Verificaciones Automáticas
ElectroBoard verifica su panel en tiempo real con más de 100 reglas agrupadas por categoría. Los resultados aparecen en el panel de Validación — el panel codificado por colores en la esquina inferior derecha del editor.
Lectura del panel de validación
Las verificaciones se agrupan por gravedad:
- 🔴 Seguridad — errores críticos que pueden provocar incendios, descargas eléctricas o daños en los equipos. Deben corregirse
- 🟡 Problema — situaciones que pueden causar disparos intempestivos o funcionamiento inestable. Se recomienda corregirlas
- 🔵 Recomendación — consejos para mejorar el diseño. Pueden ignorarse, pero es mejor tenerlos en cuenta
Haga clic en cualquier verificación para expandir los detalles. Los detalles explican la causa del problema y sugieren una solución. Algunas verificaciones tienen un botón que salta al dispositivo relevante.
💡 Adaptación de la norma: Los textos de los mensajes se adaptan a la norma reglamentaria elegida en la configuración del panel. Para NEC, por ejemplo, la advertencia de color de cables muestra NEC 200.6 / 250.119 y el esquema negro/rojo/azul, mientras que para IEC muestra IEC 60445 y el esquema marrón/negro/gris. Los umbrales (caída de tensión, FDR, equilibrio de fases) también difieren según la norma: NEC tiene un límite de caída de tensión más estricto del 3 % / 2 % frente al 5 % / 3 % según IEC. Cuando varias normas están activas, se aplica la más estricta. Este es el comportamiento de la arquitectura RegionalProfile: agregar una nueva norma regional necesita un único archivo descriptor nuevo, no modificaciones en decenas de detectores.
[captura de pantalla: panel de validación con ejemplos de diferentes tipos de advertencia]
Selectividad (5 verificaciones)
La selectividad es el principio por el cual, durante un fallo, solo el dispositivo más cercano al fallo se dispara, no todos los dispositivos aguas arriba.
💡 Nota: Las verificaciones de calibre y curva (elementos 1, 2, 4, 5) se aplican solo a dispositivos de protección — PIA (mcb), PIAR (rcbo), DAA (afdd), fusible (fuse). Los DDR, contactores y relés están excluidos de estas verificaciones porque no realizan protección contra sobrecargas.
1. El calibre del dispositivo aguas abajo supera el calibre del dispositivo aguas arriba 🔴
Ejemplo: el PIA del "Calentador de agua" (25 A) conectado a un PIA de entrada de 16 A.
Problema: en una sobrecarga del calentador de agua, el PIA de entrada se dispara y desconecta todo el grupo (incluyendo otros circuitos) en lugar de solo el PIA del calentador de agua.
Solución: reduzca el calibre del dispositivo aguas abajo o aumente el calibre del dispositivo aguas arriba.
2. Mismo calibre en dispositivo aguas arriba y aguas abajo 🟡
Ejemplo: un PIA aguas arriba (16 A) y un PIA aguas abajo (16 A).
Problema: en caso de sobrecarga, no está definido cuál se dispara primero — podría desconectarse todo el grupo.
Solución: haga que el calibre del dispositivo aguas abajo sea menor que el del dispositivo aguas arriba.
3. DDR sin interruptor automático aguas arriba 🟡
Ejemplo: un DDR conectado a un contactor (no a un PIA).
Problema: un DDR no está diseñado para corrientes de cortocircuito y puede dañarse.
Solución: agregue un PIA antes del DDR, o reemplácelo por un PIAR.
💡 Aclaración: la verificación recorre toda la cadena de ascendientes del DDR a través de dispositivos no protectores (relé de tensión, contactor, conmutador de transferencia, seccionador 1-0-1). Si se encuentra un PIA / PIAR / fusible en cualquier nivel aguas arriba, la advertencia NO se activa. Por ejemplo, la cadena "PIA de entrada → relé de tensión → DDR" está correctamente protegida.
4. Conflicto de curvas 🟡
Ejemplo: un dispositivo aguas arriba con curva B, un dispositivo aguas abajo con curva D.
Problema: en un cortocircuito, el dispositivo aguas arriba (curva B, rápida) se dispara antes que el dispositivo aguas abajo (curva D, lenta) y desconecta todo el grupo.
Solución: la curva del dispositivo aguas arriba debe ser igual o más lenta que la curva del dispositivo aguas abajo. Por ejemplo: dispositivo aguas arriba C o D, dispositivo aguas abajo B o C.
5. La suma de los calibres de los dispositivos aguas abajo supera con creces el del dispositivo aguas arriba 🟡
Ejemplo: un PIA de entrada de 40 A tiene cinco PIA aguas abajo de 16 A (suma = 80 A > 40 A ÷ FD(0.7) ≈ 57 A).
Problema: si todos los circuitos se encienden a la vez, el dispositivo aguas arriba puede dispararse.
Solución: verifique el factor de diversidad — si no todos los circuitos funcionan simultáneamente, esto puede ser aceptable. De lo contrario, aumente el calibre del dispositivo aguas arriba.
💡 Factor de diversidad (FD) según IEC 61439-1: ElectroBoard aplica el FD automáticamente según el número de circuitos de salida en el dispositivo aguas arriba:
Circuitos de salida FD 1 1.0 2–3 0.8 4–5 0.7 6–9 0.6 10+ 0.5 El umbral de sobrecarga del dispositivo aguas arriba es la suma de los calibres de los dispositivos aguas abajo frente a
calibre del dispositivo aguas arriba ÷ FD. Para cinco dispositivos aguas abajo (FD = 0.7), el umbral para un dispositivo de 40 A es ≈ 57 A.
Corriente de arranque (1 verificación)
6. La corriente de arranque supera el umbral de disparo del interruptor 🔴/🟡
Ejemplo: el PIA de la "Lavadora" (16 A, curva C) con un motor cuya corriente de arranque es de ~80 A.
Problema: cuando la lavadora arranca, la corriente de arranque del motor supera la banda de la curva C (umbral 80–160 A). El interruptor puede dispararse en cada encendido.
Solución: cambie la curva del interruptor (p. ej., a D) o aumente el calibre.
Sistema de cableado (3–5 verificaciones)
7. El cable puede sobrecalentarse 🔴
Ejemplo: un cable de 1.5 mm² (en pared, capacidad de 16 A) bajo un interruptor de 20 A.
Problema: el calibre del interruptor supera la corriente admisible del cable — en caso de sobrecarga, el cable alcanza una temperatura peligrosa antes de que el interruptor se dispare.
