Guía de selección de sistemas de protección eléctrica: tierra física, pararrayos y supresores | Sily.mx

Guía de selección de sistemas de protección eléctrica: tierra física, pararrayos y supresores | Sily.mx

Una descarga atmosférica típica descarga entre 30 kA y 200 kA en menos de 100 microsegundos, y un transitorio de 8/20 µs en la acometida basta para destruir la fuente de un NVR, un PLC o un inversor solar. Por eso la NOM-001-SEDE-2012 (Artículo 250), la NOM-022-STPS-2015 y la NMX-J-549-ANCE-2005 no tratan la protección eléctrica como un accesorio, sino como tres capas obligatorias: sistema de puesta a tierra (SPT), sistema de pararrayos y supresores de transitorios en cascada. La NOM-001-SEDE fija 25 Ω como umbral a partir del cual un electrodo sencillo debe reforzarse con otro; la NMX-J-549 define cuatro niveles de protección con esferas rodantes de 20, 30, 45 y 60 m; y CFE penaliza factores de potencia por debajo de 0.90. Esta guía traduce esas normas a tablas de selección concretas: qué electrodo, qué calibre de cable, qué medida de fosa y qué supresor te toca según tu interruptor principal, tus kVA o tus kWp.

Respuesta rápida: para elegir un sistema de protección eléctrica se parte de tres datos: capacidad del interruptor termomagnético (A), capacidad del transformador (kVA) y nivel de riesgo por descargas atmosféricas de la zona. Con el amperaje se define el electrodo y el calibre del cable de tierra (4 AWG hasta 75 A, 2 AWG hasta 100 A, 1/0 hasta 400 A); con el nivel de riesgo se define el radio de protección del pararrayos (de 40 a 150 m); y con el tipo de tablero se define la categoría del supresor (C en acometida, B en tableros secundarios, A en cargas sensibles).

Las 3 normas que rigen la protección eléctrica en México

Antes de cotizar un electrodo o un supresor, conviene tener claro qué norma te está obligando y qué exige cada una. Las tres se complementan y las tres se citan en memorias de cálculo, dictámenes de UVIE y expedientes de interconexión con CFE.

Norma Qué regula Puntos clave para tu proyecto
NOM-001-SEDE-2012
Instalaciones eléctricas (utilización)
Puesta a tierra y unión (Artículo 250), calibres de conductores, protecciones. Define el conductor del electrodo de puesta a tierra, la unión equipotencial y el criterio de 25 Ω para reforzar con un segundo electrodo.
NOM-022-STPS-2015
Electricidad estática en centros de trabajo
Control de electricidad estática y su puesta a tierra en áreas de trabajo. Obliga a medir y registrar la resistencia del sistema de tierras, con verificación periódica documentada.
NMX-J-549-ANCE-2005
Protección contra tormentas eléctricas
Sistemas externos e internos de protección contra rayo (SPTE). Establece los 4 niveles de protección (I a IV) y el método de la esfera rodante con radios de 20, 30, 45 y 60 m.

Las tablas de selección de esta guía están basadas en las Guías de Selección para Sistemas de Protección de Total Ground, elaboradas conforme a las tres normas anteriores. Son valores de referencia para anteproyecto: no sustituyen una memoria de cálculo ni una medición de resistividad del terreno.

Sistema de tierra física para transformadores y tableros eléctricos

La tierra de potencia protege la instalación y a las personas: deriva corrientes de falla, permite que la protección dispare y limita las tensiones de paso y contacto. Su dimensionamiento arranca del dato más fácil de verificar en obra: la capacidad del interruptor termomagnético principal, contrastada contra los kVA del transformador.

Selección con kit completo (0 a 400 A)

El kit incluye electrodo, acoplador, brújula y nivel. Los accesorios de instalación (terminales, registro, compuesto antioxidante) se cotizan aparte.

