Tensión eléctrica · Continuidad y calidad de la energía en instalaciones críticas
Ensayo de sistemas de alimentación ininterrumpida, de bancos de baterías y de la transferencia de respaldo
El respaldo eléctrico solo se prueba de verdad cuando corta la luz, y ahí se descubre que las baterías no tenían la autonomía que decían o que la transferencia no funcionó. Un corte en un centro de datos o en un quirófano tiene consecuencias inmediatas. El ensayo verifica la autonomía real y la secuencia completa de respaldo en condiciones controladas, que es la única manera de saber que el sistema va a responder cuando haga falta.
- Fundamento
- El ensayo de autonomía se hace con banco de carga: se conecta una carga resistiva o electrónica programable equivalente a la carga real, se corta la alimentación de red y se registra el comportamiento del sistema de alimentación ininterrumpida hasta el fin de la descarga, midiendo la tensión del banco de baterías y de cada bloque, la corriente y el tiempo hasta la tensión final; la autonomía obtenida se compara con la especificada y con la que exige el diseño, y su caída respecto de ensayos anteriores muestra el envejecimiento del banco. El estado de las baterías se evalúa además sin descargarlas, con medidores de impedancia o de conductancia interna, que se mide en cada elemento y se compara con la de referencia y con la del resto del banco: un elemento con impedancia muy superior al promedio está por fallar y es el que va a cortar la autonomía, porque un banco en serie vale lo que su peor elemento. Se registran también la tensión de flotación, la temperatura y el estado físico de bornes y de cajas. La transferencia se ensaya provocando el corte real y verificando la secuencia completa: la conmutación del sistema de alimentación ininterrumpida sin interrupción, el arranque del grupo electrógeno dentro del tiempo previsto, la transferencia del tablero, la estabilización y, al restablecerse la red, el retorno y el enfriamiento del grupo. En centros de datos se agrega el registro de calidad de energía y la termografía de tableros y de bornes de baterías.
- Matriz (en qué muestra)
- Sistemas de alimentación ininterrumpida y sus bancos de baterías; grupos electrógenos de respaldo; tableros de transferencia; centros de datos y salas de equipos; sistemas de respaldo de hospitales
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Banco de carga resistivo o electrónico programable de la potencia necesaria; medidor de impedancia o conductancia de baterías; analizador de calidad de energía con registro de eventos; osciloscopio o registrador rápido para la transferencia; cámara termográfica; termómetros; pinzas y multímetros de precisión.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Ninguno; agua destilada y densímetro en bancos de baterías abiertas.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Cables de conexión de la sección adecuada; elementos de protección para trabajos con tensión y con baterías; planillas y protocolos.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Energía disipada en el banco de carga; baterías de reemplazo.
- Unidad
- s · minutos de autonomía · milisegundos de tiempo de transferencia · % de capacidad respecto de la nominal · miliohm o siemens de impedancia y conductancia de cada elemento
- Rango de referencia
- Las baterías se reemplazan cuando la capacidad medida cae por debajo del 80 % de la nominal, porque a partir de ahí la degradación se acelera; tiempos de arranque y toma de carga del grupo de 10 a 15 segundos; transferencias sin interrupción perceptible en los sistemas en línea
- Norma que lo exige
- Las normas de instalaciones eléctricas de establecimientos de salud, que exigen ensayos periódicos de los sistemas de respaldo y tiempos máximos de restablecimiento; la Reglamentación AEA 90364 en sus secciones de instalaciones especiales; los requisitos de disponibilidad de los centros de datos y sus certificaciones; los planes de continuidad de negocio y las auditorías; Ley 19.587 en cuanto a la iluminación de emergencia y la seguridadnorma internacional
- Norma que describe la técnica
- IEC 62040 en sus partes para sistemas de alimentación ininterrumpida, con sus métodos de ensayo y sus clasificaciones; IEEE Std 450 para el mantenimiento, el ensayo y el reemplazo de baterías de plomo-ácido ventiladas e IEEE Std 1188 para las reguladas por válvula, que definen los ensayos de capacidad y de impedancia; ISO 8528 para los grupos electrógenos; las normas de instalaciones de salud sobre suministro de seguridadnorma internacional
- Edición y vigencia de la norma
- IEEE Std 450-2020; IEEE Std 1188-2005 (R2010); IEC 62040-3:2021
- Volumen de muestra
- No destructivo, aunque el ensayo de descarga consume un ciclo de vida de las baterías. Se ensaya el sistema completo y cada elemento del banco
- Conservación y transporte
- El ensayo de descarga completa envejece las baterías y por eso se hace con la periodicidad que fijan las normas y no más seguido, apoyándose entre tanto en las mediciones de impedancia, que no descargan. La prueba se coordina con las áreas afectadas y con un plan de contingencia, porque durante el ensayo el sistema está sin respaldo real. Las baterías de plomo desprenden hidrógeno y el local tiene que estar ventilado; los trabajos sobre bornes se hacen con herramientas aisladas y sin anillos ni relojes, ya que un cortocircuito en un banco de baterías produce quemaduras graves. Los resultados se registran para construir la tendencia, que es lo que anticipa el reemplazo.
- Límite de detección típico
- 0,01 miliohm en impedancia; 1 milisegundo en tiempos de transferencia
- Incertidumbre típica
- ±2 a 5 % en la capacidad determinada por descarga; las mediciones de impedancia se interpretan por comparación relativa dentro del banco
- Área
- Electrotecnia; Mantenimiento; Instrumentación y control
Fecha de última actualización: 10/9/2026
¿Quién lo hace?
111 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
…y 81 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.
Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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