Solución: aumente la sección del cable o reduzca el calibre del interruptor.
💡 Conmutador de transferencia / conmutación: para dispositivos con dos entradas (fuente principal + reserva), las verificaciones 7–10 se aplican a ambos cables de forma independiente — primario y secundario. Los mensajes para el cable secundario (de reserva) están etiquetados como "cable de reserva".
8. Cable funcionando al límite 🟡
La corriente de carga calculada está cerca de la capacidad de este cable. Funcionará, pero sin margen.
9. Caída de tensión superior al 5 % 🔴
Solución: aumente la sección del cable o reduzca la longitud del circuito.
10. Caída de tensión del 3–5 % 🟡
Para iluminación, se recomienda mantener la caída por debajo del 3 %. Para circuitos de tomacorrientes — por debajo del 5 %.
11. Sección de cable no normalizada 🔵
Un mensaje informativo sobre el uso de una sección no normalizada.
11a. Se recomienda una sección de cable mayor 🔵
La sección actual soportará la corriente del interruptor, pero sin margen. Por ejemplo, un PIA de 25 A recomienda 6 mm² pero se instala 4 mm² — funcionará, aunque cerca del límite. Esto es un consejo para el futuro, no un error.
Cable — física de la instalación (4 verificaciones)
Verificaciones universales de física de la instalación según IEC 60364. Siempre activas (independientes de la norma reglamentaria elegida); algunas solo se activan cuando las condiciones de instalación correspondientes se establecen en la configuración del panel.
11b. El conductor puede quemarse en un cortocircuito 🔴
Regla (IEC 60364-4-43): la energía pasante (I²t) del dispositivo de protección en un cortocircuito no debe superar la resistencia térmica del conductor k²×S² (criterio adiabático). De lo contrario, el aislamiento del conductor se degrada más rápido de lo que actúa la protección.
Ejemplo: un dispositivo de protección con alta energía pasante sobre un conductor fino (p. ej., 1.5 mm²).
Solución: aumente la sección del conductor (cada uno se verifica — L, N, PE por separado) o instale una protección más rápida — un fusible gG o un calibre menor.
11c. La agrupación de cables reduce la capacidad de corriente 🟡
Regla (IEC 60364-5-52 §523.5): cuando varios cables discurren en un haz o bandeja común, su calentamiento mutuo reduce la capacidad de corriente (factor de agrupamiento Cf). La verificación se activa cuando el número de cables en el grupo (más de uno) se establece en la configuración del panel.
Problema: la corriente calculada supera la capacidad de corriente con Cf aplicado (aunque sin agrupamiento este cable la soportaría).
Solución: aumente la sección o reduzca el número de cables en el grupo.
11d. La corriente supera la capacidad de corriente a temperatura elevada 🟡
Regla (IEC 60364-5-52, Tabla B.52.14): a una temperatura ambiente superior a los 30 °C estándar, la capacidad de corriente del cable se reduce por el factor k1. La verificación se activa cuando la temperatura de instalación se establece en la configuración del panel.
Solución: aumente la sección o cambie las condiciones de instalación (temperatura ambiente más baja).
11e. Conductor N demasiado pequeño para una carga armónica 🔴
Regla (IEC 60364-5-523, Anexo E): con una proporción significativa de armónicos triplen (3º, 9º — de fuentes de alimentación conmutadas, drivers LED, variadores de velocidad) la corriente del neutro puede superar la corriente de fase. Para armónicos del 33–45 %, la sección del N se multiplica por un factor de 1.45.
Problema: el conductor N es más pequeño de lo necesario para la carga armónica — riesgo de sobrecalentamiento del neutro.
Solución: aumente la sección del conductor N al valor recomendado.
Puesta a tierra (3 comprobaciones)
12. Dispositivo incompatible con el sistema de puesta a tierra 🔴
Algunos dispositivos no funcionan con ciertos sistemas de puesta a tierra. Por ejemplo, un DDR no funciona en un sistema TN-C (donde N y PE están combinados) — la protección diferencial no puede operar físicamente ante una fuga.
12a. Sin protección contra contactos indirectos en sistema TT 🔴
En un sistema de puesta a tierra TT, la única protección fiable contra contactos indirectos es un dispositivo de corriente residual (DDR o DDR-M). Si el cuadro no tiene ningún DDR, no hay protección ante un defecto de aislamiento en una envolvente.
Solución: añada un DDR general con una corriente diferencial asignada ≤ 300 mA, o un DDR por grupo ≤ 30 mA.
13. Limitación del sistema de puesta a tierra 🔵
El dispositivo puede funcionar, pero con limitaciones para el sistema de puesta a tierra elegido. Por ejemplo, en TN-C no se puede utilizar un DDR/DDR-M, y los baños y cocinas no pueden protegerse con protección diferencial. Si es posible, considere migrar a TN-C-S (separando PEN en N + PE).
Conflicto de fases (2 comprobaciones)
14. Hijo en una fase diferente a la del padre 🔴
Ejemplo: un DDR en la fase L1, y un PIA hijo en la fase L2.
Problema: el dispositivo hijo no se alimenta del padre. El DDR no detecta la corriente que circula por el PIA.
Solución: traslade el hijo a la misma fase que el padre, o cambie el dispositivo padre.
15. Variante de conexión incompatible 🟡
La variante de conexión del hijo no coincide con las fases del padre.
Estructura del cuadro (9 comprobaciones)
16. Sin dispositivo de entrada 🔵
El cuadro no tiene un seccionador o PIA en la entrada. Recomendación: añada uno para poder desenergizar el cuadro de forma segura.
17. DDR sin interruptores conectados 🟡
Un DDR o contactor padre no tiene dispositivos hijos. Ocupa un puesto en el carril pero no cumple ninguna función.
18. Dispositivo sin protección aguas arriba 🔵
Un dispositivo que debería estar protegido (p. ej., un PIA) no está conectado a ningún padre.
19. Sección del cable no especificada 🔵
Para un dispositivo con cable de salida, no se han definido los parámetros del cable. Sin ellos, no se puede comprobar la protección contra sobrecalentamiento del cable.
19a. Destino del circuito de control eliminado 🟡
Un dispositivo controlador (contacto de contactor, relé, etc.) hace referencia a un contactor que se ha eliminado del cuadro.
19b. El destino del circuito de control no es un contactor 🟡
Un dispositivo controlador hace referencia a un dispositivo que no es un contactor. Los circuitos de control solo se admiten para contactores (con bobina A1/A2).
