Alimentación
Regímenes de neutro
El régimen de neutro define las conexiones eléctricas del neutro y de las masas respecto de la tierra.
En las instalaciones de baja tensión «BT», se caracteriza, por:
Primera letra: situación del neutro respecto de la tierra
T = conexión directa
I = conexión a la tierra mediante una impedancia elevada
Segunda letra: situación de las masas respecto a la tierra
T = conexión directa de las masas a una tierra diferenciada
N = conexión de las masas a la tierra del neutro
Esquema TN:
Se descompone en dos grupos TN-C - TN-S
TN-C: la tierra (PE) y el neutro (N) van por un mismo conductor llamado PEN.
TN-S: la tierra (PE) y el neutro (N) van por conductores diferentes conectados a la tierra.
Al elegir el régimen de neutro, prevalece siempre la seguridad de las personas sobre los aspectos funcionales. |
Regímenes de neutro: comportamiento en «CEM»
TT |
TN-C |
TN-S |
IT |
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Seguridad de las personas |
Bueno Disyuntor diferencial obligatorio |
Bueno Vigilar y garantizar las continuidad del conductor PE al ampliar la instalación |
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Seguridad de los bienes |
Bueno |
Malo |
Malo |
Bueno |
Riesgos de incendio
Riesgos para los componentes |
Corrientes muy altas en el conductor PEN
No se puede utilizar en locales con riesgo |
Protección diferencial 500 mA
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Recomendado para seguridad intrínseca ya que
no produce arco eléctrico
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Disponibilidad de la energía |
Bueno |
Bueno |
Bueno |
Muy bueno |
Comportamiento en «CEM» |
Bueno El PE deja de ser una referencia de potencial única para la instalación - Instalar pararrayos (distribución aérea) - Es necesario controlar los equipos con corrientes de fuga elevadas situados después de las protecciones diferenciales |
Malo Circulación de corrientes perturbadoras por las masas Radiación de perturbaciones «CEM» por el PE. No recomendada si la instalación incluye un generador de armónicos |
Muy bueno -Es necesario controlar los equipos con corrientes de fuga elevadas situados después de las protecciones diferenciales -Corrientes de fallo elevadas en el PE (perturbaciones inducidas) -1 única tierra |
Malo Incompatibilidad con la utilización de filtro de modo común. - Puede ser necesario fragmentar la instalación para reducir la longitud de los cables y limitar corrientes de fuga. - Esquema TN al 2º fallo |
Situación de las masas de la instalación: Masas interconectadas unidas a la tierra en un punto
Primera letra (define la situación del neutro) | Alimentación | Corte | Dispositivo de protección | Necesidad de un servicio de mantenimiento | Observaciones | ||
A | B | 1er fallo | Disyuntor
diferencial:
1. En la entrada de la instlación. 2. Y/o en cada línea (selectividad horizontal) |
NO
Control periódico |
- Intensidad de la corriente de fallo de aislamiento limitada por las resistencias de toma de tierra (algunas decenas de amperios). - Interconexión de las masas y conexión a tierra a través de un conductor PE diferente del conductor de neutro. - Ninguna exigencia en cuanto a la continuidad del conductor de neutro. - Ampliación sin calcular la longitud de los conductores. - La solución más sencilla en la fase de estudio de la instalación. |
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SI | SI | ||||||
NO | SI | 2º fallo
Continuidad de servicio garantizada
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NO
necesidad de un CPA controlador permanente de aislamiento
Calentamiento de los cables en caso de 2º fallo
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SI
Necesidad de intervenir para eliminar el 1er fallo
tras 1er fallo=> configuración TN
