Guía Técnica de Puesta a Tierra y Conexión de Pantallas Metálicas en Cables de Media y Alta Tensión: Corrientes Circulantes, Tensión Inducida y Sistemas de Conexión (IEC 60287, IEC 60502-2, IEEE 575)

2026-09-14 | SiTong Cable | technical
Guía Técnica de Puesta a Tierra y Conexión de Pantallas Metálicas en Cables de Media y Alta Tensión: Corrientes Circulantes, Tensión Inducida y Sistemas de Conexión (IEC 60287, IEC 60502-2, IEEE 575)

Guía Técnica de Puesta a Tierra y Conexión de Pantallas Metálicas en Cables de Media y Alta Tensión: Corrientes Circulantes, Tensión Inducida y Sistemas de Conexión (IEC 60287, IEC 60502-2, IEEE 575)

Los cables unipolares de media tensión (6kV a 35kV) y alta tensión (66kV a 220kV) constituyen las arterias vitales de subestaciones eléctricas, redes colectoras de energía renovable (parques eólicos y solares) y redes de distribución industrial pesada. Sin embargo, el paso de elevadas corrientes alternas a través de conductores unipolares aislados genera campos electromagnéticos variables en el tiempo que inducen fuerzas electromotrices (tensiones inducidas) a lo largo de la pantalla metálica o cubierta del cable. Si la puesta a tierra de la pantalla se diseña de manera inadecuada, los ingenieros de proyecto se enfrentan a un severo dilema operativo: la conexión rígida en ambos extremos (Solid Bonding) crea lazos cerrados donde circulan corrientes de pantalla ($I_{circ}$) que representan del 30% al 70% de la corriente de fase, causando graves pérdidas térmicas por efecto Joule ($I^2R$) y obligando a desclasificar (derating) la capacidad de corriente del cable entre un 10% y un 35%; por el contrario, la conexión en un solo punto (Single-Point Bonding) elimina las corrientes circulantes pero permite la acumulación de tensiones inducidas de contacto ($E_s$) que pueden alcanzar niveles peligrosos para las personas y perforar la cubierta exterior ante transitorios de red.

La selección de la topología óptima de conexión de pantallas—Conexión Rígida en Ambos Extremos, Conexión en un Solo Punto o Conexión Cruzada Seccionalizada (Cross-Bonding)—requiere un riguroso análisis de ingeniería que equilibre el factor de desclasificación térmica, los límites de tensión inducida admisible, el dimensionamiento ante corrientes de cortocircuito a tierra y la coordinación de limitadores de tensión de cubierta (SVL). Esta guía técnica detalla los fundamentos electromagnéticos, las fórmulas de cálculo de cortocircuito según IEC 60949, la comparativa de materiales de pantalla metálica, los esquemas de conexión según IEEE 575 e IEC 60287-1-1, y las mejores prácticas de instalación en campo para circuitos de cables de energía.

1. Inducción Electromagnética en Pantallas de Cables Unipolares

En los cables tripolares de media tensión, las tres fases están contenidas dentro de una cubierta común exterior, lo que produce una simetría electromagnética donde la suma fasorial de las corrientes de fase es nula ($\vec{I}_A + \vec{I}_B + \vec{I}_C = 0$). Como resultado, la inducción mutua hacia la pantalla metálica exterior es prácticamente despreciable.

Por el contrario, en las instalaciones con cables subterráneos unipolares dispuestos en formación trifolio (trébol) o en plano, el flujo magnético alterno generado por cada conductor de fase concatena con las pantallas metálicas de los cables adyacentes, induciendo una fuerza electromotriz longitudinal proporcional a la longitud del tendido.

1.1 Inductancia Mutua y Tensión Inducida por Unidad de Longitud

De acuerdo con la ley de inducción de Faraday, la tensión inducida por unidad de longitud en la pantalla metálica de un cable unipolar depende de la corriente de carga, la frecuencia del sistema y la separación geométrica entre fases:

$$E_s = I \cdot X_m = I \cdot 2\pi f \cdot M$$

Donde: - $E_s$ = Tensión inducida en la pantalla por unidad de longitud ($\text{V/km}$) - $I$ = Corriente de fase de régimen continuo ($\text{A}$) - $f$ = Frecuencia del sistema ($50\text{ Hz}$ o $60\text{ Hz}$) - $M$ = Coeficiente de inductancia mutua entre conductor y pantalla ($\text{H/km}$) - $X_m$ = Reactancia mutua ($\Omega\text{/km}$)