Interruptor (A) Transformador (kVA) Electrodo Acoplador H2Ohm Fosa (cm) Cable AWG Canalización
0 – 45 0 – 30 TG-45K TGC45 1 saco 90 × 40 × 40 4 19 mm
46 – 75 31 – 180 TG-70K TGC01 1 saco 110 × 40 × 40 4 19 mm
76 – 100 180 – 250 TG-100K TGC01 1 saco 110 × 50 × 50 2 19 mm
101 – 400 250 – 400 TG-400K TGC01 1 saco 110 × 60 × 50 1/0 25 mm

Accesorios sugeridos para todo este rango: 5 terminales TGCR11, 2 terminales TGAB18, 1 registro S610 y 1 antioxidante.

Selección sin kit (401 a 2,500 A)

A partir de 400 A el electrodo se suministra en presentación individual (incluye brújula y nivel) y crece de forma importante el volumen de compuesto intensificador de tierras y la sección del conductor.

Interruptor (A) Transformador (kVA) Electrodo Acoplador H2Ohm Fosa (cm) Calibre Canalización
401 – 700 500 – 750 TG-700 TGC02 4 sacos 110 × 90 × 90 1/0 25 mm
701 – 1000 800 – 1000 TG-1000 TGC04 8 sacos 230 × 150 × 150 2/0 – 3/0 32 mm
1001 – 1500 1000 – 1900 TG-1500 TGC04 12 sacos 250 × 150 × 150 4/0 – 250 MCM 38 mm
1501 – 2500 2000 – 4000 TG-2500 TGC04 16 sacos 300 × 150 × 150 350 – 500 MCM 51 mm

Accesorios sugeridos en este rango: 5 terminales TGCR14, 2 terminales TGAB21, 1 registro S1010 y 1 antioxidante.

Dato de obra: el salto de 1 a 4 sacos de compuesto intensificador entre TG-400K y TG-700 no es comercial, es físico. El compuesto reduce la resistividad alrededor del electrodo; en terrenos rocosos o arenosos (por encima de 300 Ω·m) es la diferencia entre cumplir y no cumplir la medición final.

Barras de unión de distribución de tierra

La barra de unión es el punto único de conexión donde aterrizan racks, charolas, gabinetes y equipos. Sin ella terminas con tierras en estrella improvisadas y diferencias de potencial entre equipos: el origen clásico de los "fantasmas" en video, en enlaces de datos y en sistemas de control de acceso.

Modelo Gabinete Capacidad (A) Barra (pulgadas) Barra (cm) Gabinete (cm)
TGBUSG10 Sin gabinete 940 – 1299 7 7/8 × 2 × 1/4 20 × 5.08 × 0.64
TGBUSG11 Sin gabinete 1300 – 1849 7 7/8 × 3 × 1/4 20 × 7.62 × 0.64
TGBUSG12 Sin gabinete 1850 – 1999 7 7/8 × 3 × 1/2 20 × 7.62 × 1.27
TGBUSG13 Sin gabinete 2000 – 2350 8 7/8 × 3 × 1/4 22.2 × 7.73 × 0.63
TGBUE10 Con gabinete 940 – 1299 7 7/8 × 2 × 1/4 20 × 5.08 × 0.64 20 × 30 × 12
TGBUE11 Con gabinete 1300 – 1849 7 7/8 × 3 × 1/4 20 × 7.62 × 0.64 20 × 30 × 12
TGBUE12 Con gabinete 1850 – 1999 7 7/8 × 3 × 1/2 20 × 7.62 × 1.27 20 × 30 × 40
TGBUE13 Con gabinete 2000 – 2350 8 7/8 × 3 × 1/4 22.2 × 7.73 × 0.63 20 × 30 × 12

Para instalaciones en zonas costeras, plantas con atmósferas salinas o entornos industriales agresivos existen versiones antivandálicas y resistentes a la corrosión en electrodos, barras y conectores mecánicos.