19c. El dispositivo se controla a sí mismo 🟡
Un dispositivo se referencia a sí mismo como destino del circuito de control.
19d. Alimentado desde un dispositivo sin salida 🟡
El dispositivo está conectado como hijo de un DPS (derivación varistor), una base de enchufe, un contador o un relé, es decir, un dispositivo que no tiene terminal de salida para alimentar una carga y no transmite corriente aguas abajo.
Solución: traslade el dispositivo a una fuente real aguas arriba — el mismo dispositivo de entrada o embarrado que alimenta al DPS.
19e. Ambas entradas del conmutador de transferencia desde la misma fuente 🟡
Ejemplo: en un conmutador de transferencia, tanto la entrada principal como la de reserva están conectadas al mismo dispositivo físico.
Problema: la redundancia no funciona — cuando falla el suministro a ese dispositivo, ambas entradas del conmutador pierden alimentación simultáneamente.
Solución: conecte las entradas principal y de reserva a fuentes diferentes (p. ej., PIA de entrada + generador).
💡 Diferencia con la comprobación 50: la comprobación 50 se activa cuando las dos entradas tienen el mismo rol de fuente (ambas "Red"), mientras que esta se activa cuando ambas entradas apuntan al mismo dispositivo.
Potencia asignada (1 comprobación)
20. Potencia asignada superada 🔴
La carga total del cuadro supera la potencia asignada. Con todos los dispositivos funcionando a la vez, el interruptor de entrada del suministrador podría dispararse. Reduzca la carga, utilice temporizadores o solicite al suministrador que aumente la potencia asignada.
Carga (3 comprobaciones)
22. Interruptor sobrecargado 🔴
La corriente calculada a través del interruptor supera su calibre. El interruptor funciona en condiciones de sobrecarga.
23. Interruptor cerca del límite 🟡
La corriente calculada está próxima al calibre. Se recomienda aumentar el calibre o redistribuir la carga.
23a. Active el factor de simultaneidad 🔵
Cuando hay muchos circuitos de salida conectados a un mismo dispositivo padre, calcular al 100 % de simultaneidad sobreestima la corriente total — en la práctica no todos los circuitos funcionan a la vez.
Solución: active el factor de simultaneidad (FS) en la barra de herramientas — el cálculo de carga se vuelve más realista según la IEC 61439-1. Es un consejo, no un error.
Equilibrio de fases (2 comprobaciones, solo trifásica)
24. Desequilibrio de fases > 30 % 🟡
Una de las fases está cargada significativamente más que las demás. Esto aumenta la corriente por el neutro y reduce la calidad del suministro.
25. Desequilibrio de fases 15–30 % 🔵
Desequilibrio notable; se recomienda redistribuir la carga.
Peines de barras colectoras (19 comprobaciones)
💡 Tipo de peine: el tipo de peine (1P / 3P / 1P+N / 3P+N) se determina automáticamente a partir del conjunto real de conductores de los interruptores que lo componen — no del número de polos del primer interruptor. En cuadros multifásicos, cada fase (L1/L2/L3) puede tener un peine separado si sus posiciones no coinciden. Esto elimina la detección falsa de tipo para grupos mixtos.
26. El interruptor del peine no existe 🔴
Se eliminó un interruptor del cuadro, pero permaneció en el peine. Elimine el peine y cree uno nuevo.
27. Interruptor no está en el carril del peine 🔴
Un interruptor se movió a otro carril y ya no está en el carril del peine.
28. Los conductores no coinciden con el peine 🔴
Después de cambiar la conexión de un interruptor (p. ej., de 1P a 3P), sus conductores ya no coinciden con el tipo de peine.
29. Diferente dirección de alimentación en el peine 🔴
Los interruptores en el mismo peine tienen diferentes direcciones de alimentación: uno se alimenta desde arriba, otro desde abajo.
29a. Peine N alimentado desde un dispositivo inadecuado 🔴
Regla: un peine N alimentado desde un dispositivo (en lugar de desde una barra N) solo es válido cuando ese dispositivo es un distribuidor de N — tiene un rol de distribución del neutro (ID, conmutador de transferencia, módulo cruzado, inversor) y su propio polo N.
Ejemplo: un peine N alimentado desde un PIA 1P+N ordinario (pasante) o un DPS (derivación).
Problema: los dispositivos pasantes tienen 1–2 bornes de salida en N — no están diseñados para derivación. Un DPS tiene físicamente una derivación de varistor y no conduce corriente N hacia el exterior.
Solución: reconecte el alimentador del peine a una barra N o a un distribuidor (p. ej., un módulo cruzado 4P que tenga un polo N y bornes de salida).
29b. Peine sin fuente de alimentación 🔴
El peine de entrada no tiene una fuente (alimentador) explícita. Un peine necesita un interruptor o una barra N para alimentarse — verifique el panel de propiedades del peine.
29c. Referencia a una fuente inexistente 🔴
La fuente de alimentación (alimentador) del peine hace referencia a un interruptor, barra o peine que no está en el cuadro (p. ej., después de una eliminación). Elija una fuente existente.
29d. RCBO en un grupo N compartido 🔴
Un RCBO tiene su propio canal N interno. Un peine RCBO compartido con interruptores ordinarios cortocircuita este N interno — la protección diferencial del RCBO se interrumpe (IEC 60364-5-53). Retire el RCBO de este peine, o haga que todos sus miembros sean RCBO.
29e. Peine N sin una barra N 🔴
Un peine N necesita una fuente de neutro seleccionada: la barra N del cuadro (la barra común o la barra N propia del ID). Elija una fuente en las propiedades del peine.
29f. Inc del peine superada 🔴
La suma de las intensidades nominales de los interruptores conectados es mayor que la capacidad de soporte nominal (Inc) del peine. La capacidad térmica no está garantizada (IEC 61439-1 cl. 9.3). Aumente la Inc del peine o divida los interruptores entre dos peines.
29g. Referencia cíclica en cascada 🔴
El peine se alimenta indirectamente de sí mismo a través de una cadena de fuentes (peine → peine → … → sí mismo). Elija una barra N directamente u otro peine más arriba en la cascada.
29h. Cascada de peines demasiado profunda 🔴
La profundidad de la cascada de peines supera los 5 niveles. Según IEC 61439-1 cl. 9.3, la coordinación de la capacidad térmica no está garantizada. Acorte la cadena.
29i. Los polos del dispositivo no intersecan los conductores del peine 🔴
Los conductores de un interruptor (p. ej., L2) están ausentes en el peine (p. ej., solo L1). El interruptor no puede ser miembro de este peine — retírelo o cambie su tipo de conexión.
