{"id":11396,"date":"2026-09-02T00:34:44","date_gmt":"2026-09-01T16:34:44","guid":{"rendered":"https:\/\/subian-electric.com\/?p=11396"},"modified":"2026-09-02T00:36:23","modified_gmt":"2026-09-01T16:36:23","slug":"neutral-earthing-resistor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/blog\/neutral-earthing-resistor\/","title":{"rendered":"Resistor de Tierra Neutro (NER): Principio de Funcionamiento, Selecci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>Cuando se consulta, los ingenieros pueden mencionar rel\u00e9s, interruptores autom\u00e1ticos o transformadores de corriente (CTs) para discutir c\u00f3mo se lleva a cabo la protecci\u00f3n contra fallos a tierra. Sin embargo, la decisi\u00f3n real sobre la magnitud del fallo y si toda la instalaci\u00f3n se apaga o solo un alimentador es tomada por un resistor. El resistor de puesta a tierra neutra (NER) se considera uno de los componentes m\u00e1s cr\u00edticos relacionados con sistemas de media tensi\u00f3n (MV), sin embargo, hay poca informaci\u00f3n al respecto para personas ajenas a la ingenier\u00eda el\u00e9ctrica. Este art\u00edculo cubre qu\u00e9 es el NER, c\u00f3mo funciona, sus partes, c\u00f3mo elegir NERs y cu\u00e1nto cuesta.<\/p>\n<blockquote><p>Respuesta r\u00e1pida: NER\/NGR o resistor de puesta a tierra neutra significa un resistor que conecta el neutro del generador o transformador a tierra. Este dispositivo est\u00e1 destinado a restringir la corriente de fallo a tierra de cortocircuito monof\u00e1sico dentro de l\u00edmites que son aceptables y manejables, es decir, en el rango de decenas o cientos de amperios en lugar de miles.<\/p><\/blockquote>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11397\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Neutral-Earthing-Resistor-NER.webp\" alt=\"Resistor de Puesta a Tierra Neutra (NER)\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/h2>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es un Resistor de Puesta a Tierra Neutra?<\/h2>\n<p>Un resistor de puesta a tierra neutra es justo lo que suena: un resistor conectado entre el punto de neutralidad de un generador o transformador y la tierra en aquellos sistemas que tienen conductores neutros (bobinas conectadas en estrella). Es un elemento insertado en el circuito para limitar el flujo de corriente de fallo a tierra en casos cuando una de las fases toca tierra. La cantidad de corriente limitada es lo suficientemente grande para que el rel\u00e9 reaccione y lo suficientemente peque\u00f1a como para no da\u00f1ar los cables de potencia ni afectar a las personas.<\/p>\n<p>El resistor de puesta a tierra neutra ocupa una posici\u00f3n intermedia en comparaci\u00f3n con dos extremos, a saber, sistemas a tierra s\u00f3lida (donde las corrientes de fallo del fallo a tierra pueden alcanzar miles de amperios) y sistemas no aterrizados (sin el neutro a tierra intencional y, por lo tanto, fallo a tierra invisible). Un resistor de puesta a tierra neutra permite controlar el flujo de la corriente de fallo a tierra, detectar fallos y transitorios de sobrevoltaje.<\/p>\n<p>La imagen m\u00e1s amplia de la puesta a tierra \u2014 por qu\u00e9 y c\u00f3mo se aterrizan los neutros de los transformadores \u2014 se cubre en nuestro <a href=\"\/es\/blog\/transformer-grounding-basics\/\">fundamentos de puesta a tierra de transformadores<\/a> art\u00edculo; el NER es el componente que hace que una filosof\u00eda de puesta a tierra espec\u00edfica funcione.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo Funciona<\/h2>\n<p>Considere la situaci\u00f3n cuando hay un fallo de fase C a tierra en un transformador conectado en formaci\u00f3n Y. El camino de la corriente de fallo consiste en: el punto de fallo, la tierra, NER, neutro del transformador y bobina de fase C. Hay un resistor en el NER y, de acuerdo con la ley de Ohm, la soluci\u00f3n es evidente.<\/p>\n<p>De acuerdo con la f\u00f3rmula apropiada (de hecho IEEE Std 32): R = Vln \/ (\u221a3 \u00d7 If), donde Vln representa las tensiones de l\u00ednea del sistema entre fases e If se refiere al valor deseado de la corriente de falla a tierra. En otras palabras, si tomamos para el c\u00e1lculo el caso del sistema de 6kV con el conector resistivo que tiene una resistencia de 10 Ohm, la corriente de falla cae de 1000 A en un sistema efectivamente conectado a tierra a aproximadamente 346 A, lo cual sigue siendo suficiente para disparar el rel\u00e9 pero lo suficientemente bajo como para permitir que los cables, el equipo de conmutaci\u00f3n y el \u00e1rea de falla sean recuperables a pesar del da\u00f1o.<\/p>\n<p>Hay tres cosas que suceden simult\u00e1neamente durante un evento de falla. La corriente es limitada por el resistor, las tensiones son determinadas por la unidad NER adecuada que permite al rel\u00e9 de protecci\u00f3n detectar la falla correctamente, y la energ\u00eda de la falla se disipa en el resistor en forma de calor, lo que prueba el hecho de que los NER est\u00e1n clasificados solo para cortos per\u00edodos de tiempo pero no para operaci\u00f3n continua.