Para tres cables unipolares instalados en formación en trébol (trefoil) en contacto con una distancia interaxial $S$ y un radio medio de pantalla $r_s$, la reactancia mutua es idéntica y equilibrada en las tres fases:

$$X_m = 2\pi f \cdot 2 \times 10^{-4} \cdot \ln\left(\frac{S}{r_s}\right) \quad (\Omega\text{/km})$$

En disposiciones en plano horizontal, la inductancia mutua entre las fases exteriores y la fase central es asimétrica, generando tensiones inducidas desiguales que provocan pérdidas adicionales desequilibradas a menos que se realicen transposiciones de fase o esquemas de cross-bonding.

1.2 El Dilema de Ingeniería: Corrientes Circulantes vs. Tensión de Contacto

La configuración de puesta a tierra define la naturaleza de la respuesta eléctrica del sistema:

  1. Ambos Extremos Puestos a Tierra (Solid Bonding): Se crea un circuito cerrado a través de las pantallas metálicas y la tierra. La tensión inducida impulsa corrientes circulantes continuas ($I_{circ}$) que pueden alcanzar magnitudes muy elevadas, disipando calor continuo ($P_{loss} = I_{circ}^2 \cdot R_{pantalla}$) y obligando a una reducción obligatoria de la capacidad de transporte de corriente según IEC 60287-1-1.
  2. Un Solo Extremo Puesto a Tierra (Single-Point Bonding): El lazo de corriente queda abierto ($I_{circ} = 0$), eliminando por completo las pérdidas térmicas y permitiendo utilizar el 100% de la capacidad de transporte del conductor. Sin embargo, la tensión inducida se acumula linealmente con la longitud, alcanzando su valor máximo ($E_{max} = E_s \cdot L$) en el extremo remoto no conectado a tierra. Si esta tensión supera los límites de seguridad humana ($50\text{V}$ o $65\text{V}$), existe riesgo de electrocución para el personal o perforación dieléctrica de la cubierta exterior.

2. Dimensionamiento de Pantallas Metálicas y Capacidad de Cortocircuito (IEC 60949)

La pantalla metálica desempeña dos funciones esenciales: drenar corrientes de carga capacitiva en régimen permanente y conducir de forma segura las corrientes de cortocircuito monofásicas a tierra ($I_{sc}$) durante el tiempo de despeje de la protección ($t$) sin superar la temperatura límite admisible del aislamiento de XLPE ($250^\circ\text{C}$) o de las cubiertas de PVC/PE ($150^\circ\text{C}$–$200^\circ\text{C}$).

2.1 Fórmula de Cortocircuito Adiabático

Para duraciones de cortocircuito $t \le 3.0\text{ segundos}$, la transferencia térmica hacia las capas adyacentes se desprecia de forma conservadora (proceso adiabático). Según las normas IEC 60949 e IEC 60502-2, la sección mínima requerida de la pantalla metálica se calcula mediante:

$$S_{min} = \frac{I_{sc} \cdot \sqrt{t}}{k}$$

Donde: - $S_{min}$ = Sección transversal mínima de la pantalla metálica ($\text{mm}^2$) - $I_{sc}$ = Corriente eficaz de cortocircuito a tierra ($\text{kA}$) - $t$ = Tiempo total de despeje de la falta, incluyendo apertura del interruptor ($\text{s}$, típicamente de $0.2\text{s}$ a $1.0\text{s}$) - $k$ = Constante de capacidad térmica del material ($\text{A}\cdot\text{s}^{1/2}\text{/mm}^2$)

Material de la Pantalla Metálica Temperatura Inicial ($\theta_i$) Temperatura Máxima de Cortocircuito ($\theta_f$) Constante $k$ ($\text{A}\cdot\text{s}^{1/2}\text{/mm}^2$)
Pantalla de Hilos de Cobre (CW) $80^\circ\text{C}$ (plena carga) $250^\circ\text{C}$ 203
Pantalla de Cinta de Cobre (CT) $80^\circ\text{C}$ $200^\circ\text{C}$ 180
Vaina de Aleación de Plomo (Pb) $70^\circ\text{C}$ $150^\circ\text{C}$ 28
Cubierta de Aluminio Corrugado (CAS) $80^\circ\text{C}$ $200^\circ\text{C}$ 125