29j. Fase de peine combinado sin fuente 🔴
Un peine combinado (1P+N / 3P+N) declara un conductor de fase, pero la fuente no puede proporcionarlo — p. ej., la fase se enruta a través de una barra N que no transporta L. Elija una fuente de fase para la fase.
29k. N de peine combinado sin fuente 🔴
Un peine combinado (1P+N / 3P+N) declara N, pero la fuente no puede proporcionarlo — p. ej., N se enruta a través de una barra de fase que no transporta el neutro. Elija una fuente de neutro (una barra N) para N.
29l. Peine N bajo un ID en la barra común 🟡
Un peine N cuyos miembros están bajo un ID se alimenta desde la barra N común del cuadro en lugar de desde la barra N propia de ese ID.
Problema: un neutro compartido con otros grupos rompe la protección selectiva contra fugas (IEC 60364-5-53 cl. 531) — el ID ve corriente extraña y puede dispararse intempestivamente.
Solución: reconecte el peine N a la barra N propia de ese ID.
29m. El peine cruza un límite de zona 🟡
Los interruptores de diferentes zonas de la habitación se agrupan en un mismo peine (p. ej., baño y salón).
Solución: para facilitar el mantenimiento, cree peines separados para cada zona. Esta es una recomendación de buena práctica, no un error de conexión.
29n. Alimentador del peine en un carril diferente 🔵
La fuente de alimentación (alimentador) del peine está en un carril diferente al del peine en sí. Esto está permitido, pero puede provocar cruces de cables largos entre carriles — verifique el enrutamiento.
29o. Ruptura en la jerarquía de alimentación del peine 🟡
En un peine combinado (1P+N / 3P+N), las fuentes de fase y N no tienen un ancestro común en el árbol de alimentación — L y N provienen de cascadas topológicamente independientes.
Problema: cadenas de alimentación independientes en un mismo peine pueden crear un cortocircuito entre cascadas.
Solución: alimente la fase y el neutro del peine desde una fuente común (un dispositivo o una jerarquía vinculada).
Barras PE/N (2 comprobaciones)
30. Desbordamiento de bornes de la barra 🟡
El número de dispositivos conectados supera el número de bornes de la barra. El sistema ofrecerá aumentar el número de bornes al tamaño estándar más cercano.
31. Falta la barra PE 🟡
El cuadro tiene dispositivos que necesitan conexión a tierra (DPS), pero no hay una barra PE o PEN. Añada una barra del tipo adecuado.
Seguridad eléctrica (IEC 60364) (4 comprobaciones)
Comprobaciones para el cumplimiento de los requisitos fundamentales de seguridad eléctrica. Siempre activas; no es necesario habilitarlas manualmente. Enmarcadas según IEC 60364 y las normas IEC relacionadas.
32. Selectividad diferencial del ID 🔴
Regla (IEC 61008-1 §7.6): la corriente residual nominal del ID aguas arriba (IΔn) debe ser al menos tres veces la del ID aguas abajo (tipo S frente a selectividad general).
Ejemplo: un ID de entrada (IΔn = 30 mA) con un ID aguas abajo (IΔn = 30 mA) — una infracción. Requerido: aguas arriba ≥ 100 mA (ya que 30 × 3 = 90 mA).
Problema: sin una separación suficiente de las corrientes de disparo, una fuga dispara ambos ID a la vez, desenergizando todo el cuadro en lugar de un solo grupo.
Solución: instale un ID de entrada con IΔn ≥ 100 mA (protección contra incendios) o 300 mA, e ID de grupo de 30 mA.
33. Zonas húmedas sin ID ≤ 30 mA 🔴
Regla (IEC 60364-7-701): los circuitos en lugares húmedos (baño, lavandería) deben estar protegidos por un ID con IΔn ≤ 30 mA.
Ejemplo: el PIA "Calentador de agua" con una zona "Baño" está conectado a un dispositivo aguas arriba sin ID en la cadena de protección.
Problema: la ausencia de protección diferencial en un lugar húmedo — un riesgo de descarga eléctrica.
Solución: conecte el dispositivo bajo un ID o RCBO con IΔn ≤ 30 mA. Para protección mejorada (baño) se recomienda IΔn = 10 mA.
34. Etiquetado del dispositivo 🔵
Cada dispositivo de protección debe llevar una etiqueta que identifique el circuito que protege. Sin etiquetado, no se puede identificar el propósito de un circuito durante el mantenimiento o una avería.
Problema: el dispositivo no tiene nombre (el campo "Nombre" está vacío).
Solución: asigne al dispositivo un nombre descriptivo (p. ej., "Enchufes cocina", "Iluminación pasillo").
34a. Dormitorio sin protección AFDD 🔴
Regla (IEC 60364-4-42 §421.4): los circuitos en dormitorios deben estar protegidos por un dispositivo de detección de arco eléctrico (AFDD) — debido al mayor riesgo de incendio por arcos eléctricos en cableado dañado durante la noche.
Problema: un dispositivo en una zona "Dormitorio" no está protegido por un AFDD — ni el dispositivo en sí ni ninguno de sus ancestros es un AFDD (o un RCBO con función AFDD).
Activo para: normas que requieren un AFDD en dormitorios.
Solución: añada un AFDD o un RCBO con función AFDD aguas arriba de este interruptor.
Módulos cruzados (2 comprobaciones)
35. Número de conexiones del módulo cruzado superado 🔴
El número de dispositivos hijos en un borne (conductor) del módulo cruzado supera su número físico de salidas por polo. Por ejemplo, más circuitos de los que puede admitir un polo de 12 salidas.
Solución: reduzca el número de dispositivos hijos, elija un módulo cruzado con más salidas, o enrute N a una barra separada.
💡 Sobre la sobrecarga de corriente: la corriente de carga total se comprueba por separado — en la sección "Carga" (comprobaciones 22–23). Un módulo cruzado no tiene una comprobación de "suma de intensidades > intensidad del módulo", porque la suma de intensidades nominales no es la corriente simultánea (12×16 A ≠ 192 A a la vez).
36. Incompatibilidad de fase del dispositivo hijo 🔴
Un dispositivo hijo solicita un conductor (fase) que el módulo cruzado no tiene. Por ejemplo, un dispositivo trifásico conectado a un módulo cruzado monofásico.
Solución: cambie la conexión del dispositivo hijo, o utilice un módulo cruzado con el número de polos adecuado (4P para circuitos trifásicos).