Tierras para site, cuarto de datos y UPS: el "0 lógico"

El "0 lógico" es la referencia de tierra dedicada a equipo electrónico: switches, conmutadores, racks, piso falso, charolas y masa de gabinetes. A diferencia de la tierra de potencia, aquí el objetivo no es solo la seguridad, sino la integridad de la señal: un site con ruido en la referencia de tierra presenta errores de CRC, caídas de enlace y reinicios espontáneos que nadie logra explicar.

Selección por tamaño de site

Tipo de site Electrodo Acoplador H2Ohm Fosa (cm) Cable AWG Canalización
Chico — IDF, conmutador, rack, piso falso, masa TG-45K TGC45 1 saco 90 × 40 × 40 4 19 mm
Mediano — conmutadores, racks, piso falso, líneas privadas TG-70K TGC01 1 saco 110 × 40 × 40 4 19 mm
Mediano / grande TG-100K TGC01 1 saco 110 × 50 × 50 2 19 mm
Grande — IDF, RDI, alta densidad de puertos TG-400K TGC01 1 saco 110 × 60 × 60 1/0 25 mm

Selección por capacidad del UPS

UPS (A) Electrodo Acoplador H2Ohm Fosa (cm) Calibre Canalización
0 – 30 TG-45K TGC45 1 saco 90 × 40 × 40 4 19 mm
31 – 180 TG-70K TGC01 1 saco 110 × 40 × 40 4 19 mm
181 – 250 TG-100K TGC01 1 saco 110 × 50 × 50 4 19 mm
251 – 400 TG-400K TGC01 1 saco 110 × 50 × 50 1/0 25 mm
500 – 750 (sin kit) TG-700 TGC02 4 sacos 110 × 90 × 90 1/0 25 mm
751 – 1000 (sin kit) TG-1000 TGC04 8 sacos 230 × 150 × 150 2/0 – 3/0 32 mm
Importante: estos modelos corresponden al sistema de puesta a tierra equivalente para cada tipo de site. Los accesorios deben sumarse en función de la cantidad real de equipos a proteger, no del tamaño nominal del cuarto.

Tierra física para sistemas fotovoltaicos

Un arreglo solar es, por definición, una superficie metálica extensa y elevada conectada a electrónica de potencia sensible. Sin puesta a tierra adecuada, una descarga cercana entra por el arreglo y sale destruyendo el inversor, que casi siempre es el componente más caro del sistema después de los módulos.

Los 8 elementos del diagrama unifilar fotovoltaico

  1. Módulos fotovoltaicos — arreglos en serie/paralelo con su Voc e Isc declarados.
  2. Caja combinadora waterproof con fusibles de CD.
  3. Inversor de corriente on-grid — conversión CD/CA con función anti-islanding.
  4. Interruptor de interconexión a red.
  5. Tablero de derivación o secundario (centro de carga).
  6. Medidor de red — bidireccional cuando hay interconexión con CFE.
  7. Sistema de tierras — puesta a tierra de estructura, módulos e inversor.
  8. Electrodo de puesta a tierra.

Si estás preparando el expediente de interconexión, este mismo diagrama es el documento que más rechaza CFE en ventanilla. Lo desglosamos requisito por requisito en nuestra guía del trámite de interconexión CFE Net Metering.

Electrodo según la potencia del sistema

Sistema FV (kW) Electrodo Acoplador H2Ohm Fosa (cm) Cable AWG Canalización
0 – 30 TG-45K TGC45 1 saco 90 × 40 × 40 4 19 mm
31 – 100 TG-70K TGC01 1 saco 110 × 40 × 40 4 19 mm
101 – 150 TG-100K TGC01 1 saco 110 × 50 × 50 2 19 mm
151 – 200 TG-400K TGC01 1 saco 110 × 60 × 60 1/0 25 mm

Accesorios sugeridos: 5 terminales TGCR11, 2 terminales TGAB18, 1 registro S610 y 1 antioxidante.