⚠️ Ejemplo de Cálculo Práctico: Para una red colectora eólica de $33\text{kV}$ con una corriente de falta a tierra de $25\text{kA}$ y un tiempo de actuación de protecciones de $0.5\text{s}$, la sección mínima requerida de hilos de cobre es: $$S_{min} = \frac{25000 \cdot \sqrt{0.5}}{203} = \frac{25000 \cdot 0.7071}{203} \approx 87.08\text{ mm}^2$$ En este escenario de alta exigencia, una pantalla convencional de cinta de cobre de $16\text{mm}^2$ o $25\text{mm}^2$ se fundiría instantáneamente. Debe especificarse una pantalla reforzada de hilos de cobre de $95\text{mm}^2$ con contraespira de cinta de cobre ecualizadora.


3. Análisis Comparativo: Tipos y Materiales de Pantalla Metálica

Dependiendo del nivel de cortocircuito, la presencia de hidrocarburos, la agresividad química del terreno y los requisitos de estanqueidad radial, se seleccionan distintas construcciones metálicas:

Tipo de Pantalla / Cubierta Detalles de Construcción Capacidad de Cortocircuito Barrera Radial contra Humedad Resistencia al Impacto Mecánico Aplicaciones Típicas en Ingeniería
Hilos de Cobre Concéntricos (CWS) Capa concéntrica de hilos de cobre con cinta de amarre helicoidal en sentido opuesto Muy Elevada (Personalizable de $16\text{mm}^2$ a $150\text{mm}^2+$) Baja (Requiere cintas hinchables hidrófugas) Media (Gran flexibilidad y facilidad de montaje) Subestaciones de servicios públicos, parques eólicos y solares, alimentadores MT/AT
Cinta de Cobre Solapada (CTS) Cinta de cobre electrolítico aplicada helicoidalmente con solape del $15\%$ al $25\%$ ($0.1\text{mm}$) Baja (Limitada a apantallamiento electrostático, $< 3\text{kA}$–$5\text{kA}$) Baja Baja (Sensible a desgarros en radios de curvatura cerrados) Distribución industrial en baja corriente de falta, centros de transformación de interior
Tubo de Aluminio Corrugado (CAS) Tubo continuo de aluminio extrusionado o soldado longitudinalmente y corrugado Extremadamente Elevada $100\%$ Impermeable Máxima (Inmune a aplastamientos y perforaciones mecánicas) Líneas de alta tensión ($66\text{kV}$ a $500\text{kV}$), galerías de servicios, túneles de metro
Vaina de Aleación de Plomo (Pb) Tubo continuo de plomo aleado extrusionado en caliente (BS 801) Moderada (Requiere mayor espesor debido a su menor conductividad) $100\%$ Impermeable (Inmune a hidrocarburos y disolventes) Alta (Resistencia excepcional a la corrosión química y vibración) Refinerías petroquímicas, plataformas offshore, suelos altamente contaminados

En sistemas de control y automatización industrial, se implementan apantallamientos equivalentes en cables de control para suprimir interferencias electromagnéticas (EMI) provenientes de circuitos de potencia cercanos.


4. Topologías de Puesta a Tierra de Pantallas: Principios y Criterios de Selección

La norma IEEE Std 575 (Guide for the Application of Sheath-Bonding Methods for Single-Core Power Cable Systems) clasifica los esquemas de conexión de pantallas en tres configuraciones principales:

[ Esquema 1: Conexión Rígida en Ambos Extremos (Solid Bonding) ]
Terminal A (Puesto a Tierra) ========================= Terminal B (Puesto a Tierra)
  -> Cero tensión de contacto; altas corrientes circulantes; requiere desclasificación térmica.

[ Esquema 2: Conexión en un Solo Punto (Single-Point Bonding) ]
Terminal A (Puesto a Tierra) ========================= Terminal B (Aislado + SVL)
  -> Cero corriente circulante; 100% de capacidad de transporte; tensión acumulada en extremo B.

[ Esquema 3: Conexión Cruzada Seccionalizada (Cross-Bonding) ]
Sección 1 [Fase A] ---\ /--- Sección 2 [Fase B] ---\ /--- Sección 3 [Fase C] === (Tierra)
Sección 1 [Fase B] -----X--- Sección 2 [Fase C] -----X--- Sección 3 [Fase A] === (Tierra)
Sección 1 [Fase C] ---/ \--- Sección 2 [Fase A] ---/ \--- Sección 3 [Fase B] === (Tierra)
  -> Cancelación fasorial: Va + Vb + Vc = 0; corriente circulante aprox. nula; tensión segura.

