Método para determinar la posible transferencia de la elevación del potencial de tierra de redes de alto y medio voltaje al sistema de toma de tierra o neutro de las redes de bajo voltaje |
En caso de avería del sistema de puesta a tierra de redes de corriente alterna de alta o media tensión, puede producirse un significativo aumento del potencial de tierra (EPR) en la estructura de tierra que descarga la corriente a tierra; típicamente el problema se produce en la rejilla de la toma de tierra. Cuando la rejilla de tierra está conectada metálicamente a conductores largos como cables de tierra, conductores de neutro, contraantenas para toma de tierra, cubiertas de cables, conducciones, railes de ferrocarril, etc. el EPR puede transferirse hasta una distancia más allá de la zona de influencia. En la Recomendación UIT-T K.104 se describe el mecanismo de transferencia del potencial al domicilio de un cliente con especial atención en la transferencia que puede ocurrir a través del conductor del neutro de una red de baja tensión y a través de la cubierta de un cable de telecomunicaciones. Se presentan técnicas de cálculo para determinar la magnitud del EPR y el potencial transferido. Se proponen técnicas de mitigación para prevenir la transferencia del EPR. Asimismo, se proponen varias técnicas de aislamiento como posibles formas de mitigación aplicables a las redes de telecomunicaciones. |
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Citation: |
https://handle.itu.int/11.1002/1000/12424 |
Series title: |
K series: Protection against interference |
Approval date: |
2015-03-01 |
Provisional name: | K.hvps1 |
Approval process: | AAP |
Status: |
In force |
Maintenance responsibility: |
ITU-T Study Group 5 |
Further details: |
Patent statement(s)
Development history
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Ed. |
ITU-T Recommendation |
Status |
Summary |
Table of Contents |
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1
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K.104 (03/2015)
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In force
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ITU-T Supplement
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Title
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Status
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Summary
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Table of contents
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Download
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K Suppl. 3 (10/2015)
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ITU-T K.20, K.21, K.45, K.82 – Additional criteria to protect telecommunication cabling during a power cross event
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In force
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K Suppl. 8 (11/2017)
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Resistibility analysis of 5G systems
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In force
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K Suppl. 9 (05/2019)
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5G technology and human exposure to radiofrequency electromagnetic fields
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In force
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K Suppl. 10 (11/2017)
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Analysis of electromagnetic compatibility aspects and definition of requirements for 5G mobile systems
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In force
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K Suppl. 13 (12/2021)
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Radiofrequency electromagnetic field (RF-EMF) exposure levels from mobile and portable devices during different conditions of use
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In force
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K Suppl. 14 (09/2019)
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The impact of RF-EMF exposure limits stricter than the ICNIRP or IEEE guidelines on 4G and 5G mobile network deployment
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In force
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K Suppl. 16 (10/2022)
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Electromagnetic field compliance assessments for 5G wireless networks
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In force
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K Suppl. 19 (09/2019)
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Electromagnetic field (EMF) strength inside underground railway trains
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K Suppl. 29 (07/2022)
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Electromagnetic field strength inside and outside of electric vehicles using wireless power transfer technology
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Title |
Approved on |
Download |
Mitigation measures for telecommunication installations – Chapter 10
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2006
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Mitigation measures for telecommunication installations
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2004
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Earthing and bonding
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2003
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Guide to the use of ITU-T Publications produced by Study Group 5 aimed at achieving Electromagnetic Compatibility and Safety
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2002
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Earthing of telecommunication installations
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1976
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