Selección de dispositivos diferenciales RCD

Cuaderno de campo · protección diferencial · revisión julio 2026

Selección de dispositivos diferenciales RCD

Tipos AC, A, F y B, sin recetas universales: primero se identifica la corriente residual posible, después la función de protección, la red, la coordinación y el producto certificado.

RCCB ≠ RCBOIn ≠ IΔnla forma de onda mandamanual + norma local
Nota de seguridad. Este contenido es formativo y no sustituye el diseño, la verificación ni la intervención de una persona competente. Un tipo o ajuste incorrecto puede dejar una falla sin detectar o causar pérdidas de servicio. Aísle, bloquee, compruebe ausencia de tensión y aplique la normativa adoptada por la autoridad del proyecto.
Índice técnicoRuta de selección
  1. Alcance y método
  2. RCD, RCCB y RCBO
  3. In frente a IΔn
  4. Tipos AC, A, F y B
  5. Formas de onda
  6. DC lisa y cegado
  7. Árbol de decisión
  8. Tabla por carga
  9. VFD y motores
  10. VE, FV y UPS
  11. Selectividad y retardos
  12. Fugas acumuladas
  13. Redes TT, TN e IT
  14. Cableado y neutro
  15. Diagnóstico de disparos
  16. Checklist de selección
  17. Puesta en servicio
  18. Perú y jurisdicción
  19. Preguntas frecuentes
  20. Fuentes verificadas

01Alcance: seleccionar es caracterizar, no adivinar

Un RCD compara las corrientes que atraviesan sus conductores activos. Si aparece una diferencia compatible con una corriente residual, abre el circuito conforme a su característica. Esa frase sencilla oculta cuatro decisiones distintas: qué protección exige la instalación, qué forma de corriente puede producir la carga, qué corriente normal debe conducir el dispositivo y cómo coordinarlo con el resto del sistema.

La referencia inicial de Electrical Engineering Portal resume aplicaciones habituales, pero fue publicada en 2017 y no es una norma. Esta guía vuelve a comprobar el tema contra los catálogos oficiales IEC y documentación técnica de ABB, Schneider Electric, Hager y Siemens disponible a julio de 2026. La edición jurídicamente exigible puede ser anterior, modificada o distinta: siempre se confirma con la autoridad competente, el expediente del proyecto y el manual del equipo.

Regla editorial: ninguna fila de esta guía ordena una sensibilidad o tipo solo por el nombre de la carga. “Variador”, “cargador” o “UPS” no describen por sí solos la topología electrónica, la DC residual posible ni las condiciones de instalación.

02RCD, RCCB y RCBO: tres términos, dos funciones

RCCB

Residual current circuit-breaker

Es un interruptor diferencial sin protección integral contra sobrecorriente. IEC 61008-1:2024 establece las reglas generales para RCCB domésticos y similares. Debe coordinarse con fusible o interruptor automático para sobrecarga y cortocircuito, respetando la corriente condicional y tablas del fabricante.

RCBO

Residual current + overcurrent

Combina protección diferencial y protección contra sobrecorriente. IEC 61009-1:2024 contiene las reglas generales para RCBO domésticos y similares. “Dos funciones en una carcasa” no elimina la comprobación de poder de corte, curva, tensión, polos, alimentación y coordinación.

RCD es el término paraguas. No debe suponerse que todo dispositivo rotulado “diferencial” protege conductores contra sobrecarga. Un RCCB puede conducir una corriente excesiva sin disparar por esa causa; su protección depende del dispositivo de sobrecorriente asociado y de las instrucciones del conjunto.

03In no es IΔn: corriente de carga frente a umbral residual

In es la corriente asignada que el aparato puede conducir en las condiciones declaradas. Se relaciona con carga, temperatura, agrupamiento, tablero y coordinación contra sobrecorriente. IΔn es la corriente diferencial residual asignada que caracteriza la actuación. Son magnitudes distintas, aunque ambas se expresen en amperios.

Para dimensionar In

Obtenga la corriente de diseño, capacidad de conductores, simultaneidad autorizada y límites térmicos del tablero. Para un RCCB, verifique cómo queda protegido frente a sobrecarga y cortocircuito.

Para decidir IΔn

Defina la función: desconexión automática, protección adicional, mitigación de incendio u otra exigencia. Aplique la norma local y compruebe impedancia o resistencia de tierra y tiempos requeridos.

