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lunes, 6 de septiembre de 2021
jueves, 12 de agosto de 2021
Protección de mínima tensión (ANSI 27)
1.-
Protección de mínima tensión (ANSI 27)
Las caídas de tensión en la red de
distribución eléctrica pueden deberse a:
-
Una sobrecarga de la red
-
Al funcionamiento defectuoso de un
cambiador de tomas de transformador
-
Un cortocircuito.
Las consecuencias son el aumento de las
pérdidas Joule en los motores:
-
En la puesta en marcha, el par de
arranque y el par máximo son proporcionales al cuadrado de la tensión. Una
caída de tensión conducirá a un tiempo de arranque más largo y, por lo tanto,
las pérdidas Joule serán más importantes, o, si el par resistivo es mayor que
el par máximo, el rotor se parará.
-
Durante el funcionamiento normal,
la potencia activa absorbida por el motor es de Pa = √3 U · I cos ϕ. Si la tensión cae, la corriente
aumenta para que se mantenga la potencia del motor (el cos ϕ no variará mucho).
Para ligeras variaciones de tensión, entonces Pa = √3 U · I cos ϕ = constante. Las pérdidas Joule (3 RI2) aumentarán.
La protección de mínima tensión dará la orden
de disparo antes de que los motores se averíen.
Este tipo de protección también se puede
utilizar:
-
Para controlar el funcionamiento
de los reguladores de tensión
-
Para deslastrar la carga de la red
de los consumos no prioritarios cuando se produce una sobrecarga
-
Para controlar la tensión antes de
efectuar una conmutación de fuentes
1.1.- Principio
La protección se activa cuando una de las
tensiones es inferior al umbral Uset
configurado. Incluye un retardo de tiempo definido.
1.2.- Indicación de regulaciones
Ejemplo para la protección de motores
Umbral de ajuste de tensión de 0,75 a 0,8 Un.
La regulación de la temporización será un
compromiso entre:
-
Las posibilidades de los motores
-
El programa de deslastre de cargas
-
El esquema de protección (la
demora requerida puede ser larga).
2.- Protección
de mínima tensión remanente (ANSI 27)
Después de la
apertura de un circuito durante una conmutación automática (o un corte breve de
la energía suministrada por la red eléctrica), los motores mantienen una
tensión durante el tiempo que tarda en extinguirse el flujo. Si se restablece
el suministro eléctrico mientras los motores están funcionando como
generadores, se puede provocar un acoplamiento en oposición de fase que cause
fenómenos eléctricos y mecánicos transitorios que podrían dañar el motor.
La protección de mínima
tensión remanente controla la tensión de las barras colectoras que alimentan
los motores y autoriza el restablecimiento de la alimentación si esta tensión
es inferior al umbral de tarado.
2.1.- Principio
La protección se
activa si la tensión es inferior al umbral Uset
configurado. Incluye un retardo de tiempo definido.
Funciona según el
mismo principio que la protección de mínima tensión descrita anteriormente en
el apartado 1, pero con un umbral de ajuste más bajo.
2.2.- Indicación de regulaciones
-
Umbral de ajuste de tensión del 20
al 25% de Un
-
temporización de 0,1 segundos.
3.- Protección
de mínima tensión de secuencia positiva y control del sentido de rotación de
fases (ANSI 27 D - 47)
Este tipo de protección se utiliza para
proteger motores. Realiza dos funciones de protección:
- Protege contra caídas de tensión
de secuencia positiva. La tensión de secuencia positiva define con precisión el
par del motor. Por lo tanto, es más precisa que la medición de tensión. Las
consecuencias de una caída en la tensión de secuencia positiva son las
indicadas en el apartado 1.
- Protege contra una inversión en el sentido de rotación de fases. Una sentido de rotación de fases inversa puede deberse a un error de conexión de un cable. Esta inversión provoca que los motores funcionen en sentido contrario, lo que puede ser perjudicial para la carga mecánica y, en consecuencia, para el motor.
3.1.- Método para determinar el valor de la tensión de
secuencia positiva
La protección
determina la componente de secuencia positiva del sistema de tensión trifásica
realizando el siguiente cálculo:
Este cálculo
permite eliminar la componente inversa de la tensión.
