra, equipotencializaci\u00f3n y seccionamiento autom\u00e1tico de la alimentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto significa que el DR de 30 mA debe entenderse como una capa adicional de seguridad, no como una soluci\u00f3n aislada para una instalaci\u00f3n inadecuada.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfD\u00f3nde exige la NBR 5410 un DR de alta sensibilidad?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5410 exige protecci\u00f3n adicional mediante dispositivo diferencial residual con corriente diferencial residual nominal igual o inferior a 30 mA en diversos casos de car\u00e1cter general.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre ellos se encuentran los circuitos que alimentan puntos de utilizaci\u00f3n en lugares con ba\u00f1era o ducha, los circuitos que alimentan tomacorrientes en \u00e1reas exteriores, los circuitos de tomacorrientes interiores que pueden alimentar equipos externos y los circuitos en \u00e1reas h\u00famedas o sujetas a lavado, como cocinas, lavander\u00edas, \u00e1reas de servicio, garajes y dependencias similares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La exigencia tambi\u00e9n aparece en lugares espec\u00edficos de la secci\u00f3n 9 de la norma, como ba\u00f1os, piscinas y otras situaciones con mayor riesgo de choque el\u00e9ctrico. En ba\u00f1os, por ejemplo, la norma trata zonas alrededor de ba\u00f1eras y duchas y establece requisitos complementarios para componentes, canalizaciones, tomacorrientes y protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DR para ducha<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La b\u00fasqueda por \u201cDR para ducha\u201d es muy com\u00fan porque los lugares con ducha presentan mayor riesgo de choque el\u00e9ctrico. La resistencia el\u00e9ctrica del cuerpo humano puede ser menor en condiciones h\u00famedas y el contacto con el potencial de tierra puede ser m\u00e1s probable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5410 exige protecci\u00f3n adicional mediante DR de alta sensibilidad para circuitos que alimentan puntos de utilizaci\u00f3n en lugares con ba\u00f1era o ducha. Esto no significa que baste con instalar cualquier dispositivo llamado \u201cDR\u201d. Es necesario especificar correctamente el dispositivo y evaluar el circuito, el esquema de puesta a tierra, el conductor de protecci\u00f3n, la equipotencializaci\u00f3n y la compatibilidad con el equipo alimentado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tampoco es adecuado tratar este tema como una instalaci\u00f3n improvisada. La conexi\u00f3n de una ducha el\u00e9ctrica implica corriente elevada, conductores, protecci\u00f3n contra sobrecorriente, protecci\u00f3n diferencial residual y condiciones de seguridad. El dise\u00f1o y la ejecuci\u00f3n deben ser realizados por un profesional habilitado.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DR para ba\u00f1o, cocina, lavander\u00eda y \u00e1reas h\u00famedas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ba\u00f1os, cocinas, lavander\u00edas, \u00e1reas de servicio, garajes y \u00e1reas sujetas a lavado merecen atenci\u00f3n especial porque combinan uso frecuente, humedad, equipos port\u00e1tiles, tomacorrientes y contacto con superficies conductoras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En viviendas, la NBR 5410 incluye los circuitos que alimentan puntos de utilizaci\u00f3n en estas \u00e1reas entre los casos en que debe aplicarse protecci\u00f3n adicional mediante DR de alta sensibilidad, respetando las condiciones y excepciones normativas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En edificios no residenciales, cocinas, office, lavander\u00edas, \u00e1reas de servicio, garajes y \u00e1reas interiores h\u00famedas tambi\u00e9n son puntos relevantes. En instalaciones comerciales e industriales, es com\u00fan que la aplicaci\u00f3n exija una divisi\u00f3n adecuada de circuitos para evitar que una fuga en un equipo desconecte un \u00e1rea completa.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Las \u00e1reas h\u00famedas requieren evaluaci\u00f3n de protecci\u00f3n diferencial residual<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La aplicaci\u00f3n de DR en ba\u00f1os, cocinas, lavander\u00edas, \u00e1reas exteriores y puntos con ducha debe tratarse en el dise\u00f1o el\u00e9ctrico, junto con la puesta a tierra, la equipotencializaci\u00f3n y la divisi\u00f3n de circuitos. Consulte <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/projetos-eletricos-baixa-tensao-etapas-normas-recomendacoes-2\/\">Proyectos El\u00e9ctricos de Baja Tensi\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DR de 300 mA: \u00bfpara qu\u00e9 sirve?