Para evitar falsos supuestos

No convierta “30 mA” en una receta mundial. Puede ser una exigencia de protección adicional en ciertos circuitos, pero no responde por sí sola a selectividad, continuidad, forma de onda ni esquema de tierra.

04Tipos AC, A, F y B: qué corriente residual reconocen

TipoCapacidad de detección resumidaContexto prudenteLímite de la simplificación
ACCorriente residual alterna sinusoidal a frecuencia asignada.Cargas sin etapas electrónicas capaces de modificar la forma de la falla, si la jurisdicción permite este tipo.Puede estar restringido o no admitido localmente. No se prescribe solo porque la carga parezca resistiva.
ALo cubierto por AC más corriente continua pulsante; soporta una componente DC lisa superpuesta dentro de los límites de su norma.Numerosas cargas electrónicas monofásicas simples.No es un detector general de DC lisa. La arquitectura real y el manual prevalecen.
FLo cubierto por A más corrientes residuales compuestas asociadas a ciertos convertidores monofásicos; IEC 62423 añade requisitos específicos.Algunos accionamientos monofásicos de velocidad variable, bombas, climatización o electrodomésticos con inversor.No equivale a tipo B y no cubre toda aplicación con variador.
BLo cubierto por F y, además, corriente DC lisa y otras formas definidas; IEC 62423 contempla AC residual hasta 1 kHz.Topologías que pueden inyectar DC lisa o formas no cubiertas por A/F, con frecuencia convertidores multifásicos.“B” tampoco sustituye el estudio de frecuencia, conexión, selectividad, manual y norma sectorial.

IEC 60755:2017 aporta requisitos generales y clasificación; IEC 62423:2009 especifica requisitos adicionales para tipos F y B junto con IEC 61008-1 o IEC 61009-1. Denominaciones comerciales como alta inmunidad, SI, APR, HI, K o B+ no deben tratarse como clases IEC intercambiables: alcance, frecuencia, impulso y retardo se leen en la ficha exacta del fabricante.

05Atlas visual de formas de onda

El dibujo es conceptual, no una curva de ensayo ni una reproducción normativa. Sirve para preguntar qué puede circular por tierra cuando falla el aislamiento.

Formas conceptuales de corriente residual para tipos AC, A, F y B Cuatro paneles muestran una sinusoide, una señal pulsante rectificada, una señal de frecuencia compuesta y una corriente continua lisa.
La clasificación es acumulativa solo dentro de las condiciones y ensayos definidos por las normas aplicables. No infiera compatibilidad a partir de la apariencia del símbolo.

06DC lisa y “cegado”: el peligro que no produce necesariamente disparo

Una componente continua puede magnetizar el núcleo sensor de un RCD no diseñado para ella y alterar su respuesta ante otra corriente residual. Este fenómeno suele llamarse blinding o cegado. El riesgo no es solo que el dispositivo dispare indebidamente, sino que no dispare cuando debería.

El tipo A contempla corriente continua pulsante y tolerancia limitada a DC lisa superpuesta; el tipo F extiende la respuesta a corrientes compuestas y tiene otro límite de superposición; el tipo B detecta DC lisa dentro de su campo normalizado. Las guías ABB describen 6 mA de DC lisa superpuesta para A y 10 mA para F como condiciones de la clasificación, pero esos números no autorizan a sumar cargas “hasta el límite”: deben considerarse tolerancias, fugas normales, coordinación y el equipo concreto.

No haga esta sustitución: un monitor RDC-DD para recarga de vehículos, un RCM industrial y un RCD no son automáticamente equivalentes. Cada uno tiene función, norma de producto y forma de desconexión propias. Compruebe el esquema certificado completo.

07Árbol de decisión prudente

1 · ¿Qué exige la jurisdicción?

Defina protección contra choque, protección adicional, incendio, continuidad y reglas especiales del local o equipo.

2 · ¿RCCB o RCBO?

Decida dónde queda la sobrecorriente y compruebe capacidad, polos, tensión, cortocircuito y coordinación.

3 · ¿Qué forma residual es posible?

Use diagrama del convertidor, datos de DC residual, frecuencias y manual del fabricante; no solo el nombre de la carga.

4 · ¿AC, A, F, B u otra solución?

Elija una clase certificada que cubra la forma prevista y sea admitida por la norma adoptada.

5 · ¿IΔn y tiempo cumplen?