Si suponemos que la
tensión es la suma de un sistema de tensión de secuencia positiva V1(1), V2(1), V3(1)
y de un sistema de tensión de secuencia negativa V1(2), V2(2), V3(2)
(se supone que no hay componente homopolar o de secuencia cero).
La tensión de cada
fase es:
Para un sistema de
secuencia positiva se tiene por definición:
y para el sistema de secuencia negativa:
Efectuamos el cálculo siguiente:
Por tanto:
Si los captadores
de tensión están conectados entre fases, se realiza el siguiente cálculo:
3.2.- Indicación de regulaciones
□ Contra una caída de tensión de
secuencia positiva
Umbral de ajuste de
tensión de 0,75 a 0,8 Vn.
La regulación de la
temporización será un compromiso entre:
-
Las posibilidades de los motores
-
El programa de deslastre de cargas
-
El esquema de protección (la
demora requerida puede ser larga).
□ Contra una inversión en el sentido
de rotación de fases
Para el caso del
relé Sepam 2000 de Schneider, no hay ningún ajuste, la protección considera que
el sentido de rotación de fases es inversa cuando se reúnen las dos condiciones
siguientes:
-
La tensión de secuencia positiva
calculada es inferior al 10 % de Vn
-
La tensión medida es superior al
80 % de Vn.
FUENTE:
Schneider Electric: Guide des protections des
réseaux industriels (Christophe Prévé)
lunes, 9 de agosto de 2021
Conceptos de Redes Eléctricas

1.- Redes
eléctricas
La energía eléctrica se produce al mismo tiempo que se
consume, por eso, la producción se ha de adaptar permanentemente al consumo.
Es por este motivo que el conjunto producción, transporte
y utilización constituye un sistema complejo, que se llama «red eléctrica» que debe
ser estable.
Una red eléctrica puede ser de poca o mucha potencia,
dependiendo del país donde esté. En todos los casos sus características se
definen en términos de:
■ Magnitudes eléctricas,
■ Disposición espacial,
■ Datos referidos al tiempo.
1.1.-
Magnitudes eléctricas
■ La frecuencia: 50 ó 60 Hz,
según el país.
■ La tensión: de algunas
centenas de voltios a algunas centenas de kV, según se trate de una u otra
parte de la red.
La intensidad de la corriente que circula en las líneas
y los cables influye sobre estas magnitudes básicas y está ligada a las potencias
activa y reactiva que se generan, transportan y consumen.
■ Los alternadores producen la
potencia activa a partir de la energía térmica o mecánica y los receptores la
consumen también en forma térmica o mecánica.
■ La potencia reactiva se
produce o consume en todos los elementos de la red.
Hay que señalar que, en régimen dinámico, las máquinas
rotativas (con inercia) almacenan la energía activa, y que la energía reactiva
se almacena o en forma magnética (por ejemplo, en los transformadores o
máquinas rotativas) o en forma capacitiva (por ejemplo, en los cables).
1.2.- Disposición
espacial
La estructura topológica varía con:
■ Los continentes,
■ Los países o regiones,
■ Los polígonos industriales
(de cientos de metros a decenas de kilómetros),
■ Los edificios del sector
servicios.
En los dos primeros casos, hay tres niveles de circulación
de la energía:
■ El transporte,
■ El reparto,
■ La distribución.
1.3.- Datos
temporales
Las variaciones del equilibrio entre la oferta y la
demanda de energía producen variaciones en las magnitudes eléctricas básicas, frecuencia
y tensión, que, a pesar de eso, se han de mantener dentro de límites
aceptables.
2.- La calidad
de la energía eléctrica
Una red eléctrica tiene, en general, una estabilidad
global que se manifiesta en un equilibrio a gran escala en el tiempo y en el espacio
del conjunto del sistema producción/transporte/consumo.
Pero un análisis más detallado revela que en realidad
hay, de forma permanente y en cualquier lugar, situaciones que provocan fluctuaciones
que se van compensando, salvo catástrofes.
Así, la noción de «calidad de la electricidad» se
manifiesta en (figura 1):
■ La continuidad del
suministro, que es la disponibilidad de la energía eléctrica en un lugar en
concreto, que se puede interrumpir, originado cortes breves (< 1 min), o
largos (> 1 min).