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DR de 300 mA normalmente no se utiliza como protecci\u00f3n adicional contra choques el\u00e9ctricos en el mismo sentido que el DR de 30 mA. Corrientes diferenciales mayores pueden estar asociadas a protecci\u00f3n contra fallas a tierra, reducci\u00f3n del riesgo de incendio por corrientes de fuga y coordinaci\u00f3n en niveles superiores de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La aplicaci\u00f3n de dispositivos con sensibilidades mayores, como 100 mA, 300 mA o 500 mA, debe analizarse seg\u00fan la funci\u00f3n prevista, el sistema de puesta a tierra, la selectividad con dispositivos aguas abajo y la continuidad de servicio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En lugares con mayor riesgo de incendio, la NBR 5410 tambi\u00e9n trata la limitaci\u00f3n de riesgos asociados a la circulaci\u00f3n de corrientes de falla, admitiendo dispositivos diferenciales residuales con corriente de actuaci\u00f3n de hasta 500 mA en determinadas condiciones. Esto refuerza que la sensibilidad del DR debe elegirse seg\u00fan la finalidad t\u00e9cnica y no mediante una regla \u00fanica.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tipos de DR: AC, A, F y B<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de la sensibilidad en miliamperios, los dispositivos diferenciales residuales tambi\u00e9n se clasifican por el tipo de corriente residual que pueden detectar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tipo AC se asocia a la detecci\u00f3n de corrientes diferenciales residuales sinusoidales alternas. El tipo A detecta corrientes residuales alternas y tambi\u00e9n corrientes pulsantes con componente continua. El tipo F se aplica en situaciones con determinadas cargas electr\u00f3nicas y frecuencias variables, seg\u00fan la norma de producto. El tipo B se utiliza cuando pueden producirse corrientes residuales continuas lisas, adem\u00e1s de otras formas de corriente residual.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5410 diferencia situaciones en las que la corriente de falla puede contener una componente continua o ser continua. En estos casos deben utilizarse dispositivos DR capaces de detectar esas caracter\u00edsticas. Por lo tanto, no basta con elegir \u201cDR de 30 mA\u201d. Tambi\u00e9n es necesario verificar el tipo de DR.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este punto es cada vez m\u00e1s importante en instalaciones con inversores, equipos electr\u00f3nicos, fuentes conmutadas, cargadores, sistemas fotovoltaicos, m\u00e1quinas y cargas con electr\u00f3nica de potencia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DR tipo AC<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DR tipo AC est\u00e1 destinado a detectar corrientes diferenciales residuales sinusoidales alternas. Fue muy utilizado en instalaciones tradicionales con cargas lineales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El problema es que muchas instalaciones actuales poseen cargas electr\u00f3nicas capaces de producir formas de corriente de fuga diferentes de una sinusoide pura. En estos casos, la aplicaci\u00f3n indiscriminada del tipo AC puede no ser t\u00e9cnicamente adecuada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso, el tipo de DR debe elegirse considerando las cargas reales del circuito. El dise\u00f1o debe evaluar si pueden existir corrientes residuales pulsantes, componentes continuas o formas de onda que exijan otro tipo de dispositivo.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DR tipo A<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DR tipo A se aplica cuando la corriente diferencial residual puede contener una componente continua pulsante, adem\u00e1s de la componente alterna sinusoidal. Es com\u00fan en instalaciones modernas porque muchos equipos electr\u00f3nicos pueden generar corrientes de fuga con caracter\u00edsticas que no son puramente sinusoidales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La aplicaci\u00f3n del tipo A puede ser relevante en circuitos con equipos electr\u00f3nicos, electrodom\u00e9sticos modernos, fuentes conmutadas, equipos con control electr\u00f3nico y cargas que no se comportan como cargas puramente resistivas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto no significa que todos los circuitos deban recibir autom\u00e1ticamente un tipo A, pero s\u00ed indica que la selecci\u00f3n debe considerar el perfil de las cargas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DR tipo B<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DR tipo B se aplica en situaciones en las que pueden producirse corrientes diferenciales residuales continuas lisas, adem\u00e1s de corrientes alternas y pulsantes. Este tipo aparece en aplicaciones m\u00e1s espec\u00edficas, como ciertos convertidores, inversores, cargadores, equipos industriales, sistemas de energ\u00eda y cargas con electr\u00f3nica de potencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es importante no confundir <strong>DR tipo B<\/strong> con <strong>disyuntor curva B<\/strong>. Son temas diferentes. La curva B trata la actuaci\u00f3n magn\u00e9tica de disyuntores contra sobrecorrientes. El DR tipo B trata la capacidad de detectar determinadas formas de corriente diferencial residual.