Enrutamiento de N (17 comprobaciones)
Comprobaciones del enrutamiento correcto del conductor neutro (N) a través de la jerarquía de dispositivos.
37. Conductor N no conectado 🔴
El dispositivo tiene un polo N, pero la ruta de N no está definida. El sistema señala la raíz del problema: el ancestro más alto donde se interrumpe N.
Solución: cambie la variante de conexión del ancestro (p. ej., 1P → 1P+N) o añada una barra de N.
38. N directo bajo un DDR (2 directos) 🟡
Dos dispositivos hijos están configurados como "Directo" bajo un DDR/interruptor de transferencia/conmutador. Físicamente: un terminal N, dos cables en él: eléctricamente permisible (con una combinación WAGO/capuchón), pero es mejor añadir una barra de N.
Solución: mueva uno de los hijos a "Vía barra" (la barra se crea automáticamente).
38a. N directo bajo un DDR — sobrecarga (3+ directos) 🔴
Regla: 3+ dispositivos hijos en modo "Directo" bajo un DDR/interruptor de transferencia/conmutador. Físicamente imposible: un terminal N no puede admitir 3+ cables.
Solución: cree una barra de N para este DDR (sugerencia en la interfaz: "3+ — barra"). Los hijos cambian al enrutamiento por barra automáticamente.
💡 Ciclo de vida de la barra de N: la barra de N de un DDR/ID/ interruptor de transferencia/conmutador existe solo mientras al menos un hijo esté en modo "Vía barra". Si todos los hijos pasan a "Directo", la barra se elimina automáticamente. Esto evita la acumulación de barras "huérfanas" al editar el cuadro.
39. N directo pero el padre no tiene N 🟡
Se ha elegido el modo "Desde el padre", pero el padre no tiene conductor N en su esquema de conexión. El sistema señala el ancestro más alto sin N.
Solución: cambie la variante de conexión del ancestro o el modo de conexión de N.
40. Padre eliminado (modo N-desde-el-padre) 🟡
El dispositivo está configurado como N-desde-el-padre, pero el padre ya no existe.
Solución: asigne un nuevo padre o cambie el modo a "Vía barra".
41. N pasivo sin fuente 🟡
El dispositivo no tiene polo N pero tiene un cable/cargas que necesitan N, y no hay conductor N en la cadena de padres.
Solución: cambie la variante de conexión del ancestro (p. ej., 1P → 1P+N).
💡 Excepción del SPD (derivación): si el dispositivo padre es un SPD, esta comprobación no se activa. Los hijos del SPD toman físicamente N de la barra de N común, no a través del polo N del SPD — por lo que sobrecargar su terminal N es imposible por diseño.
42. Carga pasiva en un terminal N 🔵
2+ dispositivos hijos están conectados a la salida N de un dispositivo sin una barra separada. Se recomienda añadir una barra de N de grupo.
43. N evita al padre 🟡
El conductor N va a la barra común, evitando a un padre que tiene un polo N. La fase está protegida a través de la jerarquía, pero N no.
Solución: cambie el modo a "Desde el padre" o añada una barra de N separada.
💡 Excepciones: la advertencia está inactiva cuando el padre es un SPD (derivación: físicamente no hay ruta directa) o un distribuidor puro (un módulo transversal sin barra de N propia: N no se conmuta, la evasión no evita ninguna protección). La advertencia solo es válida para dispositivos que interrumpen N en un polo (DDR, ID, interruptor de transferencia, conmutador).
44. Referencia a una barra de N inexistente 🔴
El dispositivo está vinculado a una barra de N que ha sido eliminada.
Solución: desvincule la barra en el panel de propiedades o cree una nueva.
45. Barra de N vinculada a una barra de PE 🔴
El vínculo de N apunta a una barra de PE en lugar de a N. Una conexión incorrecta.
Solución: desvincule y elija la barra de N correcta.
46. Falta la barra de N 🔴
El cuadro no tiene barra de N (neutro), pero hay dispositivos que necesitan N.
Solución: añada una barra de N desde la paleta de componentes.
47. Falta la barra de PE 🔴
El cuadro no tiene barra de PE (tierra), pero hay dispositivos con PE.
Solución: añada una barra de PE desde la paleta de componentes.
47a. Entrada y salida de N en barras diferentes 🔴
Regla: un dispositivo que "posee" una barra de N no debe recibir simultáneamente N de otra barra — esto significa que el dispositivo alimenta una barra y toma N de otra, lo cual es un error de topología.
Ejemplo: un módulo transversal se ha asignado a sí mismo una barra de N, pero a través de la jerarquía N entra desde otra (p. ej., establecida por un ancestro SPD).
Solución: deje una barra para el dispositivo, o elimine el vínculo mediante "Desvincular" en las propiedades.
47b. Bucle cerrado de N 🔴
Regla: entrada y salida de N en la misma barra → un bucle cerrado. Físicamente N circula dentro de sí mismo — generalmente el resultado de que dos dispositivos en la jerarquía tengan asignada la misma "barra de N de grupo".
Ejemplo: un PIA de entrada 4P está vinculado a bus-1; un módulo transversal debajo también está vinculado a bus-1. La jerarquía resuelve la entrada del módulo transversal como bus-1 = salida → un bucle.
Solución: elimine el vínculo en uno de los propietarios mediante "Desvincular". Protección en la interfaz: el menú desplegable "barra de N de grupo" no muestra una barra cuya selección formaría un bucle.
47c. Neutros paralelos de fuentes 🔴
Regla (IEC 60364-5-55 §551.4.3.2): una fuente independiente (generador/inversor) con una conexión interna de N cuyo neutro es común con el neutro de la red. El neutro de dicha fuente debe ser conmutado (un interruptor de transferencia de 4 polos / un ATS enclavado), no conectado en paralelo con el de la red.
Problema: los neutros en paralelo crean una corriente circulante — el DDR detecta una diferencia de corriente y no funciona correctamente ante una fuga.
Solución: añada un interruptor de transferencia que conmute N, con un enclavamiento mecánico.
47d. Barra de N sin propietario (huérfana) 🟡
Una barra de N tiene consumidores (dispositivos que toman neutro de ella), pero ningún dispositivo la ha marcado como propia mediante "barra de N de grupo". Esto suele ser un resto después de "Desvincular": un DDR/interruptor de transferencia ya no alimenta la barra, mientras que los hijos todavía toman N de ella.
Solución: asigne la barra a otro dispositivo como su "barra de N de grupo", cambie los consumidores a otra barra o modo directo, o elimine la barra de la paleta.
