¿Qué tipos de redes existen?

En las instalaciones de edificios, los sistemas de red son importantes para la seguridad y eficiencia de los sistemas eléctricos. Los distintos sistemas de red europeos, como los sistemas TT, IT, TN-C, TN-C-S y TN-S, ofrecen diferentes enfoques para la puesta a tierra y la derivación de corriente residual. Cada uno de estos sistemas de red tiene aplicaciones específicas, así como ventajas y desventajas que deben tenerse en cuenta durante la planificación y montaje.

Estructura de la red

La red se divide en red de transporte y red de distribución.

La red de transporte comprende las redes de muy alta y alta tensión, mientras que las redes de distribución se encuentran en el rango de media y baja tensión.

Los sistemas de red de la red de distribución de baja tensión

La norma internacional IEC 60364 distingue tres grupos de esquemas de puesta a tierra, identificados por los códigos de letras TN, TT e IT.

Primera letra


Segunda carta

Tercera letra

Puesta a tierra en la fuente de corrienteConexiones a tierra de los dispositivosUso del neutro y del PE
T
Puesta a tierra directa de la fuente de corriente (punto estrella)
T
Puesta a tierra directa del dispositivo, independiente de la puesta a tierra y del dispositivo de alimentación

C
Neutro y PE combinados en un solo conductor
I
Estructura aislada
N
El dispositivo está conectado directamente a tierra estándar
S
Neutro y PE se utilizan por separado

El sistema TT

Tipo de sistema de alimentación TT

  • T: Puesta a tierra directa de la fuente de corriente (punto estrella)
  • T: Puesta a tierra directa del dispositivo, independiente de la puesta a tierra y del dispositivo de alimentación

Tipo de sistema de alimentación TT

  • Hospitales (grupo de distribución 1, por ejemplo: sala de urgencias)
  • Industria (procesos sensibles)

Tipo de sistema de alimentación TT

  • Separación clara entre neutro y PE
  • Compatible con EMC (sin corrientes parásitas)
  • Sin igualación de potencial adicional
  • Planificación e instalación sencillas
  • Desconexión ante el primer fallo
  • Sencilla ampliación de la instalación

Tipo de sistema de alimentación TT

  • Dependiendo de la impedancia de la toma de tierra
  • Uso de dispositivos RCD requeridos
  • Diferencias de potencial entre N y PE
  • con interrupción del N = alta tensión en la carga

El sistema IT

Forma de red IT

  • I: Estructura aislada
  • T: Puesta a tierra directa del dispositivo, independiente de la puesta a tierra y del dispositivo de alimentación
  • El neutro no siempre está presente en las redes IT

Forma de red IT

  • Hospitales (grupo de distribución 2, p. ej.: sala de cirugía/unidad de cuidados intensivos)
  • Industria (procesos sensibles)

Forma de red IT

  • Protección frente a fallo simple (aislamiento galvánico)
  • Alto nivel de seguridad para las personas
  • Alto nivel de seguridad frente a fallos
  • Compatible con EMC (sin corrientes parásitas)
  • Sin desconexión ante el primer fallo (hospitales, seguridad aérea)

Forma de red IT

  • Requiere monitorización del aislamiento
  • Búsqueda laboriosa del fallo de aislamiento
  • Limitado a las zonas locales (descentralizado)
  • Costoso

El sistema TN-C / toma de tierra clásica

Forma de red TN-C

  • T: Puesta a tierra directa de la fuente de corriente (punto estrella)
  • N: El dispositivo está conectado directamente a tierra estándar
  • C: Neutro y PE combinados en un solo conductor

  • es decir: las funciones de neutro y PE están combinadas en un único conductor, el PEN, en toda la forma de red

Forma de red TN-C

  • Redes de inventario de NS («puesta a tierra clásica»)
  • Redes EVU-NS
  • Industria, edificios residenciales, edificios públicos...

Forma de red TN-C

  • Planificación e instalación sencillas
  • Rentable
  • Protección de inventario
  • Se desconecta ante el primer fallo; se utiliza en instalaciones eléctricas en las que los receptores presentan intrínsecamente fallos de aislamiento muy elevados (equipos de radar, etc.).

Forma de red TN-C

  • Corrientes vagabundas (no compatibles con EMC)
  • No es posible la protección mediante dispositivo de protección de corriente residual
  • Interrupción del PEN = tensión en la carcasa
  • Potencial del conductor de protección
  • Nueva construcción ya no autorizada
  • Las instalaciones deben calcularse y verificarse con gran precisión en lo referente a la protección contra sobrecorriente. Cada cambio debe ser analizado.

El sistema TN-C-S / toma de tierra moderna

Sistema TN-C-S

  • T: Puesta a tierra directa de la fuente de corriente (punto estrella)
  • N: El dispositivo está conectado directamente a tierra estándar
  • C: Neutro y PE combinados en un solo conductor
  • S: Neutro y PE se utilizan por separado

  • es decir: el neutro, el PEN y el sistema de puesta a potencial de tierra se conectan una vez en el punto de toma de tierra. A partir de este punto, una red TN-C se convierte en una red TN-S (red TN-C-S).

Sistema TN-C-S

  • Redes existentes NS («toma de tierra moderna»)
  • Redes EVU-NS
  • Industria, edificios residenciales, edificios públicos...

Sistema TN-C-S

  • Limitado al entorno del ZEP
  • La mejor solución para la alimentación múltiple
  • Compatible con EMC (con una planificación adecuada)

Sistema TN-C-S

  • Elevados requerimientos de planificación (fuera del punto central de toma de tierra)
  • Elevado riesgo de mallado (corrientes parásitas)
  • Elevados requisitos para los ingenieros de planta e instaladores
  • Con interrupción del N = alta tensión en la carga

El sistema TN-S

Sistema TN-S

  • T: Puesta a tierra directa de la fuente de corriente (punto estrella)
  • N: El dispositivo está conectado directamente a tierra estándar
  • S: Neutro y PE se utilizan por separado
  • es decir: el neutro y el PE están presentes en toda la red como conductores separados.

Sistema TN-S

  • Nuevas redes de distribución
  • Industria, edificios residenciales, edificios públicos, centros de datos...
  • Muchos países industrializados

Sistema TN-S

  • Separación clara entre neutro y PE
  • Compatible con EMC (sin corrientes parásitas)
  • Mayor seguridad para las personas gracias al dispositivo de protección de corriente residual
  • Localización sencilla de errores

Sistema TN-S

  • Consideración de la red aguas arriba (planificación)
  • Costoso en caso de alimentación múltiple (cuadro de distribución principal de baja tensión)
  • Costoso para adaptación o modernización
  • Interrupción del N = alta tensión en la carga

Tensiones de red

La tensión de red es la tensión eléctrica suministrada por los proveedores de energía en las redes eléctricas y que se utiliza para la transmisión de energía eléctrica. En un sentido más estricto, la tensión de red suele entenderse como el nivel de tensión alterna en las redes de baja tensión.

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Consultoría y soporte

Enrique Moya

Automation Sales Engineer Manager

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