Tensión eléctrica · Dispositivos de protección contra sobretensiones
Ensayos de funcionamiento de dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión
El DPS es el que se sacrifica para que no se quemen los equipos. Hay que saber a qué tensión recorta, cuánta corriente aguanta y qué pasa cuando llega al final de su vida.
- Fundamento
- Un dispositivo de protección contra sobretensiones deriva a tierra la energía de un impulso —de origen atmosférico o de maniobra— y limita la tensión que llega a los equipos conectados aguas abajo. Su calificación se apoya en unos pocos parámetros que los ensayos determinan. El nivel de protección es la tensión máxima que aparece en bornes durante la descarga, y es el dato que decide si el equipo protegido sobrevive: de nada sirve un DPS de gran capacidad si recorta por encima de la rigidez dieléctrica del equipo. La corriente nominal de descarga y la corriente máxima, ensayadas con las formas de onda normalizadas, definen cuánta energía soporta; los dispositivos de clase I se ensayan con la onda de impulso de corriente de rayo, mucho más energética, y los de clase II con la onda de descarga habitual. Se verifica el comportamiento tras descargas repetidas, porque el varistor se degrada de manera acumulativa y su tensión de referencia va cayendo hasta que empieza a conducir a tensión de red. De ahí la importancia del ensayo de fin de vida o de sobrecarga temporaria: el DPS degradado debe desconectarse de manera segura mediante su desconectador térmico interno, sin arco sostenido, sin fuego y sin proyección de material, y su indicador de estado debe señalarlo. Se completa con la corriente de fuga en servicio, la coordinación con el dispositivo de protección de sobrecorriente y la resistencia a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de instalación.
- Matriz (en qué muestra)
- Dispositivos de protección contra sobretensiones conectados a redes de distribución de baja tensión; DPS de tablero principal, de subtablero y de punto de uso; unidades en certificación de tipo y en verificación de recepción
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Generador de impulsos de corriente combinado con formas de onda normalizadas de rayo y de descarga; generador de impulsos de tensión; fuente de corriente alterna de alta potencia para los ensayos de sobretensión temporaria y de cortocircuito; osciloscopio de alta tensión con divisores y derivadores calibrados; cámara de contención y de filmación; picoamperímetro; cámara termográfica.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- No aplica; se emplean indicadores de combustión y papel de seda para los ensayos de proyección.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Dispositivos de la producción corriente montados según las instrucciones; planillas de tensiones, de corrientes y de formas de onda; registro fotográfico y filmación de los ensayos de fin de vida; identificación del fabricante, del modelo, de la clase y de los valores nominales declarados.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Dispositivos, que se destruyen; energía eléctrica.
- Unidad
- V · nivel de protección en tensión y su relación con la rigidez dieléctrica del equipo protegido · corriente nominal de descarga y corriente máxima con la forma de onda empleada · comportamiento tras descargas repetidas y deriva de la tensión de referencia · resultado del ensayo de fin de vida: actuación del desconectador, ausencia de arco sostenido, fuego y proyección · corriente de fuga en servicio · resistencia a la corriente de cortocircuito prevista
- Rango de referencia
- El ensayo que más define la seguridad no es el de capacidad de descarga sino el de fin de vida: un varistor degradado que no se desconecta queda conduciendo a tensión de red, se pone incandescente dentro del tablero y es una causa conocida de incendios en instalaciones
- Norma que lo exige
- El Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles y los regímenes de certificación obligatoria de seguridad eléctrica; los pliegos de compra de tableros y de instalaciones; los requisitos de las aseguradoras para instalaciones críticas; las normas de acreditación del laboratorionorma argentina
- Norma que describe la técnica
- IRAM 2345, que fija los requisitos de funcionamiento y los métodos de ensayo de los dispositivos de protección contra sobretensiones conectados a redes de distribución de baja tensión; IRAM 2345-2, con la guía para la selección y los principios de aplicación; IRAM 2345-311 e IRAM 2345-321, con los requisitos y circuitos de ensayo de los tubos de descarga gaseosa y la especificación de los diodos de avalancha empleados como componentes; IRAM 2377-1, sobre la coordinación de la aislación del equipamiento en redes de baja tensiónnorma argentina
- Edición y vigencia de la norma
- IRAM 2345:2014; IRAM 2345-2:2021; IRAM 2345-311:2026; IRAM 2345-321:2025; IRAM 2377-1:1999
- Volumen de muestra
- Destructivo. De 3 a 10 unidades por modelo
- Conservación y transporte
- El nivel de protección se compara siempre con la categoría de sobretensión del equipo que se quiere proteger: un DPS de gran capacidad pero de recorte alto deja pasar tensiones que dañan la electrónica sensible. El montaje de ensayo reproduce la longitud real de los conductores, dado que la caída inductiva en unos pocos decímetros de cable suma al nivel de protección efectivo.
- Límite de detección típico
- Los sistemas resuelven microsegundos y kiloamperios con derivadores calibrados
- Incertidumbre típica
- Del 3 al 10 % en corriente de impulso; del 2 al 5 % en tensión
- Área
- Electrotecnia; Higiene y seguridad; Ingeniería
Fecha de última actualización: 11/9/2026
¿Quién lo hace?
105 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 75 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.
Otras técnicas de Electrotecnia
- Elipsometría
- Sensor capacitivo de desplazamiento
- Sensor confocal cromático
- Máquina de medición por visión (video-medidor)
- Resistencia de sensado (current sense) con amplificador low-side
- Amplificador de sensado high-side
- Amplificador aislado sigma-delta sobre shunt
- Convertidor corriente-tensión (amplificador de transimpedancia)
- Sensor de efecto Hall de lazo abierto
- Sensor de efecto Hall de lazo cerrado (compensación de flujo nulo)
- Sensor magnetorresistivo (AMR / GMR / TMR)
- Unidad fuente-medida (SMU) — curva I-V
- Amperímetro térmico (termopar / hilo caliente)
- Transformador de corriente (TI) con amperímetro
- Transformador de corriente de baja potencia (LPCT) con salida de tensión
- Bobina de Rogowski con integrador
- Sonda de corriente para osciloscopio (híbrida Hall + transformador)
- Sonda de corriente de RF y pinza de inyección (EMC)
- Sensor óptico de corriente por efecto Faraday
- Analizador de calidad de energía
- Medición de corriente de arranque con captura de pico
- Ensayo de rotor bloqueado (medición de corriente)
- Medición de corriente en salida de variador (True RMS de ancho de banda adecuado)
- Medición de corriente de neutro y desequilibrio