47e. Barra de N desvinculada a pesar de consumidores de N 🟡
Un dispositivo renunció explícitamente a su propia barra de N (exclusión voluntaria), pero sus dispositivos hijos aún necesitan el neutro que esta barra debía distribuir.
Solución: presione "Vincular barra de N" en las propiedades del dispositivo para cancelar la exclusión voluntaria y restaurar la barra de N para los hijos.
Sobrecarga de terminales (1 comprobación)
48. 3+ conexiones en un terminal 🟡
Un terminal de dispositivo tiene 3 o más conexiones (entradas o salidas). El límite físico es un máximo de 2 cables por terminal.
Solución: añada un módulo transversal o una barra de distribución para la derivación.
💡 Excepción: el módulo transversal está excluido de esta comprobación — la derivación a muchas salidas (5/7/11/12/15/16 salidas por polo) es su propósito directo.
Puentes entre terminales (4 comprobaciones)
Un puente (jumper) es una conexión entre dos terminales propios de un dispositivo declarada en sus propiedades. Estas comprobaciones detectan puentes peligrosos o sin sentido. Todas son física universal / integridad de datos, independientes del estándar normativo elegido.
48a. Cortocircuito entre terminales 🔴
Ejemplo: un puente conecta un terminal L a un terminal N (o L↔PE, N↔PE).
Problema: conectar terminales de diferentes conductores es un cortocircuito. Aplicar voltaje daña el equipo instantáneamente o causa una descarga eléctrica.
Solución: elimine el puente o reasigne los terminales.
48b. El puente toca un terminal de control 🔴
Un puente solo puede conectar terminales de potencia (L / N / PE). Uno de sus terminales es un terminal de control (bobina, contacto auxiliar, transformador de corriente, canal), que no es un conductor de potencia.
Solución: elimine el puente.
48c. El puente apunta a un terminal inexistente 🟡
El puente hace referencia a un terminal que no está en la configuración del dispositivo. No tiene efecto y se eliminará automáticamente la próxima vez que se edite el dispositivo.
48d. Puente duplicado 🟡
El mismo puente entre terminales se declara varias veces. El duplicado no tiene efecto.
Solución: elimine el puente redundante.
Roles de fuente (12 comprobaciones)
Estas comprobaciones se aplican cuando el cuadro tiene fuentes entrantes (un interruptor general o un interruptor de transferencia/conmutación secundario como padre) con un rol asignado mediante la sección "Fuente de alimentación" en el panel de propiedades.
49. Rol de fuente no asignado 🟡
El dispositivo entrante tiene dispositivos hijos, pero no se ha seleccionado el tipo de fuente (red / transformador / generador / inversor / SAIs / solar / batería).
Solución: abra el panel de propiedades del dispositivo entrante → sección "Fuente de alimentación" → seleccione un rol.
Por qué es importante: el asistente de IA recibe información sobre las fuentes en el contexto de la consulta ("infórmeme sobre el sistema de respaldo"), y en el lienzo los roles se muestran como marcadores de color para una navegación rápida.
50. Conmutador con dos fuentes idénticas 🟡
Un conmutador de transferencia o un interruptor 1-0-1 tiene dos entradas con el mismo rol de fuente (p. ej., ambas "Red").
Problema: la redundancia no tiene sentido: si una fuente falla, la otra es igual.
Solución: elija roles diferentes para las entradas principal y de reserva (p. ej., "Red" + "Generador", "Red" + "Inversor", "Solar" + "Batería").
51. Inversor/generador sin un interruptor de protección aguas arriba 🔴
Regla: un dispositivo con un rol de fuente de inversor / generador / solar / batería / SAIs no es en sí mismo un dispositivo de protección (p. ej., un conmutador, contactor, seccionador marcado con un sourceRole) y no tiene un PIA/ID/portafusibles aguas arriba.
Problema: en caso de cortocircuito en el lado del inversor/generador no hay protección contra sobrecorrientes.
Solución: añada un PIA/ID/portafusibles delante del dispositivo marcado, o convierta el propio dispositivo en un PIA con un sourceRole (un PIA protege por sí mismo el punto de entrada de la fuente).
51a. Interruptor 2P (L+N) en un sistema TN-C 🔴
Regla: en un sistema de puesta a tierra TN-C, el neutro y el conductor de protección están combinados (PEN). Conmutar el polo N en modo 2P (L+N) interrumpe el PEN durante la transferencia de fuente — peligroso (se pierde la puesta a tierra de protección).
Solución: utilice 1P (solo L) o 4P (L1+L2+L3+N) en una variante trifásica.
51b. Alimentación monofásica 2P (L+N) a una carga trifásica 🔴
Regla: un interruptor monofásico en modo 2P (L+N) es semánticamente equivalente a 1P+N — no puede alimentar una carga trifásica. Si el dispositivo hijo tiene 2 o más fases activas, en caso de cortocircuito el dispositivo monofásico no conmutará todas las fases → un contacto residual = un peligro.
Solución: cambie el dispositivo al modo 4P (L1+L2+L3+N), o cambie la carga a monofásica.
51c. La reserva del conmutador colapsa una carga multifásica en una sola fase 🔴
Regla: se declara un puente de bornes en la entrada de reserva del conmutador de transferencia — todos los polos están cortocircuitados en una sola fase. Una carga multifásica en la reserva:
- trifásica (motor, cargador de VE) — no obtendrá un campo magnético giratorio y se quemará en segundos;
- bifásica — pierde la diferencia de potencial entre fases; las cargas de línea (220/380 V entre fases) no funcionarán, es posible que se dañen.
Solución: traslade esta carga a una entrada separada sin redundancia, o cambie el tipo de carga a monofásica.
51d. Puente de bornes incorrecto 🔴
Un puente de bornes declarado en un dispositivo no es válido:
- el puente apunta a un borne inexistente — el número de borne no está en la configuración del dispositivo;
- el puente está entre conductores idénticos — ambos bornes se asignan al mismo conductor, por lo que el puente no tiene efecto.
Solución: verifique los números de borne o elimine el puente redundante.
52. N no disponible a través de un 2P L1+L2 🟡
Regla: el dispositivo hijo tiene un polo N, pero hay un dispositivo 2P en la cadena de ancestros en modo L1+L2 (sin N) — un inversor bifásico — y el cuadro no tiene una barra N común para respaldar el recorrido.
Solución: añada una barra N (el sistema la encuentra automáticamente mediante el recorrido), o cambie el modo del ancestro 2P a L+N.