Pararrayos: puntas piezoeléctricas y radios de protección

El principio es el de la esfera rodante: se simula una esfera imaginaria rodando sobre la estructura. Todo punto que la esfera toca es vulnerable; todo lo que queda bajo su trayectoria está protegido. El radio de esa esfera depende del nivel de protección que exija el inmueble:

Nivel de protección Radio de esfera rodante Aplicación típica
I 20 m Riesgo muy alto: explosivos, hospitales, subestaciones críticas, data centers.
II 30 m Riesgo alto: industria, almacenes con material inflamable.
III 45 m Riesgo medio: naves industriales, escuelas, edificios de oficinas.
IV 60 m Riesgo bajo: estructuras comunes sin contenido crítico.

Con el nivel definido y la altura del mástil sobre el nivel del terreno (h), se obtiene el radio de cobertura en metros de cada punta piezoeléctrica TGPE. Entre más exigente el nivel (I), menor la cobertura y más puntas se requieren:

TGPE6 — radio de protección (m) por altura y nivel
Altura h (m) Nivel I
20 m
Nivel II
30 m
Nivel III
45 m
Nivel IV
60 m
20 35.05 44.05 54.54 63.48
25 35.05 44.56 56.57 66.33
30 35.05 45.06 58.09 67.74
35 35.05 45.06 59.16 70.71
40 35.05 45.06 59.76 72.28
45 35.05 45.06 60.00 73.44
50 35.05 45.06 60.00 74.33
55 35.05 45.06 60.00 74.83
60 35.05 45.06 60.00 75.09
TGPE9 — radio de protección (m) por altura y nivel
Altura h (m) Nivel I
20 m
Nivel II
30 m
Nivel III
45 m
Nivel IV
60 m
20 50 57.05 70.71 80
25 50 57.56 72.28 81
30 50 58.00 73.48 83
35 50 58.00 74.33 85
40 50 58.00 74.83 87
45 50 58.00 75.00 89
50 50 58.00 75.00 90
55 50 58.00 75.00 90
60 50 58.00 75.00 90
TGPE12 — radio de protección (m) por altura y nivel
Altura h (m) Nivel I
20 m
Nivel II
30 m
Nivel III
45 m
Nivel IV
60 m
20 66 74.05 86.46 97.08
25 66 74.56 87.75 98.99
30 66 75.00 88.74 100.62
35 66 75.00 89.44 101.98
40 66 75.00 89.86 103.08
45 66 75.00 90.00 103.92
50 66 75.00 90.00 104.52
55 66 75.00 90.00 104.88
60 66 75.00 90.00 105.00
TGPE15 — radio de protección (m) por altura y nivel
Altura h (m) Nivel I
20 m
Nivel II
30 m
Nivel III
45 m
Nivel IV
60 m
20 80 89.05 102 113
25 80 89.56 103 115
30 80 90.00 104 116
35 80 90.00 105 117
40 80 90.00 105 118
45 80 90.00 105 119
50 80 90.00 105 120
55 80 90.00 105 120
60 80 90.00 105 120

Cómo leer estas tablas: una punta TGPE12 instalada a 30 m de altura, en un edificio que requiere nivel III, cubre un radio de 88.74 m — es decir, un círculo de protección de casi 178 m de diámetro. Si ese mismo edificio fuera un data center con nivel I, la misma punta cubriría solo 66 m de radio y probablemente necesitarías una segunda punta.

Cuando la estructura no puede protegerse con puntas aisladas, el camino es la Jaula de Faraday: una envolvente conductora alrededor del edificio, con terminales captadoras, bajantes, conectores y su propio sistema de puesta a tierra.

Kits de pararrayos por nivel de riesgo

Cada kit combina punta, electrodo, acoplador y accesorios según el nivel de incidencia atmosférica de la zona y el nivel de riesgo del inmueble (qué tan grave sería un impacto).