Verifique desconexión, protección adicional, electrodos, bucle de falla y selectividad; mida fugas permanentes y transitorias.

6 · ¿La instalación completa funciona?

Revise neutros, PE, fuentes múltiples, bypass, disparo, documentación, accesibilidad y mantenimiento.

Si falta un dato en cualquier nodo, el resultado correcto es dato pendiente, no “tipo B por seguridad”. Sobreespecificar puede no resolver coordinación, compatibilidad o continuidad y puede ocultar que el circuito necesita otra arquitectura.

08Tabla por carga: punto de partida, no prescripción

Carga o circuitoRiesgo residual a investigarCandidato habitualDato que decide
Calefacción puramente resistivaSin electrónica en potencia; AC sinusoidal.AC o A, solo donde AC sea admisible.Controles electrónicos, jurisdicción y futuras cargas.
Tomacorrientes / TI / fuentes conmutadasRectificación monofásica, pulsos y fugas de filtros EMC.A como base frecuente.Norma local, suma de fugas y topología del equipo.
Bomba o climatización con inversor monofásicoCorrientes compuestas y frecuencias mixtas.F o B según manual.Convertidor, DC lisa posible y frecuencia residual.
Variador trifásicoDC lisa, componentes de alta frecuencia, cables apantallados.B o variante especificada por fabricante.Manual VFD, filtros, frecuencia, red y longitud de motor.
Cargador de vehículo eléctricoDC residual procedente del vehículo/convertidor.B o A/F combinado con RDC-DD, cuando la norma y certificado lo permitan.IEC 60364-7-722 adoptada, IEC 62955, EVSE y manual.
Inversor fotovoltaicoAcoplamiento DC-AC, aislamiento interno, almacenamiento.Tipo indicado por norma local e inversor; no siempre B.IEC 60364-7-712 adoptada, separación y detección integrada.
UPSRectificador, bypass, filtros EMC, cambio de referencia N-PE.A, F o B según topología y fabricante.Manual, modo normal/batería/bypass y corriente de fuga declarada.

09VFD y motores: mirar el rectificador antes que la placa del motor

El motor no determina el tipo; lo hace la cadena red–rectificador–bus DC–inversor–cable–motor. Un convertidor monofásico de cierta arquitectura puede producir corrientes compuestas cubiertas por F. Un puente trifásico puede originar DC lisa y exigir B según IEC 62423, la norma de instalación y el fabricante.

Los filtros RFI, la capacitancia del cable apantallado y la frecuencia de conmutación generan corriente de fuga incluso sin defecto. Al energizar, los transitorios pueden sumar. Antes de aumentar IΔn o instalar una versión retardada, registre la fuga con pinza apropiada, revise la conexión EMC, longitud máxima de cable, filtro opcional y recomendaciones del VFD. Nunca suprima PE ni el filtro prescrito para “evitar disparos”.

Ficha mínima del accionamiento: fases de entrada, esquema del rectificador, posibilidad de DC lisa, rango de frecuencia residual, filtro EMC, longitud/tipo de cable, fuga declarada y RCD recomendado o prohibido por el fabricante.

10VE, FV y UPS: tres familias que no aceptan una regla única

Vehículo eléctrico

IEC 60364-7-722:2018 cubre los circuitos de alimentación de VE e IEC 62955:2018 define RDC-DD para estaciones modo 3. Una arquitectura reconocida puede combinar RCD A/F con detección DC integrada; otra requiere B. Confirme desconexión de conductores activos, equipo certificado, flujo bidireccional si existe y reglas nacionales. No asuma que todo cargador incorpora RDC-DD.

Fotovoltaica y almacenamiento

IEC 60364-7-712:2025 es la edición IEC publicada para instalaciones FV a julio de 2026. La necesidad y tipo de RCD dependen de la separación galvánica, posibilidad de inyección DC, detección del inversor, conexión a tierra y requisitos del fabricante. Añadir batería o modo isla cambia fuentes, neutro y estados operativos: cada modo debe verificarse.

UPS

Una UPS puede cambiar el camino de falla entre red, batería y bypass. La coordinación debe mantenerse en todos los modos, incluida la referencia neutro-tierra autorizada. La documentación de Schneider y otros fabricantes advierte sobre fuga normal y transitorios; sus recomendaciones son específicas de producto y región, no valores universales para cualquier UPS.