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Diferencia entre DR y disyuntor termomagn\u00e9tico<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El disyuntor termomagn\u00e9tico protege contra sobrecarga y cortocircuito. Act\u00faa mediante mecanismos t\u00e9rmico y magn\u00e9tico asociados a la corriente del circuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DR protege por corriente diferencial residual. No est\u00e1 dise\u00f1ado para sustituir la protecci\u00f3n contra sobrecorriente, salvo cuando se trata de un DDR que incorpora esta funci\u00f3n en el mismo dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En una instalaci\u00f3n bien especificada, ambos temas se complementan. El disyuntor termomagn\u00e9tico protege los conductores contra sobrecorrientes. El DR act\u00faa sobre corrientes de fuga y protecci\u00f3n diferencial residual. Cuando se utilizan juntos, deben coordinarse para cumplir la NBR 5410 y las normas de producto aplicables.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Diferencia entre DR y DPS<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">DR y DPS tienen funciones completamente diferentes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DR detecta corriente diferencial residual y secciona el circuito cuando existe un desequilibrio entre las corrientes de los conductores activos. El DPS limita sobretensiones transitorias, como las procedentes de maniobras o descargas atmosf\u00e9ricas indirectas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5410 trata incluso la compatibilidad entre DPS y dispositivos DR. Cuando se instalan DPS junto al punto de entrada o en el cuadro principal y la instalaci\u00f3n posee DR, deben analizarse la posici\u00f3n relativa y las caracter\u00edsticas de los dispositivos. Si el DPS se instala aguas abajo de un DR, la norma establece requisitos de inmunidad a corrientes de impulso para el DR.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por lo tanto, el DR no sustituye al DPS y el DPS no sustituye al DR. Cumplen funciones diferentes dentro de la protecci\u00f3n el\u00e9ctrica.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>DR y DPS no cumplen la misma funci\u00f3n en el cuadro el\u00e9ctrico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DR act\u00faa por corriente diferencial residual, mientras que el DPS limita sobretensiones transitorias. En cuadros que incluyen ambos, debe analizarse la compatibilidad. Para profundizar en sobretensiones, consulte <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/dps-o-que-e-e-como-instalar\/\">DPS: protecci\u00f3n contra sobretensiones, NBR 5410, SPDA y puesta a tierra<\/a>.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DR que se dispara: principales causas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando un DR se dispara, la causa no siempre es una falla del propio dispositivo. El disparo puede indicar que el DR est\u00e1 cumpliendo su funci\u00f3n al detectar una corriente de fuga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las causas m\u00e1s comunes incluyen equipos con corriente de fuga, humedad en cajas o tomacorrientes, cables con aislamiento comprometido, empalmes inadecuados, neutro compartido incorrectamente, mezcla de neutros entre circuitos protegidos por dispositivos diferentes, filtros electr\u00f3nicos con corrientes de fuga acumuladas, motores con falla de aislamiento o divisi\u00f3n inadecuada de circuitos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n puede producirse actuaci\u00f3n intempestiva por sobretensiones, transitorios, arm\u00f3nicos, capacitancias de los cables o cargas electr\u00f3nicas. Por eso, la NBR 5410 orienta que los dispositivos DR se seleccionen y los circuitos se dividan de modo que las corrientes de fuga normales de las cargas no provoquen actuaci\u00f3n indebida.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfEl DR se dispara solo?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La expresi\u00f3n \u201cel DR se dispara solo\u201d normalmente indica que el usuario no percibi\u00f3 la causa de la fuga. El dispositivo puede actuar cuando un equipo arranca, cuando hay humedad, cuando ocurre un transitorio o cuando la suma de las fugas normales de varios equipos supera un l\u00edmite pr\u00e1ctico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En lugar de simplemente cambiar el DR por otro menos sensible, lo correcto es investigar el circuito. Reducir la sensibilidad sin criterio puede comprometer la funci\u00f3n de protecci\u00f3n adicional contra choques el\u00e9ctricos en circuitos donde es obligatoria.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Corrientes de fuga normales y divisi\u00f3n de circuitos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No toda corriente de fuga significa una falla grave. Muchos equipos electr\u00f3nicos poseen peque\u00f1as corrientes de fuga durante el funcionamiento normal, especialmente debido a filtros de compatibilidad electromagn\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El problema aparece cuando la suma de estas fugas se aproxima al umbral de actuaci\u00f3n del DR. La NBR 5410 considera esta cuesti\u00f3n al orientar que los circuitos y dispositivos se definan de forma que la corriente de fuga total, en condiciones normales, no provoque disparos intempestivos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso, proteger muchos circuitos con un \u00fanico IDR puede ser perjudicial para la continuidad de servicio. Una fuga en un equipo puede desconectar varios circuitos. En proyectos