La energía eléctrica hace que diferentes equipos puedan funcionar a través de las líneas de alimentación; pero estas mismas líneas, ya sean eléctricas o de datos son susceptibles de generar emisiones electromagnéticas radiadas o conducidas. Es decir, cualquier equipo eléctrico o electrónico alimentado desde la red eléctrica puede inyectar componentes armónicas de corriente y fluctuaciones de voltaje (cargas perturbadoras) o flickers en el sistema de suministro eléctrico público.
Es por ello que hay que tener en cuenta que toda forma de onda periódica no-sinusoidal puede ser representada como la suma de ondas sinusoidales cuyas frecuencias son enteros múltiples de la frecuencia fundamental, los armónicos. Y estos generan unas emisiones que deben de ser estudiadas para el buen funcionamiento de los equipos eléctricos.
Las normas encargadas de regular y establecer los límites son las IEC 61000 en diferentes fases, dependiendo del tipo de corriente a ser estudiado. Es por ello, que podemos dividirlas en dos grupos:
Normas IEC 61000-3-2
Límites de las componentes armónicas de corriente
Para los equipos que consumen un máximo de 16 y 75A por fase respectivamente:
- UNE-EN 61000-3-2:2014
- UNE-EN 61000-3-2:2006
- UNE-EN 61000-3-2:2006/A1:2010
- UNE-EN 61000-3-2:2006/A2:2010
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-2:2006
- EN 61000-3-2:2006/A1:2009
- EN 61000-3-2:2006/A2:2009
- IEC 61000-3-2:2014
- IEC 61000-3-2:2005
- IEC 61000-3-2:2005/A1:2008
- IEC 61000-3-2:2005/a2:2009
Normas IEC 61000-3-3
Fluctuaciones de voltaje o flickers
Para los equipos que consumen un máximo de 16 y 75A por fase respectivamente:
- UNE-EN 61000-3-3:2013
- UNE-EN 61000-3-32009
- EN 61000-3-3:2013
- EN 61000-3-3:2008
- IEC 61000-3-3:2013
- IEC 61000-3-3:2008
Los instrumentos de Medida cuenta con soluciones de test y medida para satisfacer los últimos estándares IEC 61000 de compliancia y pre-compliancia de armónicos y flickers tanto para equipos monofásicos como trifásicos.
Estas soluciones se componen de una o varias fuentes de alimentación de corriente alterna encargadas de alimentar el equipo con una señal pura, un analizador de potencia monofásico o trifásico de precisión con un software específico para análisis de datos y generación de informes, y una impedancia situada entre la fuente AC y el analizador de potencia para obtener medidas precisas de flickers.
Emisiones armónicos
- Medida de los niveles de los armónicos generados por el equipo hacia la red de alimentación (I £ 16 A/fase)
- Rango de frecuencias: 0 a 2 kHz (armónico 40)
- Límites: Depende del tipo de equipo.
- Son una distorsión en la forma de onda de la señal de red producida por cualquier tipo de carga activa o electrónica (no resistiva) conectada a dicha red de alimentación
Configuración de ensayo
El resultado se presenta en gráficas y tablas con la medida de los distintos armónicos.
Para armónicos fluctuantes se pueden visualizar resultados del Límite de POHC%, representación en Tiempo Real codificada por colores, Promedio, Promedio de Fallo, Máximo de Fallo, Excepción STL, gráficas de barra de Excepción POHC y análisis de armónicos en tiempo real.
Emisiones flickers
Para análisis de Flickers hay diversos modos de representación de datos, incluyendo gráfica de resultados PST e IFS, en donde se pueden encontrar datos como:
- Medida de los niveles de las variaciones de tensión generadas por el equipo hacia la red de alimentación (I £ 16 A/fase)
- Rango de frecuencias: 0 a 2 kHz (armónico 40)
- Límites: Depende del tipo de equipo.
- Las fluctuaciones de tensión están originadas por cargas conectadas al sistema de distribución de energía y que producen por cambios en el nivel de corriente y potencia de las mismas, por ejemplo electrodomésticos, equipos de calefacción, impresoras…
Configuración de ensayo
El resultado se presenta en gráficas y tablas con la medida de los distintos armónicos.
Lo último en Normativas
Ensayos Investigativos y de Precalificación
Ensayos investigativos y de precalificación, diseñados para ofrecer resultados rápidos y precisos que permiten identificar posibles desviaciones, optimizar el diseño y reducir riesgos antes de afrontar la certificación final, minimizando costes y evitando retrasos en el desarrollo del producto.
Accidente por exceso de velocidad en el Monorraíl Shonan
El accidente del Monorraíl Shonan en Japón demuestra cómo un diseño deficiente en compatibilidad electromagnética (EMC) puede provocar fallos críticos de software en sistemas de seguridad, incluso sin errores humanos.
Amenazas invisibles: cómo un diseño deficiente de EMC puede convertir los dispositivos en riesgos para la seguridad
Un diseño deficiente de compatibilidad electromagnética (EMC) puede provocar fallos imprevisibles y riesgos reales para la seguridad. Un caso real demuestra por qué la EMC debe integrarse desde el inicio del diseño electrónico.
La importancia de los ensayos en la cadena de suministro ferroviaria
Descubre por qué los ensayos técnicos son esenciales en la cadena de suministro ferroviaria y cómo garantizan seguridad, fiabilidad y cumplimiento normativo.
Apriete controlado en ensayos de vibraciones: clave para la fiabilidad en laboratorio
El apriete controlado consiste en aplicar una fuerza de sujeción precisa a través de elementos roscados (tornillos, tuercas, pernos), con el objetivo de que las piezas unidas se comporten como una única estructura.
Virtual Lab: Laboratorio Digital e Innovación para Ensayos en Ingeniería
Virtual Lab es una innovadora plataforma interactiva que ofrece acceso remoto en tiempo real a los ensayos realizados en laboratorio. Permite visualizar las pruebas en directo, consultar resultados e informes, interactuar con los técnicos y acceder a toda la documentación técnica desde un solo entorno digital. Una solución galardonada con el Innovation Award de TÜV Nord Group, que aporta eficiencia, transparencia y control total al proceso de ensayo.
Ensayos de equipos de defensa: Fiabilidad y seguridad en cada misión
Los ensayos militares avanzados, ambientales, eléctricos y de compatibilidad electromagnética, permiten validar la fiabilidad y seguridad de equipos terrestres, navales, aeronáuticos y espaciales.
Space Test Centre: experiencia y fiabilidad en ensayos espaciales
Pruebas de aceleración constante verifican equipos bajo estrés, asegurando fiabilidad en condiciones extremas.
Pruebas de Aceleración Constante: Fiabilidad en condiciones extremas
Pruebas de aceleración constante verifican equipos bajo estrés, asegurando fiabilidad en condiciones extremas.
Emisiones conducidas en la certificación de productos electrónicos
Las pruebas de emisiones conducidas en productos electrónicos garantizan que no excedan los límites de interferencia, asegurando su conformidad.











