Análisis de Riesgo y Diseño de Protección Contra Rayos – IEC 62305
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¿Qué aprenderás en esta especialización?
Temario Completo
4 leccionesSesión 1: IEC 62305-1 & 2 – Fenomenología y Arquitectura del Riesgo
- Electrodinámica y Normativa: Comprensión de la electrodinámica del rayo, niveles isoceraúnicos y dominio de la arquitectura normativa IEC 62305.
- Arquitectura del Riesgo: Identificación y delimitación de las Zonas de Protección Contra Rayos (LPZ 0 a LPZ 3).
- Gestión Integral: Definición de Riesgos Tolerables (RT) para Vidas (R1), Servicios (R2) y Patrimonio (R3, R4).
- Objetivo: Leer el entorno eléctrico como experto y establecer las bases normativas para una gestión integral de protección.
Sesión 2: IEC 62305-2 – Taller Técnico y Justificación LPL
- Cálculo de Áreas y Atenuación: Cálculo del área de exposición equivalente para impactos directos e indirectos, y aplicación de factores de atenuación.
- Matrices de Riesgo: Ejecución de matrices de riesgo reales (industriales y comerciales) para seleccionar con precisión matemática el Nivel de Protección (LPL).
- Objetivo: Validar matemáticamente la obligatoriedad de un Sistema de Protección Contra Rayos (SPCR) ante cualquier supervisor usando R = N × P × L.
Sesión 3: IEC 62305-3 – Protección Externa (LPS): Captación y Tierra
- Dimensionamiento de Captación: Aplicación de los métodos de Malla, Ángulo de Protección y Esfera Rodante (radios de 20m a 60m).
- Conductores y Puesta a Tierra: Diseño del enrutamiento óptimo de bajadas y configuración de tierras de alta frecuencia (Arreglos Tipo A y B).
- Objetivo: Pasar del cálculo a la geometría para diseñar infraestructuras físicas inquebrantables de captación y disipación.
Sesión 4: IEC 62305-4 & XGS LAB – LEMP, Separación y Modelado 3D
- Cálculo de Distancia (s): Prevención de arcos eléctricos mediante el cálculo matemático de la distancia de separación: s = (ki / km) × kc × I.
- Equipotencialidad y DPS: Diseño del enlace equipotencial (Bonding) y coordinación de supresores de sobretensión (SPDs).
- Simulación 3D (XGS LAB): Visualización en tiempo real de la Esfera Rodante para detectar vulnerabilidades indetectables en 2D.
- Objetivo: Entrar a la élite del diseño eléctrico integrando simulación computacional de vanguardia.
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Este curso está diseñado para guiarte desde los fundamentos normativos hasta el modelado avanzado. Se recomienda contar con conocimientos básicos o experiencia previa en el sector eléctrico o ingeniería para asimilar mejor los proyectos prácticos y simulaciones.
Todos los diseños desarrollados en clase se basan estrictamente en los estándares internacionales más exigentes vigentes, como la IEC 62305 y la NFPA 780, asegurando que tus proyectos finales cumplan con cualquier auditoría técnica en Latinoamérica.
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