m\u00e1s elaborados, puede ser conveniente dividir la protecci\u00f3n en grupos menores o utilizar DDR en circuitos espec\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Selectividad entre dispositivos DR<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La selectividad entre DR es la coordinaci\u00f3n para que, ante una falla, act\u00fae preferentemente el dispositivo m\u00e1s pr\u00f3ximo al circuito afectado, evitando la desconexi\u00f3n innecesaria de partes mayores de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5410 trata la selectividad entre dispositivos DR conectados en serie. Para garantizarla, la caracter\u00edstica tiempo-corriente de no actuaci\u00f3n del dispositivo aguas arriba debe situarse por encima de la caracter\u00edstica de actuaci\u00f3n del dispositivo aguas abajo, y la corriente diferencial residual nominal de actuaci\u00f3n del dispositivo aguas arriba debe ser superior a la del dispositivo aguas abajo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la pr\u00e1ctica, esto puede implicar dispositivos selectivos, temporizados, tipo S y sensibilidades diferentes entre aguas arriba y aguas abajo. Este an\u00e1lisis es especialmente importante en instalaciones comerciales, industriales, sanitarias, centros de datos, supermercados, condominios, escuelas y sistemas con exigencia de continuidad.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DR en esquema TN<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el esquema TN, el seccionamiento autom\u00e1tico de la alimentaci\u00f3n puede realizarse mediante dispositivos de protecci\u00f3n contra sobrecorriente o mediante dispositivos DR, conforme a las condiciones de la NBR 5410.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, existe una restricci\u00f3n importante: en la variante TN-C no se admite asignar a los dispositivos DR la funci\u00f3n de seccionamiento autom\u00e1tico para protecci\u00f3n contra choques el\u00e9ctricos. Para posibilitar el uso de DR, el esquema debe convertirse a TN-C-S aguas arriba del punto de instalaci\u00f3n del dispositivo, separando las funciones de neutro y protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este punto es fundamental: el DR no debe incluir de forma inadecuada el conductor PEN, y el conductor de protecci\u00f3n no pasa por el circuito magn\u00e9tico del dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DR en esquema TT<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el esquema TT, la NBR 5410 exige el uso de dispositivos de corriente diferencial residual para el seccionamiento autom\u00e1tico destinado a la protecci\u00f3n contra choques el\u00e9ctricos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La l\u00f3gica involucra la resistencia del electrodo de puesta a tierra, los conductores de protecci\u00f3n de las masas, la corriente diferencial residual nominal del dispositivo y la tensi\u00f3n l\u00edmite de contacto. En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, el DR es un elemento central de la protecci\u00f3n contra choques el\u00e9ctricos en esquema TT.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto no elimina la necesidad de puesta a tierra, conductor de protecci\u00f3n y equipotencializaci\u00f3n. Por el contrario, la protecci\u00f3n depende de la combinaci\u00f3n correcta de estos elementos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">DR en esquema IT<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el esquema IT, la primera falla normalmente no exige seccionamiento autom\u00e1tico inmediato cuando se cumplen las condiciones normativas. La instalaci\u00f3n debe contar con supervisi\u00f3n de aislamiento para indicar la primera falla, y la segunda falla debe tratarse conforme a las condiciones aplicables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los dispositivos DR pueden utilizarse en determinadas condiciones en el esquema IT, especialmente para protecci\u00f3n en caso de segunda falla o cuando la estrategia de protecci\u00f3n as\u00ed lo exija. Sin embargo, el esquema IT es m\u00e1s espec\u00edfico y normalmente est\u00e1 asociado a requisitos de continuidad de servicio.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo instalar un DR?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pregunta \u201cc\u00f3mo instalar un DR\u201d es com\u00fan, pero no debe tratarse como un simple paso a paso de conexi\u00f3n. Instalar un DR implica decisiones de dise\u00f1o: qu\u00e9 circuito ser\u00e1 protegido, qu\u00e9 sensibilidad se utilizar\u00e1, qu\u00e9 tipo de corriente residual debe detectarse, si se utilizar\u00e1 IDR o DDR, c\u00f3mo se realizar\u00e1 la protecci\u00f3n contra sobrecorriente, qu\u00e9 conductores pasar\u00e1n por el dispositivo, c\u00f3mo se separar\u00e1n los neutros y c\u00f3mo se mantendr\u00e1 la continuidad de servicio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como regla t\u00e9cnica, todos los conductores activos del circuito protegido deben pasar por el dispositivo DR, mientras que el conductor de protecci\u00f3n no debe pasar por su circuito magn\u00e9tico. Tambi\u00e9n es necesario respetar el esquema de puesta a tierra, las instrucciones del fabricante y la NBR 5410.