■ La forma de la onda de
tensión (en frecuencia, amplitud y duración); en este caso las perturbaciones
se clasifican generalmente según su gama de frecuencias:
□ Fenómenos en alta frecuencia
(kHz → MHz): sobretensiones de frente rápido, debidas a rayos o a ciertas
maniobras (por ejemplo, de seccionadores, interruptores o de ciertos tipos de
interruptores automáticos),
□ Fenómenos en baja frecuencia
(50 Hz → kHz): sobretensiones de maniobra, armónicos,
□ Fenómenos a frecuencia
industrial (0 → 100 Hz): fluctuaciones rápidas (entre 20 ms y 1 s) o lentas
(superiores a un segundo) como son el desequilibrio y las bajadas de tensión
debidas a la conexión de grandes cargas o a cortocircuitos en la distribución.
Las variaciones de frecuencia pueden surgir de:
■ Un cortocircuito próximo a
una fuente,
■ Una gran variación de la
potencia de la fuente,
■ La conmutación de fuentes
redundantes o de emergencia.
En este contexto, la estabilidad dinámica estudia los cambios de frecuencia, tensión y potencia que siguen a perturbaciones importantes.
Fig.
1: Perturbaciones de tensión en las redes.
3.- Estabilidad
de las redes
La estabilidad de las redes se caracteriza por las
fluctuaciones de las potencias que circulan por la red y se mide por las
variaciones en el tiempo de su tensión y su frecuencia.
Hay que distinguir:
■ La estabilidad en régimen
estático, que es la que corresponde a una red con un comportamiento estable, es
decir, sometido a pequeñas fluctuaciones y que vuelve a su punto de
funcionamiento inicial con oscilaciones transitorias amortiguadas hasta que se
alcanza de nuevo el equilibrio,
■ La estabilidad en régimen
transitorio que es el que corresponde al paso de un estado estable estático a
otro como resultado de una perturbación prolongada, intencionada o no; este
cambio de equilibrio va acompañado de un régimen variable oscilatorio
amortiguado que se considera aceptable según unos límites predeterminados de ΔU, Δf, Δt,
■ Se tiene inestabilidad en
régimen transitorio cuando, después de una perturbación importante, el régimen
oscilatorio es divergente. Éste lleva a un fallo del suministro o un nuevo estado,
estable pero inaceptable (por ejemplo, un motor que «es arrastrado» por el
generador),
■ Hay estabilidad en régimen
dinámico cuando una red está en condiciones de evitar cualquier régimen oscilatorio
divergente y es capaz de volver a un estado estable aceptable.
Esto implica la intervención eventual de diversas protecciones
y automatismos según las perturbaciones previstas.
Los estudios de estabilidad dinámica consisten en:
■ Prever las principales
situaciones críticas, como pueden ser cortocircuitos, fallo de la máquina de
energía mecánica, fallo del generador eléctrico, variaciones de carga, sobrecargas
de producción...,
■ Prever el comportamiento de
la red ante estas perturbaciones,
■ Recomendar las medidas que
se deben tomar en la explotación: tipos de protección, ajuste de los relés,
desconexión de cargas, configuraciones… para evitar modos de funcionamiento
indeseables.
Por tanto, este estudio permite mantener bajo control
el comportamiento de la red en cuestión, sea pública o privada, de AT o de BT.
4.- Las redes
industriales
A continuación se citan algunas de las características
determinantes de las redes eléctricas industriales:
■ Extensión geográfica del
lugar de hasta varias decenas de hectáreas,
■ Longitud de las conexiones,
líneas y cables, que pueden llegar a varios kilómetros para cada uno de los
valores de tensión,
■ Fuentes de energía: de
distribuidores exteriores, de producción propia (red aislada) y soluciones
mixtas,
■ Tensiones: varios valores en
una gama que va de 380 V a 90 kV o más,
■ Potencias: de 250 kVA a 100
MVA o más,
■ Cargas: gran abundancia de
motores asíncronos; también de cargas especiales relacionadas con la producción
(por ejemplo electrólisis, hornos…),
■ Complejidad de la
arquitectura de la red que ha de poder alimentar a los consumidores prioritarios,
tener redundacias de alimentación y ser reconfigurable,
■ Constantes de tiempo de
estabilidad: normalmente de uno a diez segundos.
viernes, 6 de agosto de 2021
sábado, 31 de julio de 2021
Instalaciones en viviendas
1 Instalaciones en viviendas
1.1 General
Normas relacionadas
La mayoría de los países dispone de normativas o reglamentos que rigen las normas que se deben seguir en el diseño y la realización de instalaciones eléctricas en instalaciones domésticas y similares. La norma internacional relevante es la IEC 60364 y en el REBT español se trata en las ITC-BT 25 y 26.
