Acoplamientos Indirectos; Posibilidades De Acoplamiento De Sobretensiones, De Izquierda A Derecha: Acoplamiento Galvánico O Directo, Inductivo Y Capacitivo - Phoenix Contact MCR Serie Manual Del Usuario

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Transmisión analógica de señales en la técnica MCR
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PHOENIX CONTACT
6.3

Acoplamientos indirectos

Además del acoplamiento galvánico directo de una sobretensión, hay también otros tipos
de acoplamientos.
Si se produce una descarga de rayo, debido a la sobrecorriente momentánea del rayo se
genera un campo electromagnético alrededor del canal del rayo. Este campo induce una
alta tensión en los cables que se encuentra en el área de influencia. A través de los cables,
las sobretensiones inducidas llegan hasta los equipos terminales conectados. Se producen
efectos similares cuando cables de corriente conducen la sobrecorriente momentánea del
rayo al interior del edificio y la transfieren a cables de señales tendidos en paralelo.
El acoplamiento capacitivo tiene lugar, en principio, a través del campo eléctrico entre dos
puntos con gran diferencia de potencial. Mediante la derivación de un descargador de
rayos se genera un alto potencial debido a la descarga de rayo. Se crea un campo eléctrico
entre la derivación y los cables de la fuente de alimentación y de la transmisión de señales.
El transporte de cargas que tiene entonces lugar por parte del campo eléctrico produce so-
bretensiones en los cables afectados.
i(t)
u
(t)
R
R
u
(t)
L
L
Figura 6-3
Posibilidades de acoplamiento de sobretensiones, de izquierda a derecha:
acoplamiento galvánico o directo, inductivo y capacitivo
Las sobretensiones transitorias también se producen debido a procesos de conmutación
en grandes consumidores o en redes de baja y media tensión. En la práctica no siempre se
encuentran las distancias de separación y los cables apantallados óptimos con los que es
posible limitar las perturbaciones. Sin embargo, para cada situación existe el módulo de
protección adecuado, con el que es posible establecer una protección eficaz contra sobre-
tensiones.
i(t)
u
(t)
2
L
K
i(t)
u
(t)
2
i
(t)
ε
2
r
C
K
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