4.1 Topología 1: Conexión Rígida en Ambos Extremos (Solid Bonding)

En esta configuración, las pantallas metálicas de las tres fases se interconectan y se conectan sólidamente a la malla de tierra de la subestación en ambos extremos terminales.

  • Comportamiento Eléctrico: La tensión de contacto queda fijada a potencial de tierra ($0\text{V}$) en ambos terminales. Se establecen corrientes circulantes continuas a través del lazo pantalla-tierra.
  • Longitud de Tendido Aplicable: Tramos cortos (generalmente $< 300\text{ a }500\text{ metros}$) o circuitos de baja corriente donde las pérdidas térmicas adicionales sean asumibles.
  • Impacto en Capacidad: Exige una desclasificación de la corriente admisible del conductor de entre el $10\%$ y el $35\%$. En circuitos de alta corriente ($> 800\text{A}$), esta opción es energéticamente ineficiente.

4.2 Topología 2: Conexión en un Solo Punto (Single-Point Bonding)

En este esquema, las pantallas se conectan a tierra únicamente en un punto—generalmente en la subestación de alimentación o en el punto medio del trazado (Mid-Point Bonding).

  • Comportamiento Eléctrico: Se interrumpe el lazo de corriente ($I_{circ} = 0$), permitiendo aprovechar el 100% de la capacidad nominal del conductor.
  • Límite de Tensión Inducida: Las normas IEEE 575 e IEC 60502-2 establecen que la tensión inducida de régimen permanente en el extremo no conectado a tierra no debe superar $50\text{V}$ o $65\text{V}$ a plena carga. Ante faltas de cortocircuito externas, la sobretensión transitoria debe permanecer por debajo de la rigidez dieléctrica de la cubierta exterior ($< 5\text{kV}$ a $10\text{kV}$).
  • Limitador de Tensión de Cubierta (SVL): En el extremo aislado se instala un descargador de sobretensiones de óxido de zinc (SVL) en el interior de una caja de conexión (Link Box) para desviar a tierra las ondas de choque por rayo o maniobra.
  • Conductor de Continuidad de Tierra (ECC): Es obligatorio tender un conductor de tierra aislado en paralelo (Earth Continuity Conductor) para garantizar una vía de retorno de baja impedancia para las corrientes de falta del sistema.

4.3 Topología 3: Conexión Cruzada Seccionalizada (Cross-Bonding)

Para líneas de transmisión y distribución subterránea de gran longitud ($> 1.0\text{ a }1.5\text{ km}$), el cross-bonding es la solución de ingeniería de referencia.

  • Estructura del Sistema: El tendido se divide en tres secciones menores de idéntica longitud. En cada arqueta de empalme, las pantallas de las tres fases se cruzan de forma rotativa: la pantalla de la fase A se conecta a la fase B de la siguiente sección, la fase B a la C, y la fase C a la A.
  • Mecanismo de Cancelación Vectorial: Al ser las tensiones inducidas de igual módulo pero desfasadas $120^\circ$, la suma vectorial de las fuerzas electromotrices a lo largo del ciclo completo es nula: $$\vec{E}{total} = \vec{E}} + \vec{E{B} + \vec{E} = 0$$
  • Ventaja de Ingeniería: Las corrientes circulantes se reducen a valores mínimos ($< 3\%$), se preserva la capacidad térmica completa del conductor y las tensiones de contacto en las cajas intermedias se mantienen por debajo de $50\text{V}$.

5. Matriz de Decisión y Comparativa de Métodos de Puesta a Tierra

Parámetro de Evaluación Conexión en Ambos Extremos Conexión en un Punto Conexión en Punto Medio Conexión Cruzada (Cross-Bonding)
Longitud Típica de Ruta $< 300\text{ m}$ $300\text{ m} - 1000\text{ m}$ $600\text{ m} - 2000\text{ m}$ $> 1500\text{ m}$ (múltiplos de 3 tramos)
Pérdidas por Corriente Circulante Altas (desclasificación $10\%\text{–}35\%$) Nulas ($0\%$) Nulas ($0\%$) Mínimas ($< 3\%$)
Tensión Inducida Máxima $0\text{V}$ En el extremo remoto aislado ($< 65\text{V}$) En ambos extremos aislados ($< 65\text{V}$) En cajas intermedias de empalme ($< 65\text{V}$)
Requiere Limitador SVL No (en extremo abierto) (en ambos extremos) (en arquetas de cruce)
Requiere Conductor ECC Paralelo No (la pantalla asume el retorno) (Obligatorio) (Obligatorio) Opcional según estudio de red
Complejidad de Instalación Muy baja Moderada Moderada Alta (arquetas y cajas de cruce)
Inversión Inicial Mínima Media Media Mayor inversión en accesorios
Campos de Aplicación Típicos Conexiones de subestación, salidas de transformador Alimentadores de parques eólicos ($0.5\text{–}1.2\text{km}$) Redes subterráneas urbanas intermedias Grandes corredores subterráneos de transmisión MT/AT