52a. La entrada de reserva del conmutador tiene un número de polos diferente 🟡
Ejemplo: un conmutador de transferencia trifásico (4P), con una entrada de reserva monofásica (2P).
Problema: una reserva con un número de polos diferente alimentará solo una parte de las fases — una carga trifásica en la reserva funcionará con una sola fase.
Solución: utilice un dispositivo de reserva con el mismo número de polos que el conmutador de transferencia, o configure el conmutador con un número de polos inferior.
52b. Puente de bornes de fase en un sistema TT/IT 🔵/🟡
En los sistemas de puesta a tierra TT e IT, el puenteado de bornes de fase tiene requisitos específicos. La comprobación recuerda verificar el diseño según las normas (en particular la IEC 60364-4-41). El nivel (🔵 o 🟡) depende de la norma activa.
52c. Puente declarado sin motivo 🔵
Se declara un puente de bornes en el dispositivo, pero la fuente no requiere puenteado — todos los ancestros tienen el mismo número de polos y no son fuentes independientes bifásicas. El puente es probablemente redundante.
52d. Tipo de fuente no marcado 🔵
El nodo de entrada no tiene un tipo de fuente asignado (red / generador / inversor / SAIs / solar). Marque la fuente para un análisis correcto del esquema y las sugerencias del asistente de IA.
💡 Diferencia con la comprobación 49: la comprobación 49 (🟡) se activa para un dispositivo entrante que ya tiene dispositivos hijos; esta (🔵) es una sugerencia más suave para cualquier nodo de entrada.
Invariantes del neutro comunes — IEC 60364 (5 comprobaciones)
Estas comprobaciones se activan según la norma seleccionada. Para IEC 60364 las cinco están activas.
53. PEN conmutado en un dispositivo 🔴
Regla (IEC 60364-4-41, IEC 60364-5-54 §543): el conductor PEN no debe interrumpirse en un PIA/ID/seccionador antes del punto donde se divide en N y PE.
Solución: utilice 1P en lugar de 2P, o divida PEN en N + PE más arriba en la jerarquía.
Punto de división del PEN (TN-C-S). En la mayoría de los apartamentos, el PEN ya se divide en N y PE en el cuadro general del edificio, por lo que N y PE separados ya llegan al cuadro — conmutar N allí está permitido. Para que el sistema no muestre una falsa advertencia, configure el punto de división para TN-C-S en los ajustes del cuadro (⚙): "Aguas arriba" elimina esta advertencia, mientras que "En este cuadro" (un PEN combinado en la entrada, típico de una casa particular con línea aérea) mantiene la comprobación activa. La opción más segura "En este cuadro" está activada por defecto, por lo que un peligro real nunca se oculta silenciosamente.
54. Entrada sin 4P en un sistema TT/IT 🔴
Regla (IEC 60364-4-46): en los sistemas TT e IT, el dispositivo de entrada debe ser de cuatro polos — conmutando todas las fases junto con N.
Solución: sustituya el dispositivo de entrada por uno de 4P.
55. N no aislado entre zonas de diferentes ID 🔴
Regla (IEC 61008-1): el conductor neutro entre grupos de diferentes ID debe estar aislado — una barra N compartida entre dos ID provoca disparos intempestivos.
Solución: cree una barra N separada para cada grupo de ID.
56. Barra PEN después del punto de división 🔴
Regla (IEC 60364-4-41, IEC 60364-5-54 §543): después de que el PEN se divide en N + PE, está prohibido volver a PEN.
Solución: sustituya la barra PEN por barras N y PE separadas.
57. Conmutador de transferencia sin enclavamiento 🔴
Regla (IEC 60947-6-1 §7.2.1): un conmutador de transferencia (ATS, conmutador) debe tener un enclavamiento mecánico o eléctrico que impida que ambas fuentes se cierren a la vez.
Solución: active el parámetro "Enclavamiento" en las propiedades del conmutador de transferencia/conmutador.
Seguridad de los peines (2 comprobaciones)
58. El peine evita el ID a través de N 🔴
Un peine de alimentación se alimenta desde un punto aguas arriba del ID/conmutador de transferencia, por lo que el N de los interruptores del peine no pasa a través de ese ID. La fase L pasa a través del ID (mediante la jerarquía padre) mientras que N no. La protección diferencial se rompe: el dispositivo no disparará ante una fuga real.
Solución: reconecte la alimentación del peine a un dispositivo aguas abajo del ID, o mueva el PIA aguas arriba del ID.
59. Conexiones N directas en un peine 1P+N/3P+N 🟡
Los miembros de un peine con N bajo un ID cuentan como 1 cable físico en el borne N del ID (a través del peine), no como N cables separados. Esto se tiene en cuenta en el umbral de recuento de N directas.
Barras de fase L1/L2/L3 (4 comprobaciones)
Validación suave de las barras de distribución de fase (L1/L2/L3): todas las advertencias son de nivel "Problema" 🟡. No bloquea el diseño, pero muestra incidencias en el panel de Validación con enlaces a las normas.
60. Fase no conectada 🟡
Regla: la fuente de fase está explícitamente configurada como "no asignada", y la detección automática de fuente (desde el elemento padre / barra) no ha dado ningún resultado.
Solución: en las propiedades del dispositivo, elija una fuente de fase (un distribuidor padre o una barra de fase) en el menú desplegable "FUENTE".
61. Referencia a una barra de fase eliminada 🟡
Regla: el dispositivo hace referencia a una barra L que ha sido eliminada del tablero.
Corrección automática: "Corregir" escribe "no asignada" — el usuario elige explícitamente una nueva fuente.
62. Barra de fase de un tipo diferente 🟡
Regla: el dispositivo está vinculado a una barra de un tipo que no coincide con la fase (p. ej., una entrada L1 que apunta a una barra N).
Solución: elija una barra del tipo coincidente, o elimine la vinculación.
63. Sobrecarga de la barra de fase 🟡
Regla (IEC 61439-1 §5.4): la suma de las capacidades nominales de los dispositivos en una barra de fase no debe exceder capacidad nominal de la barra × FD (63 A por defecto, FDR según la norma activa).
Solución: divida la carga entre dos barras de fase, o reemplace la barra por una de mayor capacidad nominal.
Vinculación de los invariantes N a la norma
Los invariantes N (elementos 53–57) están controlados por el parámetro "Norma" en la configuración del panel:
| Norma | Invariantes N activos |
|---|---|
| IEC 60364 (por defecto) | los 5 |
| HD 60364 (CENELEC) | los 5 |
| NEC / BS 7671 | solo críticos técnicos |
Si no se elige ninguna norma, las comprobaciones de invariantes N no están activas.