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ejecuci\u00f3n debe ser realizada por un profesional habilitado. Una instalaci\u00f3n incorrecta puede hacer que el dispositivo no act\u00fae, act\u00fae indebidamente o comprometa la protecci\u00f3n de otros circuitos.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Los disparos recurrentes del DR exigen diagn\u00f3stico, no sustituci\u00f3n por prueba y error<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los disparos recurrentes pueden indicar una fuga real, humedad, error de neutro, equipo defectuoso o divisi\u00f3n inadecuada de circuitos. El an\u00e1lisis debe considerar seguridad, documentaci\u00f3n y mantenimiento. Consulte tambi\u00e9n la <a href=\"\/conteudo\/guias-tecnicos\/guia-completo-nr-10-seguranca-instalacoes-eletricas\/\">Gu\u00eda Completa de la NR-10<\/a>.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Errores comunes en la aplicaci\u00f3n de DR, IDR y DDR<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los errores m\u00e1s comunes son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>llamar disyuntor DR a todo dispositivo diferencial residual;<\/li><li>utilizar IDR sin protecci\u00f3n adecuada contra sobrecorriente;<\/li><li>mezclar neutros de circuitos protegidos por DR diferentes;<\/li><li>hacer pasar el conductor de protecci\u00f3n por el DR;<\/li><li>utilizar DR tipo AC con cargas que exigen otro tipo de detecci\u00f3n;<\/li><li>instalar un \u00fanico DR para muchos circuitos sin evaluar las corrientes de fuga normales;<\/li><li>cambiar un DR de 30 mA por una sensibilidad mayor para evitar disparos;<\/li><li>ignorar la selectividad entre dispositivos DR;<\/li><li>posicionar DPS y DR sin evaluar la compatibilidad;<\/li><li>no verificar puesta a tierra y equipotencializaci\u00f3n;<\/li><li>tratar el bot\u00f3n de prueba como un ensayo completo de la instalaci\u00f3n;<\/li><li>modificar cuadros sin actualizar el diagrama unifilar y la documentaci\u00f3n.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos errores perjudican la seguridad, la continuidad de servicio y la conformidad normativa. En muchos casos, el problema no est\u00e1 en el DR, sino en la arquitectura del cuadro y de los circuitos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo especificar DR, IDR o DDR en un dise\u00f1o el\u00e9ctrico<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La especificaci\u00f3n debe comenzar por la funci\u00f3n prevista. \u00bfEl objetivo es protecci\u00f3n adicional contra choque el\u00e9ctrico? \u00bfProtecci\u00f3n en esquema TT? \u00bfProtecci\u00f3n de tomacorrientes en \u00e1rea h\u00fameda? \u00bfReducci\u00f3n de riesgo por corriente de fuga? \u00bfProtecci\u00f3n individual de circuito? \u00bfCoordinaci\u00f3n con DPS? \u00bfContinuidad de servicio?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Despu\u00e9s se define si el dispositivo ser\u00e1 IDR o DDR. Si es IDR, debe existir protecci\u00f3n asociada contra sobrecorriente. Si es DDR, tambi\u00e9n deben especificarse la corriente nominal, la curva, la capacidad de interrupci\u00f3n y las dem\u00e1s caracter\u00edsticas del disyuntor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n se eval\u00faan la sensibilidad, el tipo de corriente residual detectada, el n\u00famero de polos, la tensi\u00f3n nominal, la corriente nominal, la capacidad de soportar solicitaciones de cortocircuito, la selectividad, la inmunidad a transitorios, la posici\u00f3n en el cuadro y la divisi\u00f3n de los circuitos protegidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por \u00faltimo, la soluci\u00f3n debe aparecer en la documentaci\u00f3n t\u00e9cnica: diagrama unifilar, memoria descriptiva, cuadro de cargas, especificaci\u00f3n de componentes, criterios de mantenimiento y registros de ensayos.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Bot\u00f3n de prueba del DR<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El bot\u00f3n de prueba del DR verifica el mecanismo interno de actuaci\u00f3n del dispositivo. Es importante, pero no sustituye la inspecci\u00f3n el\u00e9ctrica, la medici\u00f3n, un ensayo funcional adecuado ni la verificaci\u00f3n de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DR puede actuar correctamente al presionar el bot\u00f3n de prueba y aun as\u00ed estar instalado en un sistema con error de neutro, ausencia de conductor de protecci\u00f3n, divisi\u00f3n inadecuada de circuitos, equipos con fuga o documentaci\u00f3n incompleta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso, la prueba del dispositivo es solo una parte de la verificaci\u00f3n. La conformidad de la protecci\u00f3n depende del conjunto de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1ndo contratar ingenier\u00eda especializada?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se recomienda contratar ingenier\u00eda especializada cuando existen disparos recurrentes, reforma del cuadro, ampliaci\u00f3n de carga, instalaci\u00f3n de equipos con electr\u00f3nica de potencia, sistemas fotovoltaicos, cargadores, motores, m\u00e1quinas, \u00e1reas h\u00famedas, cocinas industriales, lavander\u00edas, piscinas, \u00e1reas exteriores, entornos sanitarios, condominios, escuelas e instalaciones comerciales o industriales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n est\u00e1 indicada cuando no existe un diagrama unifilar actualizado, cuando los circuitos se modificaron sin documentaci\u00f3n, cuando existen dudas entre IDR y DDR, cuando el DR se dispara sin causa aparente o cuando es necesario adecuar la instalaci\u00f3n a la NBR 5410.