Kit Incidencia Riesgo Radio (m) Diámetro (m) Electrodo Acoplador H2Ohm Fosa (cm) Calibre Canalización
KDA-LU Bajo Bajo 40 80 TG-100AB Bobina 1 saco 110 × 50 × 50 2/0 32 mm
KDA-01 Bajo Bajo-medio 80 160 TG-100 TGC01 1 saco 110 × 50 × 50 2/0 32 mm
KDA-03 Alto Medio-alto 100 200 TG-700 TGC04 4 sacos 110 × 90 × 90 250 MCM 38 mm
KDA-05 Alto Alto 150 300 TG-1000 TGC04 4 sacos 230 × 150 × 150 250 MCM 38 mm

Accesorios: KDA-LU usa 3 terminales TGCR14; los demás, 5. Todos llevan 2 terminales TGAB21 y 1 antioxidante. Registro S610 para KDA-LU y KDA-01; S1010 para KDA-03 y KDA-05.

Puntas Dipolo y Franklin

Para sistemas pasivos convencionales, el criterio cambia de radio a ángulo de protección: la punta protege un cono cuya apertura depende del tipo de terminal.

Punta Ángulo de protección Electrodo Acoplador H2Ohm Fosa (cm) Calibre Canalización
Dipolo 72° TG-45AB Bobina 1 saco 90 × 40 × 40 2/0 32 mm
Franklin 60° TG-45AB Bobina 1 saco 90 × 40 × 40 2/0 32 mm

Supresores de transitorios: selección en 4 pasos

El pararrayos evita el impacto directo. El supresor de picos (TVSS / SPD) atiende lo que sí entra: transitorios por descargas cercanas, maniobras de la red, arranque de motores, variadores y UPS. La línea de supresores cubre capacidades de 15 kA a 320 kA distribuidas en tres categorías.

Paso 1 — Tipo de aplicación: protección en cascada

La regla de oro es que ningún supresor trabaja solo. Se instalan en cascada, de mayor a menor capacidad, conforme la energía avanza hacia las cargas sensibles:

CTablero principal / acometida320 kA y 200 kA. Primera línea contra descargas atmosféricas.
BTableros secundarios160, 120, 80 y 60 kA. UPS, elevadores, sites, PLC, arrancadores, variadores.
ACargas sensibles50 y 15 kA. Contactos, equipo de cómputo y telecomunicaciones.

Paso 2 — Rango de exposición

Categoría Exposición Capacidad Cuándo se usa
C Alta 320 kA Zonas de alta incidencia atmosférica.
Media 200 kA Zonas de baja incidencia atmosférica.
B Alta 120 kA Máquinas inductivas.
Media 80 kA Site y máquinas.
Baja 60 kA Site.

Paso 3 — Parámetros eléctricos

Se define el número de fases o líneas del tablero: 1F, 2F o 3F, junto con el nivel de tensión de operación.

Paso 4 — Nomenclatura del modelo

SUPR 200 3F A
  • 1 Capacidad / categoría — 320 y 200 kA (C); 120, 80 y 60 kA (B).
  • 2 Número de fases — 1F, 2F o 3F.
  • 3 Nivel de voltaje — A, B o C según la tabla siguiente.

Nota: en categoría B se agrega el sufijo -SO al final. Ejemplo: SUPR 120 3F C-SO.

Nivel L-N (V) L-L (V)
A 127 220
B 220 380
C 254 / 265 / 277 440 / 460 / 480

Familias de supresores y su aplicación

Familia Categoría Capacidad Aplicación
SUPRACK A Tecnología clase A con capacidad de clase B Protección de equipos de telecomunicaciones montados en rack.
Inteliground A 50 y 15 kA Equipos sensibles y de comunicación conectados a contacto.
SUPTRECK B 50 kA · 127, 220 y 277 VCA Tableros principales y acometidas, monofásico, bifásico y trifásico.
SUPRECTOR B 160, 120, 80 y 60 kA Tableros secundarios con UPS, elevadores, sites, PLC, arrancadores y variadores.
SUPRECTOR C 320 y 200 kA Acometidas y tableros principales.