La red de alimentación
La mayoría de las empresas de distribución eléctrica conectan el punto neutro de baja tensión a la tierra de sus transformadores de MT/BT.
Por lo tanto, la protección de las personas contra las descargas eléctricas en las instalaciones de BT debe establecerse de conformidad con las normas nacionales adecuadas, códigos de buenas prácticas, guías y circulares oficiales, etc. Las normas IEC relevantes son las siguientes: serie IEC 60364, serie IEC 60479, IEC 60755, serie IEC 61008, serie IEC 61009 y IEC 60947-2. Las medidas necesarias dependen de si se adopta el esquema de conexión a tierra TT, TN o IT.
Los interruptores diferenciales son esenciales con conexión a tierra TT e IT. En las instalaciones TN tanto los interruptores magnetotérmicos como los interruptores diferenciales pueden ofrecer protección contra el contacto directo de los circuitos eléctricos. Para ampliar la protección de los cables flexibles más allá de las tomas de salida fijas y para garantizar la protección contra los incendios de origen eléctrico, debe instalarse la protección diferencial.
1.2 Componentes de los cuadros de distribución (Figura 1)
Los cuadros de distribución (por lo general únicamente uno en instalaciones de viviendas), se ejecutarán según lo dispuesto en la ITC-BT-17 y constarán como mínimo de:
■ Un interruptor automático
general.
■ Uno o varios interruptores
diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos.
■ Dispositivos de protección
para sobrecargas y cortocircuitos.
■ Dispositivos de protección contra sobretensiones si se considera necesario.
La carga máxima por vivienda depende del grado de utilización que se desee alcanzar. Se establecen los siguientes grados de electrificación:
■ Electrificación básica: Es la necesaria para la cobertura de
las posibles necesidades primarias de utilización sin necesidad de obras
posteriores de adecuación. La previsión de potencia mínima, independientemente
de la potencia contratada que podrá ser inferior, será de 5.750 W a 230 V.
■ Electrificación elevada: Es la correspondiente a viviendas
con una previsión de utilización de aparatos electrodomésticos superior a la
electrificación básica o con superficies útiles de la vivienda superiores a 160
m2.
Figura 1: Presentación de las diferentes funciones en instalaciones domésticas.
Interruptor general automático (IGA) (Figura 2)
Se deberá instalar un interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, independiente del ICP (1) y de calibre superior o igual a 25 A. El calibre de este dispositivo determinará la potencia instalada máxima admisible de la instalación. El poder de corte de este dispositivo será como mínimo de 4.500 A.
En función de la previsión de cargas,
la intensidad nominal del interruptor general automático (IGA) será:
Figura 2: Calibre del
interruptor general automático.
(1) El interruptor general automático (IGA) no podrá ser sustituido por el interruptor de control de potencia (ICP). El interruptor de control de potencia (ICP), cuya colocación es potestativa de la compañía suministradora, determinará la potencia contratada en la instalación, que podrá ser inferior a 5.750 W.
Protección diferencial
Se instalarán interruptores diferenciales de forma que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos frente a intensidades diferenciales residuales de 30 mA como máximo. El calibre del interruptor diferencial será igual o superior al calibre del interruptor general automático.
Tanto para la electrificación básica como para la elevada se instalará, como mínimo, un interruptor diferencial por cada cinco circuitos instalados.
1.3 Circuitos
Los tipos de circuitos independientes serán los que se indican a continuación y estarán protegidos, cada uno de ellos, por un interruptor automático de corte omnipolar con accionamiento manual y por dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos con la intensidad asignada según su aplicación (Figura 3).
Electrificación básica
Necesaria para cubrir las necesidades básicas de utilización sin necesidad de obras de adecuación posteriores: debe permitir la utilización de aparatos de uso común en viviendas.
La potencia prevista no será inferior a 5.750 W (230 V).
Circuitos de utilización
Figura 3: Circuitos de utilización de electrificación básica.
En caso de que la
resistencia a tierra supere 80 Ω, debe utilizarse uno o varios RCD de 30 mA en
lugar de la protección de fuga a tierra del interruptor automático de
alimentación de entrada.
