Sistema de extinción de incendios para TGBT y cuadros generales de baja tensión
AeroXFireshield detecta y extingue automáticamente un incendio dentro de las celdas, compartimentos y volúmenes técnicos de un cuadro general. La protección se dimensiona por zona según tabiques, anchura, altura, ventilación y posición del riesgo.

Ejemplo de protección automática de un TGBT o armario de potencia mediante varios generadores AeroXFireshield.
¿Por qué es crítico un incendio de TGBT?
El cuadro general concentra la alimentación y distribución de numerosos circuitos. Su pérdida puede detener una parte o todo el sitio.
Pérdida de distribución
Un siniestro puede cortar varias zonas o edificios.
Parada de producción
La pérdida de una celda puede inmovilizar una línea.
Propagación por cables
Los conductores pueden transmitir el fuego.
Plazos de sustitución
Un cuadro específico puede tardar semanas o meses.
Daños colaterales
Humo, calor y hollín contaminan celdas vecinas.
Pérdida de explotación
El coste de parada supera con frecuencia el valor del cuadro.
¿Dónde están los riesgos dentro de un TGBT?
Las zonas de potencia, conexiones y equipos de maniobra son especialmente sensibles.
Barras
Un mal apriete, oxidación o aislamiento defectuoso pueden provocar arco o punto caliente.
Interruptores de potencia
Sufren fuertes esfuerzos eléctricos y mecánicos.
Salidas de cables
Las conexiones pueden calentarse por resistencia o sobrecarga.
Contactores y relés
Los ciclos y el desgaste degradan los contactos.
Compensación reactiva
Condensadores y protecciones pueden originar fallos.
Transformadores auxiliares
Fuentes y transformadores pueden sobrecalentarse.
Polvo y contaminación
Los depósitos favorecen calentamiento y envejecimiento.
Ventilación
Un fallo aumenta la temperatura interna.
Un TGBT rara vez es un único volumen
Los tabiques metálicos y las celdas separadas limitan la circulación del calor y del aerosol.
¿Por qué estudiar cada compartimento?
- Cada celda puede tener volumen distinto
- Los tabiques bloquean la difusión
- Potencia y control tienen riesgos diferentes
- Puertas y ventilación varían
- La detección debe seguir los riesgos reales
Consecuencias para el dimensionamiento
- Calcular cada celda
- Verificar anchura y altura máximas
- Asignar capacidad suficiente a cada zona
- Definir número e implantación
- Elegir activación simultánea o en cascada

Detectar cerca del riesgo e interrumpir la combustión
AeroXFireshield combina detección térmica lineal y generadores distribuidos según la arquitectura.
Vigilar zonas críticas
El cable recorre bornes, salidas, barras y componentes.
Activación automática
Al alcanzar el umbral se activa la unidad correspondiente.
Difusión del aerosol
La formulación produce partículas activas en la celda.
Interrupción de la llama
Las partículas interrumpen la reacción química de combustión.
La selección depende de cada celda
Debe combinarse volumen, anchura, altura, profundidad, tabiques, ventilación y posición del riesgo.

Arquitectura multigenerador para un cuadro compartimentado
El siguiente ejemplo ilustra la lógica de reparto y no es universal.
Seguir las zonas de potencia sin dejar zonas muertas
Un cable más largo mejora la detección, pero no aumenta la cantidad de agente ni el alcance.
Sobre los bornes
Colocar el cable cerca de las conexiones.
Por celda
Cada compartimento necesita un recorrido propio.
En varios niveles
Un trazado en S cubre varias filas.
Detección desplazada
El cable HDC se coloca sobre el riesgo cuando el generador no puede alinearse.
Sin obstáculos
El calor no debe quedar bloqueado.
Sin capacidad ficticia
El cable no compensa anchura o volumen excesivos.

Integrar la protección en el escenario de seguridad
El generador no corta directamente la potencia. Una interfaz puede controlar un órgano externo dimensionado para ello.
Reporte de activación
Envío a alarma, GTB, GTC, SSI o autómata.
Contacto seco
Interfaz sencilla con un sistema tercero.
Mando del interruptor general
Control posible de un órgano motorizado compatible.
Mando de contactor
Desconexión de una celda o salida.
Parada de ventilación
Posible mando para limitar pérdida de agente.
Radio y cloud
Reporte y notificaciones según versiones.