11Selectividad, tipo S y retardos: coordinar corriente y tiempo

Dos RCD en serie no son selectivos solo porque el de cabecera tenga un IΔn mayor. La coordinación combina escalonamiento de corriente y de tiempo. Los dispositivos tipo S incorporan retardo intencional normalizado para determinadas familias; “corto retardo”, “alta inmunidad” y símbolos comerciales pueden significar otra característica.

Guías ABB y Siemens muestran el principio: el dispositivo aguas abajo debe completar la apertura antes del límite de no respuesta del dispositivo aguas arriba. Algunas tablas de fabricante usan una relación de IΔn de 3:1 junto con tipo S; úsela solo dentro de la combinación, norma y tabla declaradas, no como demostración universal. En dispositivos industriales ajustables se comparan curvas, tolerancias, corriente prospectiva y tiempos máximos de desconexión.

Prioridad: un retardo nunca puede violar el tiempo de desconexión exigido para protección contra choque o incendio. La continuidad de servicio se diseña después de satisfacer la seguridad.

12Fugas acumuladas y disparos no deseados

Filtros EMC conectan capacitancias a tierra; cada equipo puede aportar una pequeña corriente permanente. En un RCD común, la suma vectorial de fuentes conmutadas, luminarias, UPS, VFD y cables puede aproximarse a la zona de actuación. Además aparecen picos al conectar y efectos por armónicos.

IEC 60364-5-53:2019 con enmiendas 2020 y 2024 es la referencia IEC vigente para selección e instalación de dispositivos de protección. El margen admisible se determina con esa norma adoptada, datos del fabricante y medición; no debe fijarse aquí un porcentaje universal. Dividir circuitos con RCBO puede limitar el área desconectada y facilitar diagnóstico, pero requiere estudiar coordinación, costo, espacio y neutros separados.

  • Inventariar fugas declaradas por equipo y medir por circuito en operación estable.
  • Registrar arranque, transferencia, conexión de filtros y condiciones húmedas.
  • Separar cargas críticas de cargas ruidosas conforme al análisis de continuidad.
  • Comprobar que el instrumento mide el ancho de banda y tipo de corriente relevantes.

13TT, TN e IT: el esquema de tierra cambia la misión

TT

La impedancia del camino por tierra suele hacer esencial el RCD para desconexión automática. Se verifica la relación entre resistencia del electrodo, IΔn y tensión límite según la norma adoptada, además del tiempo. La selectividad de cabecera y circuitos debe demostrarse.

TN

La protección por sobrecorriente puede lograr desconexión si la impedancia de bucle y tiempos cumplen; el RCD puede ser adicional u obligatorio en circuitos definidos. Debe distinguirse TN-S de TN-C-S y respetarse la ubicación permitida del conductor combinado.

IT

El primer defecto suele gestionarse con vigilancia de aislamiento y continuidad, no con una receta RCD aislada. En el segundo defecto importan distribución del PE, neutro, grupos y dispositivos por circuito. Diseñe con IEC 60364 y requisitos sectoriales aplicables.

En ningún esquema el RCD sustituye el conductor de protección ni una puesta a tierra correcta. Tampoco un ensayo del botón demuestra la resistencia del electrodo o la impedancia de bucle.

14Errores de cableado que imitan una falla

  • Neutros cruzados: fase de un RCD y retorno por otro neutro producen desequilibrio. Cada circuito debe conservar su neutro asignado.
  • Puente N–PE aguas abajo: deriva corriente normal por el PE y puede causar disparo o tensiones peligrosas. Solo se realiza la unión funcional en los puntos autorizados por el esquema de fuente.
  • PE dentro del toroide: el conductor de protección no debe atravesar el sensor como conductor activo.
  • Neutro omitido: todos los conductores activos del circuito que contribuyen a la suma deben pasar por el dispositivo y desconectarse según la norma/producto.
  • Sentido o alimentación incorrectos: algunos RCD dependen de tensión y tienen bornes definidos. Revise línea/carga y operación con pérdida de neutro.
  • Fuentes múltiples: generador, FV, UPS o transferencia pueden crear retornos alternativos. Dibuje cada estado y el tratamiento del neutro.

Un disparo inmediatamente después de una reforma suele justificar primero una inspección de neutros y aislamiento, antes de culpar a la “sensibilidad” del dispositivo.

