Protección de celdas, salidas y equipos críticos

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.

Un cuadro compartimentado no debe considerarse como un único volumen. Cada celda puede necesitar su propia detección, generador y lógica de activación.
Ejemplo de protección automática de un TGBT o armario de potencia mediante varios generadores AeroXFireshield.

Ejemplo de protección automática de un TGBT o armario de potencia mediante varios generadores AeroXFireshield.

Protección por celdaCada compartimento puede estudiarse como zona independiente.
Detección linealEl cable recorre bornes, salidas, barras y zonas de potencia.
Arquitectura multigeneradorVarias unidades pueden repartirse y coordinarse.
Reporte y corteContacto seco, reporte de estado y mando externo según proyecto.
Continuidad de actividad

¿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.

STOP

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.

Posibles orígenes

¿Dónde están los riesgos dentro de un TGBT?

Las zonas de potencia, conexiones y equipos de maniobra son especialmente sensibles.

BAR

Barras

Un mal apriete, oxidación o aislamiento defectuoso pueden provocar arco o punto caliente.

CB

Interruptores de potencia

Sufren fuertes esfuerzos eléctricos y mecánicos.

OUT

Salidas de cables

Las conexiones pueden calentarse por resistencia o sobrecarga.

R

Contactores y relés

Los ciclos y el desgaste degradan los contactos.

CAP

Compensación reactiva

Condensadores y protecciones pueden originar fallos.

TR

Transformadores auxiliares

Fuentes y transformadores pueden sobrecalentarse.

D

Polvo y contaminación

Los depósitos favorecen calentamiento y envejecimiento.

FAN

Ventilación

Un fallo aumenta la temperatura interna.

Arquitectura del cuadro

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
Un TGBT rara vez es un único volumen
Funcionamiento

Detectar cerca del riesgo e interrumpir la combustión

AeroXFireshield combina detección térmica lineal y generadores distribuidos según la arquitectura.

01

Vigilar zonas críticas

El cable recorre bornes, salidas, barras y componentes.

02

Activación automática

Al alcanzar el umbral se activa la unidad correspondiente.

03

Difusión del aerosol

La formulación produce partículas activas en la celda.

04

Interrupción de la llama

Las partículas interrumpen la reacción química de combustión.

Dimensionamiento de un TGBT

La selección depende de cada celda

Debe combinarse volumen, anchura, altura, profundidad, tabiques, ventilación y posición del riesgo.

Volumen por compartimentoCalcular cada celda por separado.
Anchura máximaCada generador tiene un límite de anchura.
Altura máximaDebe comprobarse en cada celda.
CompartimentosUn tabique puede exigir generador propio.
VentilaciónVentiladores y rejillas afectan a la retención.
ObstáculosBarras y cables modifican la difusión.
Posición del riesgoLa detección debe seguir la subida real del calor.
Lógica de activaciónLocal, simultánea o en cascada según proyecto.
La selección depende de cada celda
Ejemplo pedagógico

Arquitectura multigenerador para un cuadro compartimentado

El siguiente ejemplo ilustra la lógica de reparto y no es universal.

Celda de llegada — AX-450MProtección de la llegada y conexiones principales.
Celda de salidas 1 — AX-450MProtección de primeras salidas y barras.
Celda de salidas 2 — AX-450MProtección de una segunda zona separada.
Compartimento de mando — AX-150MProtección del volumen de control y auxiliares.
Detección lineal

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.

Seguir las zonas de potencia sin dejar zonas muertas
Corte y supervisión

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.

Integrar la protección en el escenario de seguridad
Selección de gama

¿Qué orientación según la configuración?

Tabla de preselección. La validación final debe seguir el dimensionamiento y los planos.

ConfiguraciónOrientación probablePunto de atención
Pequeño cuadro general no compartimentadoGama ProUna unidad posible si cumple volumen, anchura y altura
Celda compactaAX-150M a AX-450M según estudioComprobar anchura, altura y densidad
Celda de gran potenciaPro o IndustriaValidar capacidad y difusión
TGBT multiceldaArquitectura multigeneradorUna o varias unidades por celda
TGBT ventiladoEstudio específicoParada de ventilación y margen
Varios TGBT en un localProtección local o de salaComparar o combinar arquitecturas
Puntos de atención

Errores que deben evitarse

La precisión del dimensionamiento condiciona la eficacia.

Elegir solo por volumen totalIgnora celdas y tabiques.
Un generador para varios compartimentosEl aerosol puede no llegar a todos.
Ignorar altura y profundidadLa difusión puede ser insuficiente.
Descuidar la ventilaciónEl aire puede expulsar el agente.
Confundir detección y capacidadUn cable largo no aumenta potencia.
Olvidar el mantenimientoLa protección complementa controles y termografía.
Suponer corte automáticoSin interfaz, la potencia permanece.
Reiniciar sin inspecciónDebe inspeccionarse, limpiarse y validarse.
Aplicaciones

¿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.

FAQ

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.