6. Herrajes, Accesorios de Puesta a Tierra e Instalación en Campo

La confiabilidad operativa de estos sistemas exige componentes de conexión de la más alta calidad mecánica y eléctrica para evitar calentamientos y arcos ante faltas a tierra.

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|              ESQUEMA DE INSTALACIÓN EN UN SOLO PUNTO (SINGLE-POINT)     |
|                                                                         |
|  [ SUBESTACIÓN A ]                                  [ SUBESTACIÓN B ]   |
|   Extremo Conectado a Tierra                          Extremo Aislado   |
|  +-------------+                                     +-------------+    |
|  | Terminales  |=====================================| Terminales  |    |
|  | (Pantalla T)|-------------------//----------------| (Pantalla A)|    |
|  +------+------+                                     +------+------+    |
|         |                                                   |           |
|         v (Conexión Directa)                                v           |
|    ===========                                         [ Link Box ]     |
|    Malla Tierra                                        |   (SVL)  |     |
|         ^                                              +----+-----+     |
|         |                 Conductor de Retorno ECC          |           |
|         +---------------------------------------------------+           |
|                                                             v           |
|                                                        ===========      |
|                                                        Malla Tierra     |
+-------------------------------------------------------------------------+

6.1 Terminación de Pantalla y Terminales de Compresión Reforzados

En las terminaciones de media y alta tensión, los hilos de cobre de la pantalla se agrupan en una trenza uniforme, sellada con masillas obturadoras e hidroexpansivas, y se crimpan utilizando terminales para cables de cobre estañado de alta conductividad conformes a la norma IEC 61238-1 Clase A. La fijación a la pletina de tierra debe incluir arandelas elásticas tipo Belleville de acero inoxidable para mantener una presión de contacto constante frente a ciclos térmicos.

6.2 Abrazaderas en Trébol (Trefoil Clamps) y Resistencia a Fuerzas Electrodinámicas

Ante faltas de cortocircuito, las fuerzas electrodinámicas repulsivas entre conductores unipolares ($F_s = 0.2 \cdot I_{sc}^2 / S$) pueden causar severos desplazamientos mecánicos. Es imprescindible instalar abrazaderas en trébol de aluminio amagnético o composite de alta resistencia de nuestra línea de accesorios y herrajes, espaciadas cada $0.8\text{m}$ a $1.5\text{m}$ según la norma IEC 61914.

Las cajas de conexión de pantallas para esquemas single-point o cross-bonding deben contar con grado de protección IP67 o IP68 para resistir inmersión en arquetas subterráneas. Los limitadores de óxido de zinc (ZnO) deben seleccionarse con una tensión de servicio continuo ($U_c$) superior a la tensión máxima inducida a plena carga, garantizando una tensión residual que proteja la cubierta exterior del cable (ensayada a $10\text{kV}\text{ DC}$ durante 1 minuto según IEC 60502-2).


7. Pruebas de Campo y Verificación de Integridad de Pantalla

Antes de la energización de un sistema unipolar de media o alta tensión, se deben ejecutar los siguientes ensayos de puesta en servicio:

  1. Ensayo de Tensión Continua en Cubierta Exterior (IEC 60229 / IEEE 400): Aplicación de una tensión continua de $4\text{kV}$ por cada $1.0\text{mm}$ de espesor de cubierta (máximo $10\text{kV}\text{ DC}$) entre la pantalla metálica y tierra durante $1.0\text{ minuto}$, verificando la ausencia de perforación.
  2. Medición de Resistencia de Aislamiento de Pantalla y SVL: Con la barra de puenteado desconectada en la caja de enlace, medir la resistencia de aislamiento con un megóhmetro de $2.5\text{kV}$ o $5\text{kV}$ (valor mínimo requerido: $100\text{ M}\Omega\cdot\text{km}$).
  3. Medición de Corrientes Circulantes bajo Carga: Con el circuito energizado y equilibrado, medir la corriente de pantalla con una pinza de efecto Hall o bobina Rogowski. En esquemas single-point y cross-bonding, la corriente de pantalla debe ser $< 3\%$ de la corriente de fase.