15Diagnóstico de disparos: aislar la causa sin degradar protección

  1. Conserve evidencia. Registre hora, clima, estado de cargas, maniobra, fuente activa y qué dispositivo abrió. No rearme repetidamente frente a olor, humedad, daño o choque.
  2. Verifique identificación. Lea tipo, In, IΔn, polos, característica temporal, norma, fecha y coordinación con el automático. Compare con planos y ajustes aprobados.
  3. Segmente cargas. Con procedimiento seguro, desconecte ramales y reconecte de forma controlada. Diferencie disparo al energizar, durante régimen o con una condición ambiental.
  4. Mida. Compruebe resistencia de aislamiento respetando electrónica sensible; mida corriente residual envolviendo todos los activos, continuidad del PE y, cuando proceda, impedancia o electrodo.
  5. Revise neutros y fuentes. Busque retornos compartidos, enlaces N–PE no autorizados, bypass, SPD averiado, filtros, agua y cableado deteriorado.
  6. Pruebe y documente. Use instrumento calibrado y secuencia de la norma/manual. Sustituya solo después de distinguir defecto del aparato, incompatibilidad de tipo, instalación o carga.

16Checklist de selección y expediente

Función y red

  • Jurisdicción, edición adoptada y autoridad identificadas.
  • Función del RCD y tiempo máximo de desconexión definidos.
  • TT, TN-S, TN-C-S o IT documentado para todos los modos.
  • Protección adicional, incendio y continuidad diferenciadas.
  • IΔn justificado mediante cálculo y exigencia aplicable.

Producto y carga

  • Forma residual y DC lisa posible documentadas.
  • Tipo AC/A/F/B y variantes respaldados por manual.
  • In, tensión, frecuencia, polos y alimentación verificados.
  • RCCB con protección de sobrecorriente coordinada o RCBO adecuado.
  • Poder de corte/corriente condicional y tablero comprobados.

Coordinación

  • Curvas o tablas aguas arriba/abajo archivadas.
  • Retardo compatible con seguridad y selectividad.
  • Fuga permanente y transitoria medida con margen documentado.
  • SPD, filtros, VFD, UPS, FV y VE incluidos en escenarios.
  • Ningún neutro compartido o unión N–PE no autorizada.

Entrega

  • Plano unifilar, circuitos y bornes etiquetados.
  • Certificados y fichas del dispositivo exacto archivados.
  • Resultados de pruebas con instrumento y condiciones.
  • Periodicidad de botón/prueba definida por norma o fabricante.
  • Plan de actuación ante disparo entregado al operador.

17Puesta en servicio y pruebas: el botón T es solo una parte

Antes de energizar se inspeccionan selección, marcación, apriete, sección, polos, barreras, PE, neutros y dispositivo de sobrecorriente asociado. Después se realizan las verificaciones exigidas por la norma local: continuidad, aislamiento, polaridad, desconexión, prueba funcional y medición del RCD con equipo apropiado.

El botón T crea internamente un desequilibrio de prueba y comprueba parte del mecanismo cuando existe tensión adecuada. No mide el electrodo, no verifica todo el cableado protegido y no reemplaza una prueba instrumentada. Schneider Electric publica periodicidades diferentes según si el RCD depende de tensión y según condiciones ambientales, pero indica ante todo seguir la regulación local; por eso este artículo no fija un intervalo universal.

RegistroDato mínimoCriterio
InspecciónModelo, norma, tipo, In, IΔn, polos, protección asociada y cableado.Coincide con diseño, manual y jurisdicción.
Prueba funcionalOperación del botón, alimentación y rearme.Respuesta indicada por fabricante.
Prueba instrumentadaCorriente/tiempo, ángulo o forma cuando proceda, tensión y equipo usado.Límites de la norma/producto adoptados.
EscenariosRed, generador, UPS, bypass, isla y cargas conectadas.Protección válida en cada estado autorizado.

18Perú: qué afirma el CNE y qué no debe inferirse

El Código Nacional de Electricidad–Utilización fue aprobado por R.M. N.º 037-2006-MEM/DM. La Regla 020-132 establece protección con interruptores diferenciales y, para instalaciones o partes con equipos utilizables por personas no calificadas, un umbral no mayor de 30 mA; también afirma que el diferencial no sustituye la puesta a tierra y exige coordinación. La Regla 040-216 trata protección en unidades de vivienda y la Regla 150-400 desarrolla esas instalaciones.

