Fig. 1.4. Principio de generación de la tensión de
contacto U
Los datos de la tabla 1.2 pueden
representarse en forma de curvas (ver
fig. 1.5), que relacionan la tensión eficaz de
contacto indirecto U
de corte de la protección, para CA y CC, en
lugares secos (BB1), húmedos (BB2) o
mojados (BB3). Las asíntotas verticales de
dichas curvas son las tensiones límite de
seguridad U
25 V y 12 V, respectivamente.
t (s)
Fig. 1.5. Curva del tiempo de contacto máximo (t)
en función de la tensión de contacto (U
a UNE 20460.
c Los efectos de la corriente en función
de la frecuencia
La norma UNE 20572 partes 1 y 2 (basada
en la norma internacional CEI 479 partes 1
y 2), trata sobre los efectos de la corriente
alterna a diferentes frecuencias: la corriente
continua, la corriente alterna hasta
frecuencias de más de 10 kHz, las
corrientes con formas de onda especiales
Schneider Electric
I
d
N
PE
DR
U
C
R
R
B
A
.
C
con el tiempo máximo
C
vistas anteriormente: 50 V,
L
/
/
/
/
BB3
BB2
BB1
10
8
6
4
2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0,01
10 12
20 30
5060 80100
200
corriente alterna (CA)
corriente continua (CC)
protección diferencial BT
y las corrientes impulsionales. A
continuación se resumen los aspectos más
destacados.
DR
v Efectos de la corriente alterna de
frecuencias superiores a 100 Hz.
Cuanto más aumenta la frecuencia de la
corriente, más disminuyen los riesgos de
fibrilación ventricular; no obstante
aumentan los riesgos de quemaduras. La
impedancia del cuerpo humano disminuye
al aumentar la frecuencia.
Generalmente se considera que las
condiciones de protección contra los
contactos indirectos son idénticos a
400 Hz que a 50 o 60 Hz, es decir, se
pueden emplear los mismos dispositivos
diferenciales a ambas frecuencias ya que
aunque aumente el umbral de disparo del
diferencial también disminuye la
peligrosidad de la corriente, es decir, se
necesita más corriente para hacer el mismo
daño. Por ejemplo, un diferencial de 30 mA
nominales a 50 Hz sigue siendo igual de
seguro si se emplea en una red a 400 Hz
aunque dispare a una intensidad muy
superior a 30 mA.
La norma indica que el factor de
frecuencia, que es la relación entre la
corriente a la frecuencia f y la corriente a la
frecuencia de 50/60 Hz para un mismo
efecto fisiológico considerado, aumenta
con la frecuencia.
La corriente produce un daño máximo a la
frecuencia de 50/60 Hz. Por ejemplo, la
intensidad de tetanización, que es de
10 mA a 50 Hz, pasa a 90 mA en corriente
500 U (V)
300
c
continua y a 80 mA a 5 kHz.
Por otro lado, se ha constatado que
de 10 a 100 kHz el umbral de percepción
), de acuerdo
aumenta aproximadamente de 10 mA a
C
100 mA en valor eficaz.
Las normas aún no imponen una regla de
funcionamiento particular, aunque Merlin
Gerin, consciente de los riesgos potenciales
que representan estas corrientes, vigila
que los umbrales de los aparatos de
protección que propone estén por
debajo de la curva de fibrilación ventricular
definida por la norma UNE 20572-2 de la
figura 1.6 (página siguiente).
11