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Representación de un sistema desequilibrado, el equilibrio se restituye a través del
conductor neutro.
Sistema equilibrado con fuga a tierra a tierra en la fase T.
En las siguientes gráficas obviaremos la
representación de las fases, recordando que
las fugas mantienen las características de las
fases en las que se originan.
En esta imagen vemos tres fugas con el
mismo valor, por lo tanto equilibradas.
Imaginemos que tenemos tres iluminarias,
alimentadas cada una por una fase distinta.
En la situación actual el valor neto de fuga es
cero, por lo que no afecta al interruptor
diferencial. Si apagamos una de las
luminarias, la situación cambia.
También se ha de tener en cuenta que, aun siendo de la misma marca y modelo, cada
luminaria tendrá su tiempo de estabilización al recibir tensión y que por pequeñas
diferencia de los componentes e impedancia del tramo de red al que están conectados
tendrán pequeñas desviaciones en su comportamiento.
Esta gráfica de fugas equilibradas solo es válida para un interruptor diferencial trifásico.
Si se realiza un circuito de alumbrado trifásico con IDs de fase + neutro, no se da esta
situación. Personalmente, soy partidario de que los consumos monofásicos estén
protegidos por diferenciales monofásicos.
Es interesante leer lo que el REBT dictamina sobre estos temas:
Artículo 16. Instalaciones interiores o receptoras.
“2. En toda instalación interior o receptora que se proyecte y realice se alcanzará el
máximo equilibrio en las cargas que soportan los distintos conductores que forman parte
de la misma, y ésta se subdividirá deforma que las perturbaciones originadas por las
averías que pudieran producirse en algún punto de ella afecten a una mínima parte de la
instalación. Esta subdivisión deberá permitir también la localización de las averías y
facilitar el control del aislamiento de la parte de la instalación afectada.”
ITC BT 28:Instalaciones en locales de pública concurrencia.
“d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna
público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de
lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no
afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o
dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas
estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra
contactos indirectos.”
Siguiendo con el caso anterior, alumbrado,
dibujamos dos fugas, de fases distintas,
cada una con un valor determinado. El
resultado de la suma es el vector A que
seria el valor neto que afecta al interruptor
diferencial. Esta fuga se produce en los
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electrónicos, como veremos mas adelante.

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  • 10. En las siguientes gráficas obviaremos la representación de las fases, recordando que las fugas mantienen las características de las fases en las que se originan. En esta imagen vemos tres fugas con el mismo valor, por lo tanto equilibradas. Imaginemos que tenemos tres iluminarias, alimentadas cada una por una fase distinta. En la situación actual el valor neto de fuga es cero, por lo que no afecta al interruptor diferencial. Si apagamos una de las luminarias, la situación cambia. También se ha de tener en cuenta que, aun siendo de la misma marca y modelo, cada luminaria tendrá su tiempo de estabilización al recibir tensión y que por pequeñas diferencia de los componentes e impedancia del tramo de red al que están conectados tendrán pequeñas desviaciones en su comportamiento. Esta gráfica de fugas equilibradas solo es válida para un interruptor diferencial trifásico. Si se realiza un circuito de alumbrado trifásico con IDs de fase + neutro, no se da esta situación. Personalmente, soy partidario de que los consumos monofásicos estén protegidos por diferenciales monofásicos. Es interesante leer lo que el REBT dictamina sobre estos temas: Artículo 16. Instalaciones interiores o receptoras. “2. En toda instalación interior o receptora que se proyecte y realice se alcanzará el máximo equilibrio en las cargas que soportan los distintos conductores que forman parte de la misma, y ésta se subdividirá deforma que las perturbaciones originadas por las averías que pudieran producirse en algún punto de ella afecten a una mínima parte de la instalación. Esta subdivisión deberá permitir también la localización de las averías y facilitar el control del aislamiento de la parte de la instalación afectada.” ITC BT 28:Instalaciones en locales de pública concurrencia. “d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos.”
  • 11. Siguiendo con el caso anterior, alumbrado, dibujamos dos fugas, de fases distintas, cada una con un valor determinado. El resultado de la suma es el vector A que seria el valor neto que afecta al interruptor diferencial. Esta fuga se produce en los condensadores de filtro de los balastros electrónicos, como veremos mas adelante.