(1) La toma del horno microondas o la eventual toma para la instalación de una bañera de hidromasajes se consideran pertenecientes al circuito C5.
Circuito C4 (Figura P4)
El circuito C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) alimentará bases de 16 A 2P + T combinadas con fusibles o interruptores automáticos de 16 A.
Aunque no esté
prevista la instalación de un termo eléctrico, se instalará su toma de
corriente, quedando disponible para otros usos, por ejemplo alimentación de caldera
de gas.
Figura 4: Electrificación básica de 5 circuitos.
Desdoblamiento del circuito C4 (Figura 5)
Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito.
El desdoblamiento
del circuito con este fin no supondrá el paso a la electrificación elevada ni
la necesidad de disponer de un interruptor diferencial adicional.
El desdoblamiento
del circuito con este fin no supondrá el paso a la electrificación elevada ni
la necesidad de disponer de un interruptor diferencial adicional.
Figura 5: Electrificación básica de 7 circuitos.
Electrificación elevada
Las viviendas clasificadas con un grado de electrificación elevada son aquellas con una previsión de utilización de aparatos electrodomésticos superior a la básica o con superficies útiles de la vivienda superiores a 160 m2.
La potencia prevista no será inferior a 9.200 W (230 V).
El grado de electrificación será elevado cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
■ Superficie útil superior a 160 m2.
■ Previsión de calefacción eléctrica.
■ Previsión de aire acondicionado.
■ Previsión de una secadora.
■ Previsión de sistemas de
automatización.
■ Si el número de puntos de luz es
superior a 30.
Punto de luz: es un punto de utilización del circuito de alumbrado que va comandado
por un interruptor independiente y al que pueden conectarse una o varias
luminarias.
■ Si el número de puntos de
utilización de tomas de corriente de uso general es superior a 20.
■ Si el número de puntos de
utilización de tomas de corriente de cuarto de baño y auxiliares de cocina es
superior a 6.
(1) La tensión
considerada es de 230 V entre fase y neutro.
(2) La potencia
máxima permisible por circuito será de 5.750 W.
(3) Diámetros
externos según ITC-BT 19.
(4) La potencia
máxima permisible por circuito será de 2.300 W.
(5) Este valor
corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de
PVC bajo tubo empotrado en otra.
(6) En este
circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un
conductor de sección 2,5 mm2 que parte de una caja de derivación del
circuito de 4 mm2.
(7) Los
interruptores automáticos en cada base no serán necesarios si se dispone de
circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A
en cada circuito.
El desdoblamiento
del circuito C4 con este fin no supondrá el paso a la electrificación elevada,
ni la necesidad de disponer de un interruptor diferencial adicional.
(8) El punto de
luz incluirá conductor de protección.
(9) Para realizar la protección con corte omnipolar tan sólo es posible utilizar interruptores automáticos magnetotérmicos de 1 polo + neutro o bien con 2 polos protegidos. No está permitido utilizar interruptores de 1 polo para realizar esta protección.
Figura 6: Tabla de circuitos de utilización.
Puntos de utilización
En cada estancia se utilizará como mínimo los siguientes puntos de utilización:
(1) En donde se prevea la instalación de una
toma para el receptor de TV, la base correspondiente deberá ser múltiple, y en
este caso se considerará como una sola base a los efectos del número de puntos
de utilización de la tabla 1.
(2) Se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5 m del fregadero y de la encimera de cocción o cocina.
Figura 7: Tabla
de puntos de utilización.
Las ubicaciones indicadas en la tabla 2 se consideran orientativas, por ejemplo, la lavadora puede estar instalada en otra dependencia de la vivienda.
El timbre no computa como “punto de utilización” en el Circuito C 1 .
Los conmutadores, cruzamientos, telerruptores y otros dispositivos de características similares se consideran englobados en el genérico “interruptor” indicado en la anterior tabla.
Punto de luz es un punto de utilización del circuito de alumbrado que va comandado por un interruptor independiente y al que pueden conectarse una o varias luminarias.
En el caso de instalar varias tomas de corriente para receptor de TV o asociadas a la infraestructura común de las telecomunicaciones (ICT), computa como un solo punto de utilización hasta un máximo de 4 tomas.