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- La intensidad de la corriente de 1er fallo de aislamiento no puede provocar una situación peligrosa (decenas de miliamperios). - La intensidad de la corriente de doble fallo de aislamiento es alta. - Las masas de utilización se conectan a tierra a través de un conductor PE diferente del conductor de neutro. - El primer fallo de aislamiento no es ni peligroso ni perturbador. - Señalización obligatoria al producirse el 1er fallo de aislamiento seguida de su localización y eliminación mediante un Controlador permanente de Aislamiento instalado entre el neutro y la tierra. - Disparo imprescindible ante el segundo fallo de aislamiento eliminado por los dispositivos de protección contra las sobreintensidades. -Deben comprobarse los disparos posteriores al 2º fallo. Solución que garantiza la mejor continuidad de servicio durante el funcionamiento. - Necesidad de instalar receptores de tensión de aislamiento fase/masa superior a la tensión compuesta (caso del 1er fallo). - Limitadores de sobretensión indispensables. |
Situación de las masas de la instalación: Conexión de las masas al neutro
Primera letra (define la situación del neutro) | Alimentación | Corte | Dispositivo de protección | Necesidad de un servicio de mantenimiento | Observaciones | ||
Advertencia Nota 1: En esquema TN-C, el conductor PEN, neutro y PE, no debe estar cortado en ningún caso. En esquema TN-S, como en los demás esquemas, el conductor PE no debe estar cortado en ningún caso. |
A | B | 1er fallo | Prohibido | NO
- La comprobación de los disparos debe efectuarse: >En la fase de estudio, mediante cálculos. >Al poner la instalación en servicio (imprescindible). >Periódicamente (todos los años), mediante mediciones. - En caso de ampliación o de renovación, habrá que rehacer estas comprobaciones de disparo. |
- Masas de utilización conectadas al conductor PEN y éste, a su vez, a la tierra. - Intensidad de las corrientes de aislamiento elevada (más perturbaciones y mayor riesgo de incendio) (I cortocircuito KA). - Conductor de neutro y conductor de protección unidos (PEN). - La circulación de corrientes de neutro por los elementos conductores del edificio y las masas puede provocar incendios y, en el caso de dispositivos sensibles (de medicina, informática o telecomunicaciones), caídas de tensión perturbadoras. - Disparo imprescindible ante el primer fallo de aislamiento eliminado por los dispositivos de protección contra las sobreintesidades. |
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SI | SI | ||||||
Nota 2: En esquema TN-C, la función "conductor de protección" prima sobre la función "neutro". En particular, un conductor PEN siempre debe estar conectado a la borna de "tierra" de un receptor y es necesario hacer un puente entre esta borna y la de neutro. Nota 3: Los esquemas TN-C y TN-S se pueden utilizar en una misma instalación. El esquema TN-C debe estar situado necesariamente delante del esquema TN-S. El esquema TN-S es indispensable para secciones de cable <10 mm2 Cu o < 16 mm2 Al y en el aso de cables flexibles. |
SI | SI | 1er
fallo
|
NO
pero en los circuitos de gran longitud es necesario montar un disyuntor diferencial |
NO
- La comprobación de los disparos debe efectuarse: >En la fase de estudio, mediante cálculos. >Al poner la instalación en servicio (imprescindible). >Periódicamente (todos los años), mediante mediciones.
- En caso de ampliación o de renovación, habrá que rehacer estas comprobaciones de disparo.
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- Masas de utilización conectadas al conductor PE y éste, a su vez, a la tierra. - Intensidad de las corrientes de aislamiento elevada (más perturbaciones y mayor riesgo de incendio) (I cortocircuito KA). - Conductor de neutro y conductor de protección separados. - Disparo imprescindible ante el primer fallo de aislamiento eliminado por los dispositivos de protección contra las sobreintesidades. Se recomienda utilizar los DDR para proteger a las personas contra los contactos indirectos, especialmente en distribución terminal, en la que no es posible controlar la impedancia de bucle. - Comprobar que las protecciones funcionan correctamente siempre es delicado. Los DDR facilitan estas pruebas. |
A-> Directa red BT
B-> Con transformador MT/BT privado
Fuente de información: TELEMECANIQUE