Bancos de capacitores y factor de potencia

Si en tu recibo CFE aparece el concepto de penalización por bajo factor de potencia, estás pagando de más todos los meses. CFE exige generalmente un FP ≥ 0.90; por debajo aplica cargo, y por arriba puede aplicar bonificación. Un banco de capacitores corrige la energía reactiva que consumen motores, transformadores, luminarias y equipos de aire acondicionado.

Los 6 pasos para dimensionar un banco

  1. Identificar la necesidad. Revisa si aparece multa por bajo factor de potencia en tu recibo CFE.
  2. Medición inicial. Estudio de carga con analizador de redes o medidor de calidad de energía. Registra el FP actual.
  3. Definir el FP objetivo. Referencia habitual de CFE: ≥ 0.90 en media tensión.
  4. Calcular kVAR y tipo de banco. Determina los kVAR necesarios y elige la tecnología según el comportamiento de la carga.
  5. Seleccionar el voltaje de trabajo. El capacitor debe elegirse con 10% por encima del nominal de la red para soportar variaciones: red de 440 V → capacitores de 480 V; red de 220 V → capacitores de 240 o 250 V.
  6. Revisar la instalación. Espacio y ventilación en el cuarto eléctrico, capacidad del interruptor general y de los tableros, y protecciones del banco (fusibles, contactores, relés térmicos, controlador de FP).

Fijo, automático o con reactores de rechazo

Tipo de banco Cuándo usarlo Ejemplo
Fijo Carga constante y consumo reactivo que no varía mucho. Motores de bombeo en operación continua.
Automático Cargas variables; se regula por etapas con contactores o tiristores. Industria y comercios con horarios de operación definidos.
Con reactores de rechazo Presencia importante de armónicos. Variadores de frecuencia, UPS, hornos de inducción.
Cuidado con los armónicos: instalar un banco convencional en una instalación con alta distorsión armónica puede provocar resonancia y destruir los capacitores en semanas. Si tienes variadores, UPS grandes o hornos de inducción, el estudio de calidad de energía del paso 2 no es opcional.

7 errores que tumban un proyecto de tierras

  • Dimensionar por metros cuadrados y no por amperaje. El electrodo se elige por la capacidad del interruptor y del transformador, no por el tamaño del inmueble.
  • Omitir el compuesto intensificador. En terrenos de alta resistividad es lo que hace que la medición final cumpla.
  • Usar calibre menor al de tabla. Un 6 AWG donde toca 2 AWG deja de conducir la corriente de falla completa y calienta la conexión.
  • Mezclar tierra de potencia y "0 lógico" sin unión equipotencial. Genera diferencias de potencial entre equipos y falsos disparos.
  • Conexiones mecánicas sin compuesto antioxidante. A los 18 meses la resistencia de contacto se dispara por corrosión.
  • Instalar solo un supresor en la acometida. Sin cascada C→B→A, la energía residual sigue llegando a la carga sensible.
  • No medir y no documentar. La NOM-022-STPS-2015 exige registro de la medición; sin bitácora no hay cumplimiento demostrable.

Checklist de proyecto de protección eléctrica

Marca cada punto antes de cotizar material. Si alguno queda en blanco, el proyecto todavía no está listo para comprarse.