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El an\u00e1lisis t\u00e9cnico permite definir sensibilidad, tipo de DR, divisi\u00f3n de circuitos, coordinaci\u00f3n con la protecci\u00f3n contra sobrecorriente, compatibilidad con DPS, puesta a tierra, equipotencializaci\u00f3n y documentaci\u00f3n necesaria.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Profundice sus conocimientos sobre DR, protecci\u00f3n y coordinaci\u00f3n en baja tensi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">DR, IDR y DDR deben compatibilizarse con disyuntores, DPS, el esquema de puesta a tierra y la documentaci\u00f3n del cuadro. Consulte el whitepaper <a href=\"\/conteudo\/whitepapers\/whitepaper-metodo-especificacao-dimensionamento-disjuntores-baixa-tensao\/\">M\u00e9todo de Especificaci\u00f3n y Dimensionamiento de Disyuntores en Instalaciones El\u00e9ctricas de Baja Tensi\u00f3n<\/a> y complemente la base t\u00e9cnica con el eBook <a href=\"\/conteudo\/ebooks\/aterramento-eletrico\/\">Puesta a Tierra El\u00e9ctrica: Fundamentos, Dise\u00f1os y Normalizaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">DR, IDR y DDR no son sin\u00f3nimos perfectos. DR es el concepto general de protecci\u00f3n diferencial residual. IDR es el interruptor diferencial residual, que detecta corrientes de fuga y secciona el circuito, pero no sustituye la protecci\u00f3n contra sobrecorriente. DDR es el disyuntor diferencial residual, que combina protecci\u00f3n diferencial residual con protecci\u00f3n contra sobrecarga y cortocircuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El uso correcto depende de la funci\u00f3n del circuito, la sensibilidad, el tipo de corriente residual, el esquema de puesta a tierra, la divisi\u00f3n de circuitos, la selectividad, la compatibilidad con DPS, la protecci\u00f3n contra sobrecorriente y la documentaci\u00f3n del proyecto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En instalaciones el\u00e9ctricas de baja tensi\u00f3n, el dispositivo DR debe tratarse como parte de una estrategia completa de protecci\u00f3n contra choques el\u00e9ctricos y corrientes de fuga. No sustituye la puesta a tierra, la equipotencializaci\u00f3n, el conductor de protecci\u00f3n, los disyuntores, los DPS, el dise\u00f1o el\u00e9ctrico ni el mantenimiento adecuado.<\/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\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[1] ASSOCIA\u00c7\u00c3O BRASILEIRA DE NORMAS T\u00c9CNICAS. <a href=\"https:\/\/www.abntcatalogo.com.br\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ABNT NBR 5410 \u2014 Instalaciones el\u00e9ctricas de baja tensi\u00f3n<\/a>. Consulte el Cat\u00e1logo ABNT para confirmar la edici\u00f3n vigente y sus enmiendas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[2] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61008-2-1 \u2014 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[3] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61009-2-1 \u2014 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[4] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61140 \u2014 Protection against electric shock.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[5] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/67980\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">IEC 61008-1:2024 \u2014 RCCBs without integral overcurrent protection \u2014 General rules<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[6] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/67981\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">IEC 61009-1:2024 \u2014 RCBOs with integral overcurrent protection \u2014 General rules<\/a>.<\/p>\n\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-o-que-dr-23876af9\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 es un DR?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">DR es la sigla de dispositivo diferencial residual. Detecta el desequilibrio de corriente entre los conductores activos de un circuito y act\u00faa cuando la corriente diferencial residual supera el l\u00edmite especificado.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-a-diferen-a-entre-dr-idr-e-ddr-642a9c97\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre DR, IDR y DDR?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">DR es el t\u00e9rmino general. IDR es el interruptor diferencial residual, sin protecci\u00f3n contra sobrecorriente. DDR es el disyuntor diferencial residual, que combina protecci\u00f3n diferencial residual con protecci\u00f3n contra sobrecorriente.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-idr-disjuntor-85044225\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfEl IDR es un disyuntor?