Estas referencias oficiales justifican requisitos peruanos concretos, pero no autorizan a deducir automáticamente el tipo AC, A, F o B para una carga electrónica. Esa selección requiere la versión aplicable del CNE, otras normas nacionales o sectoriales, expediente aprobado, características del equipo y autoridad competente. Tampoco debe presentarse IEC como “equivalente latinoamericano”: cada país adopta, modifica o referencia normas de forma distinta.

Control jurisdiccional: anote en la memoria la norma y edición legalmente adoptadas, no solo la edición internacional más reciente publicada.

19Preguntas frecuentes

¿Un RCCB protege contra sobrecarga y cortocircuito?

No. El RCCB según IEC 61008-1 no incorpora protección contra sobrecorriente y debe coordinarse con un dispositivo apropiado. Un RCBO según IEC 61009-1 sí integra ambas funciones, dentro de sus valores asignados.

¿El tipo B siempre es la opción más segura?

No como regla general. Debe cubrir la corriente residual posible y ser compatible con red, frecuencia, selectividad, equipo y norma. Instalarlo sin ese análisis no corrige neutros cruzados, sobrecorriente, puesta a tierra ni una arquitectura incorrecta.

¿Todo variador de frecuencia necesita un RCD tipo B?

No puede decidirse solo por la palabra “variador”. La respuesta depende de fases de entrada, rectificador, DC lisa, frecuencias, filtros, esquema de red, norma y manual. Algunos convertidores monofásicos pueden admitir tipo F; muchos trifásicos requieren B o una variante indicada.

¿Puedo usar 30 mA en todos los circuitos?

No existe una sensibilidad universal. La protección adicional de ciertos circuitos puede requerir ese valor en normas concretas, pero deben comprobarse función, desconexión, fugas acumuladas, continuidad, selectividad y requisitos locales.

¿El botón de prueba demuestra que la puesta a tierra es correcta?

No. Comprueba una parte del dispositivo mediante un circuito interno. La continuidad del PE, la resistencia del electrodo, la impedancia de bucle y el tiempo real de disparo requieren inspecciones y mediciones específicas.

¿Un RCD reemplaza el sistema de puesta a tierra?

No. El CNE peruano lo prohíbe expresamente y el principio es coherente con la protección IEC: el RCD complementa una arquitectura de protección, no sustituye conductores PE, equipotencialidad ni electrodos requeridos.

20Fuentes verificadas y vigencia editorial

  1. IEC 60755:2017 — General safety requirements for RCDs. Catálogo oficial IEC; edición 1.0.
  2. IEC 61008-1:2024 — RCCBs without integral overcurrent protection. Catálogo oficial IEC; edición 4.0.
  3. IEC 61009-1:2024 — RCBOs with integral overcurrent protection. Catálogo oficial IEC; edición 4.0.
  4. IEC 62423:2009 — Type F and type B RCCBs and RCBOs. Catálogo oficial IEC; edición 2.0 y corrigenda indicadas.
  5. IEC 60364-5-53:2019 + AMD1:2020 + AMD2:2024. Selección e instalación de dispositivos.
  6. IEC 60364-7-722:2018 e IEC 62955:2018. Alimentación de VE y RDC-DD.
  7. IEC 60364-7-712:2025. Instalaciones fotovoltaicas.
  8. ABB — Technical guide: Protection against earth faults with RCDs y guía sobre RCD en serie.
  9. Schneider Electric — Electrical Installation Guide: Types of RCDs y guía oficial de mantenimiento.
  10. Hager — Selection of RCD Types.
  11. Siemens — SENTRON residual current protective devices.
  12. Perú — R.M. N.º 037-2006-MEM/DM y CNE–Utilización; texto oficial en PDF.
  13. Electrical Engineering Portal — referencia inicial. Consulta orientativa; no es fuente normativa y su publicación es anterior a las ediciones IEC 2024 citadas.

Nota editorial. Fuentes y estados revisados en julio de 2026. Las páginas IEC describen el alcance y estado de publicaciones, pero los textos normativos completos están protegidos por derechos de autor. Esta síntesis no reproduce sus requisitos ni reemplaza su consulta. “Vigente” aquí significa disponible como edición actual en el catálogo consultado; la edición exigible es la adoptada por la jurisdicción. Las recomendaciones de fabricante se aplican únicamente a los productos, regiones y configuraciones que declaran.

Sé el primero en comentar

Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Para más información consultar nuestra política de privacidad