Las clases de aparatos (también conocidas como clases de protección ) especifican las medidas para prevenir tensiones de contacto peligrosas en partes no energizadas, como la carcasa o el chasis metálicos de un dispositivo electrónico. En la industria de fabricación de aparatos eléctricos, la norma IEC 61140 define las siguientes clases de aparatos , que se utilizan para diferenciar los requisitos de conexión a tierra de protección de los dispositivos.
Clase 0
Estos aparatos no tienen conexión a tierra de protección y solo cuentan con un nivel de aislamiento entre las partes activas y las partes metálicas expuestas. Si se permite su uso, los aparatos de Clase 0 están diseñados para usarse únicamente en áreas secas. Una sola falla podría causar una descarga eléctrica u otro incidente peligroso, sin que se active automáticamente ningún fusible o disyuntor. La venta de estos aparatos está prohibida en gran parte del mundo por razones de seguridad, por ejemplo, en el Reino Unido por la Sección 8 del Reglamento de Equipos Eléctricos de Baja Tensión (Seguridad) de 1989 y en Nueva Zelanda por la Ley de Electricidad . Un ejemplo típico de un aparato de Clase 0 son las antiguas luces navideñas . Sin embargo, los equipos de esta clase son comunes en algunos países con 120 V y en gran parte del mundo en desarrollo con 230 V, estén o no permitidos oficialmente. Estos aparatos no tienen su chasis conectado a tierra. En muchos países, el enchufe de un aparato de Clase 0 no se puede insertar en una toma de corriente con conexión a tierra como Schuko . La falla de dicho aparato en un lugar donde hay equipos con conexión a tierra puede causar una descarga eléctrica fatal si se tocan ambos. Cualquier equipo de Clase 1 se comportará como un equipo de Clase 0 cuando se conecte a una toma de corriente sin conexión a tierra.
Clase I


Appliance Class I is not only based on the basic insulation, but the casing and other conductive parts are also connected with a low-resistant earth conductor. Hence, these appliances must have their chassis connected to electrical earth (US: ground) by a separate earth conductor (coloured green/yellow in most countries, green in India, US, Canada and Japan). The earth connection is achieved with a three-conductor mains cable, typically ending with three-prong AC connector which plugs into a corresponding AC outlet.
Plugs are designed such that the connection to the protective earth conductor should be the first connection when plugged in. It should also be the last to be broken when the plug is removed.[1]
A fault in the appliance which causes a live conductor to contact the casing will cause a current to flow in the earth conductor. If large enough, this current will trip an over-current device (fuse or circuit breaker) and disconnect the supply. The disconnection time has to be fast enough not to allow fibrillation to start if a person is in contact with the casing at the time. This time and the current rating in turn sets a maximum earth resistance permissible. To provide supplementary protection against high-impedance faults it is common to recommend a residual-current device (RCD) also known as a residual current circuit breaker (RCCB), ground fault circuit interrupter (GFCI), or residual current operated circuit-breaker with integral over-current protection (RCBO), which will cut off the supply of electricity to the appliance if the currents in the two poles of the supply are not equal and opposite.
Class 0I
Electrical installations where the chassis is connected to earth with a separate terminal, instead of via the mains cable. In effect this provides the same automatic disconnection as Class I, for equipment that otherwise would be Class 0.
Class II

A Class II or double insulatedelectrical appliance uses reinforced protective insulation in addition to basic insulation. Hence, it has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).
The basic requirement is that no single failure can result in dangerous voltage becoming exposed so that it might cause an electric shock and that this is achieved without relying on an earthed metal casing. This is usually achieved at least in part by having at least two layers of insulating material between live parts and the user, or by using reinforced insulation.
En Europa , un aparato con doble aislamiento debe estar etiquetado como Clase II o doble aislamiento , o llevar el símbolo de doble aislamiento: ⧈ (un cuadrado dentro de otro cuadrado). Por lo tanto, el aparato no debe conectarse a tierra, ya que la carcasa de alta impedancia solo generará corrientes de falla bajas que no podrán activar el fusible. [ 1 ]
Las fuentes de alimentación de CA/CC aisladas (como los cargadores de teléfonos móviles) suelen clasificarse como de Clase II, lo que significa que los cables de salida de CC están aislados galvánicamente de la entrada de CA.
Advertencia: La designación "Clase II" no debe confundirse con la designación "Clase 2", ya que esta última no tiene relación con el aislamiento (proviene de la norma UL 1310, que establece límites en el voltaje/corriente/potencia de salida máximos).
Clase IIFE

Estos dispositivos cuentan con una toma de tierra funcional (FE). A diferencia de una toma de tierra de protección, esta no ofrece protección contra descargas eléctricas peligrosas. Sin embargo, sí ayuda a mitigar el ruido electromagnético (EMI), lo cual suele ser importante en el diseño de equipos de audio y dispositivos médicos. Gracias a su doble aislamiento, los usuarios no entrarán en contacto con ninguna parte con tensión.
Clase III

Un aparato de Clase III está diseñado para alimentarse desde una fuente de alimentación de tensión extrabaja separada ( SELV ). La tensión de una fuente SELV es lo suficientemente baja como para que, en condiciones normales, una persona pueda entrar en contacto con un conductor energizado sin riesgo de descarga eléctrica. Por lo tanto, no se requieren las características de seguridad adicionales exigidas para los aparatos de Clase I y Clase II. En concreto, los aparatos de Clase III están diseñados sin conductor de tierra y no deben conectarse a la toma de tierra de la fuente de alimentación SELV. [ 1 ] Para los dispositivos médicos, el cumplimiento de la Clase III no se considera una protección suficiente y, además, se aplican normativas estrictas a dichos equipos. [ 2 ]
La etiqueta de Clase III no garantiza la seguridad de un dispositivo en ningún aspecto que no sea el de una descarga eléctrica. Incluso a bajos voltajes, un uso abusivo o indebido (como el desmontaje o la instalación incorrecta [ 3 ] ) puede tener consecuencias peligrosas. Si bien no debería existir riesgo de sufrir una descarga eléctrica con aparatos de Clase III, deben considerarse otros riesgos eléctricos (como el sobrecalentamiento y el incendio). Por ejemplo, un ordenador portátil o un teléfono móvil podrían considerarse aparatos de Clase III si se cargan mediante un adaptador SELV externo, aunque la batería integrada pueda suponer un riesgo de incendio.
Véase también
Referencias
- ^ a b c J. Lienig; H. Bruemmer (2017). "Sec. 3.4.2 Clases de protección". Fundamentos del diseño de sistemas electrónicos . Springer International Publishing. págs. 40–41 . doi : 10.1007/978-3-319-55840-0 . ISBN 978-3-319-55839-4.
- ^ Gran Bretaña, Personal del Ejecutivo de Salud y Seguridad (31/10/2015). Reglamento de Electricidad en el Trabajo de 1989. HSE Books. ISBN 9780717666362.
- ^ Anker Innovations Limited. "Manual para Anker PowerCore 20000 PD" (PDF) . Consultado el 3 de agosto de 2022 .
Fuentes
- IEC 61140: Protección contra descargas eléctricas — Aspectos comunes para la instalación y los equipos. Comisión Electrotécnica Internacional. 2001. (Anteriormente: IEC 536-2: Clasificación de equipos eléctricos y electrónicos en lo que respecta a la protección contra descargas eléctricas, 1992)
- BS 2754 : 1976 (1999): Memorando. Construcción de equipos eléctricos para protección contra descargas eléctricas.
- Energía eléctrica
- Normas IEC