Validación multiperfil
Desde abril de 2026, la validación admite varias normas a la vez en un mismo panel. Esto permite diseñar según múltiples normas en paralelo y ver solo las advertencias que son realmente críticas para los códigos seleccionados.
Selector de norma
En la sección "Configuración del panel" → "Normas de validación" hay una lista de casillas de verificación:
- ✅ IEC 60364 (por defecto) — internacional
- ☐ Códigos regionales — NEC, BS 7671 y otros, seleccionables por mercado
Puede elegir una o varias. El conjunto activo se muestra como un indicador de etiqueta en el encabezado del panel de validación — por ejemplo "IEC + NEC". Al hacer clic en la etiqueta, se desplaza directamente al selector en la configuración.
Cómo funciona
- Filtrar por norma: cada Incidencia lleva una etiqueta de la norma a la que está vinculada. Antes de que el panel de Validación se renderice, las Incidencias cuya norma no está en el conjunto activo se filtran. Los propios detectores permanecen independientes del conjunto — hay un solo filtro, en el límite del formateo.
- Estado a nivel de panel: la elección se guarda con el panel.
- Valores predeterminados en un proyecto nuevo: se heredan de las Preferencias de IU — el usuario establece un valor predeterminado global en la configuración del perfil, y un panel nuevo lo toma.
Rigor de selectividad
Cuando varias normas están activas, el sistema elige el FD (factor de diversidad) más estricto entre ellas. Este algoritmo "elegirElMasEstricto" garantiza que un escenario no oculte errores que se dispararían bajo una de las normas por sí sola.
Comprobaciones según la norma elegida
3 comprobaciones están vinculadas a normas específicas. Se activan solo cuando la norma correspondiente está seleccionada.
64. Clase de DDR para una carga de CC 🟡
Regla (IEC 61008-1): un DDR tipo CA no detecta corrientes de fuga de CC. Los circuitos con inversores/cargadores de VE/FV necesitan un DDR tipo B o F.
Activo para: IEC
Solución: reemplace el DDR por uno tipo B (para FV, VE) o tipo F (para accionamientos de velocidad variable).
65. DDR en un sistema TT/IT sin polo N (se requiere 4P) 🔴
Regla (IEC 60364): en los sistemas de puesta a tierra TT e IT, la protección diferencial (DDR/RCBO) debe conmutar el neutro junto con las fases. Sin un polo N, el DDR no puede desconectar el circuito de forma fiable en caso de fuga.
Activo para: IEC
Solución: reemplace el DDR por un modelo de 4 polos (con neutro).
66. Colores de cable obsoletos 🔵
Regla (IEC 60445): se requiere la paleta moderna: marrón L1, negro L2, gris L3, azul N, verde-amarillo PE. Un código de color antiguo (p. ej., blanco/negro/rojo para fases) es una advertencia informativa.
Activo para: normas que exigen la paleta moderna
Solución: cambie la norma de color en Modo Cable → sección "Norma de color" → IEC.
Refuerzo de comprobaciones existentes
Mejoras en tres comprobaciones con soporte multi-norma:
- 51. Inversor sin un protector de sobreintensidad aguas arriba — ahora cuenta un AFDD como un dispositivo de protección contra sobrecorrientes (DPC); referencias dependientes de la norma (IEC/NEC).
- 53. PEN conmutado — un conjunto ampliado de dispositivos infractores, un mensaje más preciso sobre el punto de corte del PEN.
- 69. Generador portátil sin 4P — para generadores portátiles (un indicador separado), el dispositivo de entrada debe ser 4P (todos los polos junto con N).
Corrientes de cortocircuito — cálculo y comprobaciones
ElectroBoard calcula las corrientes de cortocircuito (CC) y comprueba dos requisitos clave de seguridad eléctrica: tiempo de desconexión automática y poder de corte de los dispositivos de protección. Los resultados están disponibles en dos lugares — como comprobaciones separadas en el panel de validación y como una calculadora detallada ⚡ "Corrientes de cortocircuito" (un botón de la barra de herramientas en el editor).
Los parámetros de la fuente (impedancia de red / corriente de CC en la acometida) se configuran en Configuración del panel → "Fuente de CC" — consulte la sección Configuración de red para más información. Si la fuente no está configurada, el cálculo utiliza valores típicos (marcados con un asterisco *).
67. Tiempo de desconexión automática no garantizado 🔴
Regla (IEC 60364-4-41 §411): en caso de defecto a una masa, el dispositivo de protección debe desconectar el circuito dentro del tiempo requerido. Para sistemas TN se verifica la condición Zs ≤ U0 / Ia — la impedancia del bucle de defecto a tierra no es mayor que la relación entre la tensión y la corriente de disparo del dispositivo. Para TT a través de un DDR — RA · IΔn ≤ 50 V (la tensión de contacto no supera el límite seguro).
Solución: reduzca la impedancia del bucle (sección transversal mayor o cable más corto), instale un DDR, o elija un dispositivo con una corriente de disparo instantáneo más baja.
68. Poder de corte insuficiente 🔴
Regla (IEC 60947-2, IEC 60898-1): el poder de corte asignado del dispositivo (Icu / Icn) no debe ser inferior a la corriente de cortocircuito presunta en el punto de instalación — Icu ≥ Ik(máx). De lo contrario, el dispositivo podría destruirse durante un cortocircuito sin interrumpir el circuito.
Solución: instale un dispositivo con un poder de corte superior (p. ej., 6 kA → 10 kA), o aplique protección de respaldo aguas arriba.
La calculadora "Corrientes de cortocircuito"
El botón ⚡ de la barra de herramientas abre un panel con una tabla para cada dispositivo: Zs (Ω), Ik (A), Ia (A), un veredicto de desconexión, Ik máx (kA), Icu (kA) y un veredicto de soportabilidad. El origen de los valores se marca como medido / configurado / transformador / típico. Un guión — significa una trayectoria de CC incompleta (faltan datos del cable), un asterisco * significa un valor por defecto.
Limitaciones v1: el cálculo es dominante en R (sin componente reactivo X, temperaturas fijas del conductor); los fusibles gG y el sistema de puesta a tierra IT aún no son compatibles; la impedancia del bucle se cuenta hasta el límite del panel (el conductor final hasta la carga no se modela).
Consejo: no es necesario corregir todas las recomendaciones (🔵). Pero todos los errores de seguridad (🔴) deben resolverse antes de utilizar el diseño para una instalación real.