¿Qué orientación según la configuración?
Tabla de preselección. La validación final debe seguir el dimensionamiento y los planos.
| Configuración | Orientación probable | Punto de atención |
|---|---|---|
| Pequeño cuadro general no compartimentado | Gama Pro | Una unidad posible si cumple volumen, anchura y altura |
| Celda compacta | AX-150M a AX-450M según estudio | Comprobar anchura, altura y densidad |
| Celda de gran potencia | Pro o Industria | Validar capacidad y difusión |
| TGBT multicelda | Arquitectura multigenerador | Una o varias unidades por celda |
| TGBT ventilado | Estudio específico | Parada de ventilación y margen |
| Varios TGBT en un local | Protección local o de sala | Comparar o combinar arquitecturas |
Errores que deben evitarse
La precisión del dimensionamiento condiciona la eficacia.
¿Qué sitios utilizan TGBT críticos?
La protección localizada es especialmente pertinente cuando la continuidad eléctrica es esencial.
Industria
Líneas, procesos y servicios críticos.
Centros comerciales
Distribución general de múltiples zonas.
Hospitales
Continuidad de servicios esenciales.
Centros de datos
Alimentación de infraestructura informática.
Logística
Almacenes, frío y automatización.
Hoteles y oficinas
Distribución, climatización y ascensores.
Administraciones
Edificios públicos y equipamientos.
Tratamiento de agua
Bombeo y procesos.
Fotovoltaica
Armarios de conexión de potencia.
IRVE
Distribución central de múltiples puntos.
Infraestructuras
Túneles, transporte y telecomunicaciones.
Edificios multiuso
Cuadros comunes para varios servicios.
Construir una estrategia coherente alrededor del TGBT
Armarios eléctricos
Protección localizada de celdas y armarios de potencia.
Salas eléctricas
Estudiar protección global de varios cuadros.
Dimensionamiento
Elegir según volumen, anchura, altura y compartimentos.
Interfaces y corte
Reporte, contacto seco, corte y supervisión.
Aerosol condensado
Comprender cómo se genera y actúa el agente.
Gamas profesionales
Comparar Pro e Industria.
Fotovoltaica
Proteger armarios de conexión y distribución.
IRVE
Proteger cuadros y armarios de recarga.
Preguntas frecuentes sobre protección contra incendios de TGBT
Comment protéger un TGBT contre l’incendie ?
La prévention associe une conception conforme, une maintenance régulière, la thermographie, le contrôle des serrages et, lorsque le risque le justifie, une détection et une extinction automatiques par cellule ou compartiment.
Quel système d’extinction utiliser pour un TGBT ?
Le choix dépend du volume, de la largeur, de la hauteur, des cloisons, de la ventilation, des obstacles et de la localisation des risques dans chaque cellule.
Faut-il un générateur par cellule ?
Souvent, mais pas systématiquement. Une cellule séparée par des cloisons limitant la diffusion doit généralement être étudiée comme une zone indépendante.
Peut-on protéger les jeux de barres ?
Oui lorsque leur compartiment, leur accessibilité et leur géométrie permettent une détection et une diffusion adaptées.
Comment dimensionner un TGBT compartimenté ?
Chaque cellule doit être mesurée, puis vérifiée selon volume, largeur maximale, hauteur maximale, ventilation et parcours de détection.
Peut-on utiliser un seul gros générateur pour tout le TGBT ?
Pas par défaut. Un volume total compatible ne garantit pas que l’aérosol atteindra toutes les cellules séparées.
Peut-on couper automatiquement le TGBT ?
Une interface peut commander un disjoncteur motorisé, un contacteur ou un autre organe externe, mais le générateur ne coupe pas directement la puissance.
Peut-on renvoyer l’activation vers une GTB ou un SSI ?
Oui selon l’architecture, généralement par contact sec ou module intermédiaire compatible.
Comment protéger un TGBT ventilé ?
Il faut analyser les ventilateurs, les grilles, leur arrêt éventuel et la perte possible d’agent. Une étude spécifique est nécessaire.
Quelle différence entre protéger le TGBT et protéger la salle électrique ?
La protection du TGBT agit dans les cellules. La protection de la salle traite le volume global et les risques situés hors des armoires. Les deux peuvent être complémentaires.
Peut-on installer AeroXFireshield dans un TGBT existant ?
Oui si un emplacement conforme est disponible, que la détection peut couvrir les zones à risque et que l’installation respecte les contraintes du tableau.
Quelle maintenance prévoir ?
Les contrôles visuels, fixations, câble de détection, état du produit et date de remplacement doivent suivre le manuel et le plan de maintenance.
Que faire après une activation ?
Mettre l’installation en sécurité, identifier la cause, inspecter et nettoyer les cellules, remplacer les éléments activés et valider la remise en service.
Un câble de détection plus long augmente-t-il la capacité ?
Non. Il étend uniquement la surveillance. La quantité d’agent et la zone de diffusion restent celles du générateur.
Quelles informations transmettre pour une étude TGBT ?
Plans, dimensions intérieures de chaque cellule, photos, ventilation, schéma unifilaire, équipements présents et besoins de report ou de coupure.
¿Tiene un TGBT o cuadro general que proteger?
Envíenos planos, dimensiones por celda, fotos, ventilación, esquema unifilar y necesidades de reporte o corte. Definiremos número, capacidad e implantación.