Se recomienda que los puntos de utilización para calefacción, aire acondicionado y circuito de sistemas de automatización sean del tipo caja de conexión que incorpore regleta de conexión y dispositivo de retención de cable.
1.4 Protección contra sobretensiones transitorias
Es muy aconsejable la instalación de limitadores de sobretensiones en cualquier instalación que incluya equipos electrónicos sensibles (por ejemplo, TV, Hi-Fi...).
Con el fin
de optimizar la continuidad de servicio en caso de destrucción del limitador de sobretensiones
transitorias a causa de una descarga de rayo superior a la máxima prevista, se debe instalar
el dispositivo de protección recomendado por el fabricante, aguas arriba del
limitador, con objeto de mantener la continuidad de todo el sistema evitando el disparo
del IGA.
Figura 8: Limitador
de sobretensiones PRD.
Figura 9: Instalación
del limitador de sobretensiones.
Cada conductor
(fases y neutro) debe estar protegido
* Debe escogerse el poder de corte del magnetotérmico en función de la intensidad de cortocircuito de la instalación.
Figura 10: Elección del interruptor automático de protección.
Para evitar disparos intempestivos de los interruptores diferenciales en caso de actuación del dispositivo de protección contra sobretensiones, dicho dispositivo debe instalarse aguas arriba del interruptor diferencial (entre el interruptor general y el propio interruptor diferencial), salvo si el interruptor diferencial es selectivo S.
Normas de instalación
Deben seguirse cuatro normas básicas de conexionado:
Regla n.º 1: la distancia entre el bornero de tierra del limitador y la
borna aguas arriba del interruptor automático de desconexión debe ser la menor
posible (recomendable menor de 50 cm).
Regla n.º 2: si hay largas distancias de cable (aprox. más de 30 m) entre el
limitador del cuadro principal y los receptores se debe instalar un segundo limitador
de sobretensiones PRD (normalmente un PRD8) en el cuadro secundario.
Regla n.º 3: si se instala más de un limitador, la distancia entre ellos
debe ser mayor de 10 m.
Regla n.º 4: las tomas de tierra de los receptores deben conectarse al mismo
bornero de tierra que el limitador de sobretensiones.
Figura 11: Reglas
básicas de instalación.
2 Cuartos de baño y duchas
Los cuartos de baño y las zonas con duchas son áreas de alto riesgo, por la baja resistencia que presenta el cuerpo humano cuando está húmedo o sumergido en agua.
Por ello, las precauciones que se han de tomar son muy rigurosas, y las normativas son más estrictas que las que se aplican a la mayoría del resto de ubicaciones.
La normativa sobre este aspecto es la IEC 60364-7-701 y el REBT en la ITC-BT 27.
Las precauciones que se han de tomar se basan en tres aspectos:
■ La definición de las zonas, numeradas 0, 1, 2, 3 en las
que se limita o prohíbe estrictamente la colocación (o exclusión) de cualquier dispositivo
eléctrico y, en los casos permitidos, se prescriben las protecciones eléctricas
y mecánicas.
■ El establecimiento de una conexión
equipotencial entre todas las piezas metálicas expuestas y extrañas en las
zonas en cuestión.
■ El estricto cumplimiento de los requisitos indicados para cada zona en particular, tal y como se indica en el apartado 3.
2.1 Clasificación de zonas
La subsección
701.32 de IEC 60364-7-701 define las zonas 0, 1, 2, 3 tal y como se muestra en
los siguientes esquemas:
(*) La zona 1 se encuentra encima del baño tal y como se muestra en la sección vertical.
Figura 12: Zonas
0, 1, 2 y 3 junto a una bañera.
Figura 13: Zonas
0, 1, 2 y 3 junto a una ducha con plato.
(1) Cuando el
cabezal de la ducha se encuentra al final de un tubo flexible,
el eje central vertical de una zona pasa a través del extremo fijo del tubo.
Figura 14: Zonas
0, 1, 2 y 3 junto a una ducha sin plato.
Figura 15: No se
permite ningún interruptor ni toma de salida a una distancia de 60 cm de la apertura
de la puerta de una ducha con mampara.
2.2
Conexión equipotencial (Figura 16)
Figura 16: Conexión
equipotencial complementaria en un cuarto de baño.
FUENTE:
Schneider
Electric: Guía de diseño de instalaciones eléctricas



