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No. El IDR es un interruptor diferencial residual. No sustituye al disyuntor termomagn\u00e9tico y debe estar asociado a una protecci\u00f3n adecuada contra sobrecorriente.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-ddr-disjuntor-dr-6b883869\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfEl DDR es un disyuntor DR?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El DDR es el dispositivo que m\u00e1s se aproxima al t\u00e9rmino popular disyuntor DR porque combina la funci\u00f3n diferencial residual y la protecci\u00f3n contra sobrecorriente en el mismo equipo.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-para-que-serve-o-dr-b8ce799d\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPara qu\u00e9 sirve el DR?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El DR sirve para detectar corrientes de fuga y seccionar el circuito cuando la corriente diferencial residual alcanza el valor de actuaci\u00f3n del dispositivo.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-dr-protege-contra-choque-el-trico-41bbb038\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfEl DR protege contra choques el\u00e9ctricos?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El DR de alta sensibilidad, como el de 30 mA, se reconoce como protecci\u00f3n adicional contra choques el\u00e9ctricos, pero no sustituye las dem\u00e1s medidas de protecci\u00f3n exigidas por la instalaci\u00f3n.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-dr-substitui-aterramento-fbe211b3\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfEl DR sustituye la puesta a tierra?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No. El DR no sustituye la puesta a tierra, el conductor de protecci\u00f3n ni la equipotencializaci\u00f3n. Estos elementos siguen siendo necesarios seg\u00fan el dise\u00f1o y la NBR 5410.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-dr-substitui-disjuntor-termomagn-tico-7aea8ad5\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfEl DR sustituye al disyuntor termomagn\u00e9tico?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No, salvo cuando se trata de un DDR correctamente especificado. Un IDR com\u00fan no protege contra sobrecarga ni cortocircuito.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-a-diferen-a-entre-dr-e-dps-f2a6e1b7\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre DR y DPS?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El DR detecta corriente diferencial residual. El DPS limita sobretensiones transitorias. Tienen funciones diferentes y pueden coexistir en el cuadro el\u00e9ctrico.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-quando-usar-dr-30-ma-065536c5\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1ndo usar un DR de 30 mA?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El DR de 30 mA se utiliza como protecci\u00f3n adicional contra choques el\u00e9ctricos en circuitos y lugares previstos por la NBR 5410, como \u00e1reas con ducha, tomacorrientes exteriores y \u00e1reas h\u00famedas, seg\u00fan corresponda.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-dr-300-ma-protege-contra-choque-f6328724\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfUn DR de 300 mA protege contra choques el\u00e9ctricos?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El DR de 300 mA no se trata como protecci\u00f3n adicional de alta sensibilidad contra choques en el mismo sentido que el DR de 30 mA. Normalmente su aplicaci\u00f3n est\u00e1 asociada a otras funciones, como fugas a tierra, riesgo de incendio o selectividad.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-que-significa-dr-tipo-a-d09dd64e\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 significa DR tipo A?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El DR tipo A detecta corrientes diferenciales residuales alternas y tambi\u00e9n corrientes pulsantes con componente continua, por lo que es aplicable a muchos circuitos con cargas electr\u00f3nicas.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-que-significa-dr-tipo-b-12098e72\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 significa DR tipo B?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El DR tipo B detecta corrientes residuales continuas lisas y otras formas de corriente residual. Se utiliza en aplicaciones espec\u00edficas con electr\u00f3nica de potencia, inversores y equipos similares.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-por-que-o-dr-desarma-aa475f1b\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPor qu\u00e9 se dispara el DR?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El DR puede dispararse por corriente de fuga, humedad, falla en un equipo, aislamiento comprometido, neutro compartido incorrectamente, corrientes de fuga normales acumuladas o transitorios.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-posso-trocar-dr-30-ma-por-300-ma-para-parar-de-d-72d3af95\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPuedo cambiar un DR de 30 mA por uno de 300 mA para evitar disparos?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No sin an\u00e1lisis t\u00e9cnico. Cambiar la sensibilidad puede comprometer la protecci\u00f3n adicional contra choques donde es exigida. Lo correcto es diagnosticar la causa del disparo.