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Checklist de Sistemas de Protección

Tierra física · Pararrayos · Supresores · Factor de potencia

  • Capacidad del interruptor principal (A) y del transformador (kVA)Dato de partida para el electrodo y el calibre del conductor.
  • Medición de resistividad del terrenoMétodo Wenner. Define si necesitas compuesto intensificador o electrodos adicionales.
  • Nivel de protección requerido (I a IV)Determina el radio de esfera rodante: 20, 30, 45 o 60 m.
  • Altura disponible para el mástil del pararrayosCon la altura y el nivel se obtiene el radio de cobertura de la punta.
  • Inventario de cargas sensiblesUPS, PLC, variadores, racks, NVR, controladoras de acceso, inversores.
  • Número de fases y tensión de operación1F, 2F o 3F; 127/220, 220/380 o 277/480 V. Define el modelo de supresor.
  • Esquema de cascada C → B → A definidoUn supresor por nivel: acometida, tableros secundarios y cargas sensibles.
  • Factor de potencia actual medidoRevisa el recibo CFE y valida con analizador de redes.
  • Espacio para fosa y registroDesde 90 × 40 × 40 cm hasta 300 × 150 × 150 cm según capacidad.
  • Accesorios contemplados en la cotizaciónTerminales, barras de unión, registro, canalización y compuesto antioxidante no vienen en el kit.
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Qué incluye nuestro acompañamiento técnico:

  • Selección de electrodo y calibre a partir de tu interruptor principal y kVA.
  • Cálculo de radio de protección del pararrayos según nivel y altura de mástil.
  • Esquema de supresores en cascada C → B → A por tablero.
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Preguntas frecuentes

¿Qué resistencia debe tener un sistema de tierra física?

La NOM-001-SEDE-2012 establece que un electrodo de varilla que no logre una resistencia de 25 Ω o menos debe complementarse con un electrodo adicional. En sistemas de telecomunicaciones y equipo electrónico el criterio de diseño suele ser más estricto —del orden de 5 Ω o menos— para minimizar ruido en la referencia.

¿Qué electrodo necesito para un interruptor de 100 A?

Para un interruptor entre 76 y 100 A con transformador de 180 a 250 kVA corresponde un electrodo TG-100K con acoplador TGC01, 1 saco de compuesto intensificador, fosa de 110 × 50 × 50 cm, cable calibre 2 AWG y canalización de 19 mm.

¿Cuál es la diferencia entre tierra física y "0 lógico"?

La tierra física de potencia protege personas e instalación derivando corrientes de falla. El "0 lógico" es la referencia de tierra dedicada a equipo electrónico —racks, conmutadores, piso falso, UPS— y busca estabilidad de señal. Ambas deben estar unidas equipotencialmente, nunca aisladas entre sí.

¿Cómo elijo el nivel de protección contra rayos?

Depende del riesgo del inmueble. Nivel I (esfera de 20 m) para instalaciones críticas como hospitales, data centers o manejo de explosivos; nivel II (30 m) para industria; nivel III (45 m) para naves, escuelas y oficinas; nivel IV (60 m) para estructuras comunes. A menor radio de esfera, mayor exigencia y más terminales captadoras.

¿Un pararrayos sustituye a los supresores de picos?

No. El pararrayos capta y deriva el impacto directo; el supresor limita los transitorios que viajan por los conductores, ya sea por descargas cercanas, maniobras de red o arranque de motores. Se instalan en cascada: categoría C en la acometida, categoría B en tableros secundarios y categoría A en cargas sensibles.

¿Qué supresor necesito para un tablero trifásico de 220 V?

Para un tablero secundario trifásico de 220/380 V con equipos de alto consumo se usa un supresor categoría B de 60 a 160 kA, con nivel de voltaje B. La nomenclatura se arma como SUPR + capacidad + fases + nivel de voltaje, agregando el sufijo -SO en categoría B.

¿Cuánto factor de potencia exige CFE?

El umbral de referencia es 0.90. Por debajo aplica penalización en el recibo; por encima puede aplicar bonificación. La corrección se hace con un banco de capacitores dimensionado en kVAR a partir de un estudio de carga con analizador de redes.

¿Necesito banco automático o fijo?

Banco fijo si la carga es constante (bombeo continuo). Automático si la carga varía por horarios o procesos. Con reactores de rechazo si la instalación tiene armónicos importantes por variadores, UPS u hornos de inducción.

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