8. Capacidad de Fabricación y Soluciones a Medida de SiTong Cable

En Zhengzhou Sitong Cable Co., Ltd. (SiTong Cable / 郑州四通电缆), fabricamos cables de energía de media y alta tensión (de 6kV hasta 220kV) adaptados a los estándares más exigentes de la industria eléctrica internacional:

  • Líneas de Triple Extrusión CCV: Líneas de vulcanización continua en catenaria en salas limpias presurizadas que aseguran pantallas semiconductoras ultrasuaves y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) libre de microcavidades.
  • Diseños de Pantalla Personalizados: Suministramos pantallas de hilos de cobre de $16\text{mm}^2$ a $150\text{mm}^2+$ con contraespira de cobre, pantallas de cinta de cobre de alta conductividad, vainas continuas de plomo y cubiertas de aluminio corrugado estancas.
  • Certificaciones Internacionales: Instalaciones certificadas bajo ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, con productos conformes a IEC 60502-2, IEC 60840, IEC 60949, BS 6622 e IEEE 575.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

P1: ¿Por qué no es recomendable conectar a tierra ambos extremos en cables unipolares largos de alta corriente?

R: Porque la conexión en ambos extremos crea un circuito cerrado de baja impedancia a través de la pantalla metálica. La tensión inducida genera elevadas corrientes circulantes ($I_{circ}$) que disipan calor por efecto Joule, elevando la temperatura del cable y forzando una desclasificación de su capacidad de transporte de entre el $15\%$ y el $35\%$. Esto se traduce en graves pérdidas energéticas y en la necesidad de sobredimensionar la sección del conductor.

P2: ¿Cuál es la tensión máxima inducida admisible en una pantalla no conectada a tierra?

R: Según las normas IEEE Std 575 e IEC 60502-2, la tensión inducida de contacto en régimen permanente en terminales accesibles no debe superar $50\text{V}$ o $65\text{V}$ a plena carga. Durante un cortocircuito a tierra en la red, la sobretensión transitoria puede alcanzar varios kilovoltios (generalmente $< 5\text{kV}$), pero debe ser amortiguada mediante limitadores SVL para evitar la perforación dieléctrica de la cubierta exterior.

P3: ¿Cómo elegir entre Pantalla de Hilos de Cobre (CWS) y Pantalla de Cinta de Cobre (CTS)?

R: La elección se determina en función de la corriente de cortocircuito monofásica a tierra del sistema ($I_{sc}$) y el tiempo de despeje ($t$). Las pantallas de cinta de cobre tienen una sección efectiva reducida y mayor resistencia de contacto entre solapes, lo que limita su capacidad térmica a unos $3\text{kA}$–$5\text{kA}$ durante $0.5\text{s}$. Para redes con corrientes de falta de $10\text{kA}$ a $25\text{kA}+$, es indispensable especificar pantallas de hilos de cobre calculadas según IEC 60949 ($35\text{mm}^2$ a $95\text{mm}^2+$).

P4: ¿Por qué es obligatorio instalar un Conductor de Continuidad de Tierra (ECC) en sistemas Single-Point?

R: En un esquema de conexión en un solo punto, la pantalla metálica está aislada en un extremo y no puede actuar como vía de retorno de corrientes de defecto de la red. Si se produce un cortocircuito a tierra exterior, la corriente de retorno por el terreno podría causar peligrosas elevaciones de potencial. El conductor ECC aislado tendido en paralelo ofrece una trayectoria metálica de baja impedancia para la actuación instantánea de las protecciones.

P5: ¿Cuándo es indispensable utilizar Conexión Cruzada (Cross-Bonding) en lugar de Conexión en un Punto?

R: Cuando la longitud del tendido supera aproximadamente $1.0\text{ a }1.5\text{ kilómetros}$, la tensión inducida en el extremo abierto de un sistema single-point superaría el límite de seguridad de $50\text{V}$–$65\text{V}$. El cross-bonding divide la línea en múltiplos de tres tramos equilibrados y cruza las pantallas, anulando vectorialmente las tensiones inducidas totales y manteniendo la tensión de contacto dentro de los límites normativos en todas las arquetas intermedias.


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