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-como-instalar-dr-91adcac5\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfC\u00f3mo instalar un DR?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">La instalaci\u00f3n debe definirse mediante dise\u00f1o y ser ejecutada por un profesional habilitado. Es necesario respetar el esquema de puesta a tierra, los conductores supervisados, la separaci\u00f3n del PE, la protecci\u00f3n contra sobrecorriente y la NBR 5410.<\/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=\"\/solucoes\/engenharia-eletrica\/seguranca-eletrica-adequacao-nr-10\/\">Seguridad El\u00e9ctrica y Adecuaci\u00f3n a la NR-10<\/a><\/li><li><a href=\"\/solucoes\/engenharia-eletrica\/infraestrutura-eletrica-de-baixa-tensao\/\">Infraestructura El\u00e9ctrica de Baja Tensi\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"\/solucoes\/engenharia-eletrica\/aterramento-eletrico\/\">Puesta a Tierra y Equipotencializaci\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"\/solucoes\/engenharia-eletrica\/dispositivos-de-protecao-contra-surtos\/\">Dispositivos de Protecci\u00f3n contra Sobretensiones<\/a><\/li><\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Servicios de ingenier\u00eda relacionados<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/servicos\/planejamento\/projeto-eletrico-baixa-tensao\/\">Dise\u00f1o El\u00e9ctrico de Baja Tensi\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"\/servicos\/levantamento-e-diagnostico\/inspecao-instalacoes-eletricas\/\">Inspecci\u00f3n de Instalaciones El\u00e9ctricas<\/a><\/li><li><a href=\"\/servicos\/levantamento-e-diagnostico\/laudo-circunstanciado-instalacoes-eletricas\/\">Informe T\u00e9cnico Circunstanciado de Instalaciones El\u00e9ctricas<\/a><\/li><li><a href=\"\/servicos\/levantamento-e-diagnostico\/prontuario-instalacoes-eletricas-pie\/\">Prontuario de Instalaciones El\u00e9ctricas \u2014 PIE<\/a><\/li><li><a href=\"\/servicos\/servicos-transversais\/comissionamento-aceite-instalacoes-eletricas\/\">Comisionamiento y Aceptaci\u00f3n T\u00e9cnica de Instalaciones El\u00e9ctricas<\/a><\/li><\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Contenidos t\u00e9cnicos relacionados<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/nbr-5410\/\">NBR 5410: instalaciones el\u00e9ctricas de baja tensi\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/protecao-contra-choques-eletricos-conceitos-medidas-aplicacao-pratica-2\/\">Protecci\u00f3n contra Choques El\u00e9ctricos<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/esquemas-de-aterramento-eletrico-tn-tt-e-it\/\">Esquemas de Puesta a Tierra TN, TT e IT<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/disjuntor-termomagnetico-o-que-e-como-funciona\/\">Disyuntor Termomagn\u00e9tico<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/dps-o-que-e-e-como-instalar\/\">DPS: protecci\u00f3n contra sobretensiones<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/aterramento-eletrico\/\">Puesta a Tierra El\u00e9ctrica<\/a><\/li><\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gu\u00edas y referencias<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/conteudo\/guias-tecnicos\/guia-completo-nr-10-seguranca-instalacoes-eletricas\/\">Gu\u00eda de Adecuaci\u00f3n a la NR-10<\/a><\/li><li><a href=\"\/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=\"\/conteudo\/whitepapers\/whitepaper-metodo-especificacao-dimensionamento-disjuntores-baixa-tensao\/\">M\u00e9todo de Especificaci\u00f3n y Dimensionamiento de Disyuntores<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/ensaios-eletricos-nbr-5410\/\">Ensayos El\u00e9ctricos y Verificaci\u00f3n Final de la NBR 5410<\/a><\/li><\/ul>\n<\/details>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comprenda la diferencia entre DR, IDR y DDR, para qu\u00e9 sirve la protecci\u00f3n diferencial residual, cu\u00e1ndo usar DR de 30 mA y c\u00f3mo aplicar el tema seg\u00fan la NBR 5410.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":78666,"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":"c63969b6-61a0-49b1-966f-a3d582729fe1","_a3a_i18n_canonical_slug":"dr-idr-ddr-diferencias-funcion-cuando-usar","_a3a_prod_post_id":"","_a3a_lang_url_en-us":"","_a3a_lang_url_es-es":""},"categories":[],"segments":[],"mercados":[],"etapas":[],"class_list":["post-83252","articles","type-articles","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/83252","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\/83252\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":83280,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/83252\/revisions\/83280"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/78666"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83252"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83252"},{"taxonomy":"segments","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/segments?post=83252"},{"taxonomy":"mercados","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/mercados?post=83252"},{"taxonomy":"etapas","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/etapas?post=83252"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}