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11398\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Types-of-NER.webp\" alt=\"Tipos de NER\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Tipos de NER<\/h2>\n<p>Los NER se clasifican dependiendo de la cantidad de corriente de falla que permiten, y la elecci\u00f3n del tipo de NER es impulsada por la filosof\u00eda de protecci\u00f3n m\u00e1s que por el costo:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Tipo<\/th>\n<th>Corriente de Falla<\/th>\n<th>Comportamiento en Falla<\/th>\n<th>Aplicaci\u00f3n T\u00edpica<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NER de baja resistencia (LRG)<\/td>\n<td>100-1,000A (algunos dise\u00f1os hasta 2,500A)<\/td>\n<td>El rel\u00e9 se dispara r\u00e1pidamente; alimentador aislado<\/td>\n<td>Redes de utilidad MV e industriales, conexi\u00f3n a tierra de generadores<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NER de alta resistencia (HRG)<\/td>\n<td>\u226410A<\/td>\n<td>Sin disparo; solo alarma; el sistema sigue funcionando<\/td>\n<td>Plantas de procesos continuos, donde la parada es peor que una falla<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Conectado permanentemente<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<td>Siempre en circuito<\/td>\n<td>Subestaciones y redes industriales sensibles<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Conectado temporalmente \/ port\u00e1til<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<td>Conectado durante fallas, o utilizado para pruebas<\/td>\n<td>Puesta en marcha, mantenimiento, trabajo de campo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Al tomar una decisi\u00f3n entre LRG y HRG, la pregunta a responder es si la parada es peor que la falla. Si un alimentador de utilidad puede permitirse una corta interrupci\u00f3n, optar\u00e1 por LRG que es r\u00e1pido y selectivo. Si una planta qu\u00edmica est\u00e1 involucrada en actividades donde una parada no planificada podr\u00eda resultar en solidificaci\u00f3n de material, entonces se elegir\u00e1 HRG para permitir que la falla sea reconocida mientras la instalaci\u00f3n se prepara para una parada ordenada. Para la coordinaci\u00f3n de protecci\u00f3n en torno a estas elecciones, nuestro <a href=\"\/es\/blog\/earth-fault-protection-basics\/\">conceptos b\u00e1sicos de protecci\u00f3n contra fallas a tierra<\/a> art\u00edculo muestra c\u00f3mo el valor del resistor y la configuraci\u00f3n del rel\u00e9 trabajan juntos.<\/p>\n<h2>Componentes y Construcci\u00f3n<\/h2>\n<p>Un sistema NER moderno comprende m\u00e1s que solo un elemento resistivo empaquetado en una carcasa. Aqu\u00ed est\u00e1 lo que consiste una unidad t\u00edpica:<\/p>\n<ul>\n<li>Los elementos resistivos: rejillas de acero inoxidable (304\/316\/316L) para la mayor\u00eda de los casos, aleaci\u00f3n de n\u00edquel-cromo (Cr20Ni80) para \u00e1reas desafiantes o hierro-cromo-aluminio (FeCrAl) para dise\u00f1os econ\u00f3micos. Los elementos de acero inoxidable son capaces de trabajar en modos de corto plazo a no m\u00e1s de 760\u00baC (IEEE 32) y \u2264385\u00baC bajo operaci\u00f3n continua.<\/li>\n<li>Sistema de aislamiento: el sistema debe cumplir con los requisitos de voltaje y ser efectivo tanto en la resistencia a la frecuencia de potencia como en el nivel de impulso b\u00e1sico (BIL) en relaci\u00f3n con las caracter\u00edsticas de la red (por ejemplo, un NER de 10 kV deber\u00eda ser capaz de soportar 42 kV a frecuencia de potencia y 75 kV de impulso).<\/li>\n<li>Caja: IP20\/IP23 para uso en interiores y IP54\/IP55 con ventilaci\u00f3n con lamas para uso en exteriores.<\/li>\n<li>Dispositivos de monitoreo: incluyendo un transformador de corriente para la medici\u00f3n de corriente de falla, un aislador o contactor de vac\u00edo para desconectar el NER y un dispositivo de monitoreo de NGR con resistencia de circuito abierto, temperatura PT100 y registradores de eventos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cuando compras un NER, el transformador de corriente interno es una parte peque\u00f1a pero cr\u00edtica \u2014 es lo que lee el rel\u00e9, y el <a href=\"\/es\/producto\/current-transformer\/\">rango de productos del transformador de corriente<\/a> explica la familia de CT y sus clasificaciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11399\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/NER-The-Symbol-and-Circuit-Position.webp\" alt=\"NER El S\u00edmbolo y la Posici\u00f3n del Circuito\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>El s\u00edmbolo y la posici\u00f3n del circuito<\/h2>\n<p>En diagramas unifilares, el resistor de puesta a tierra neutral (NER) se representa mediante la notaci\u00f3n de resistor (ya sea rect\u00e1ngulo o zigzag) conectando un terminal con el punto neutro ya sea del transformador o del generador y el otro terminal con el s\u00edmbolo de puesta a tierra (la forma triangular de tres l\u00edneas). En estos casos cuando el punto neutro no est\u00e1 presente (conexi\u00f3n delta), se utiliza un transformador de puesta a tierra para crear el punto neutro; posteriormente, el NER se conecta a ese neutro. En todos los casos, el resistor siempre est\u00e1 conectado entre el punto neutro y tierra y nunca en serie con los conductores de fase.<\/p>\n<p>Si se observan dibujos de proyectos de transformadores o generadores, el NER se puede encontrar en el diagrama de puesta a tierra neutral junto con el transformador de corriente neutro (CT), el interruptor de puesta a tierra y la protecci\u00f3n del bus de neutro, lo que demuestra el concepto de puesta a tierra de inmediato.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo dimensionar y seleccionar un NER<\/h2>\n<p>Elegir la unidad correcta es un proceso de seis pasos, omitir cualquiera de los cuales puede poner en peligro la seguridad o llevar a costos elevados:<\/p>\n<ul>\n<li>Voltaje nominal \u2014 el voltaje medido desde tierra a fase en el sistema (Vln), as\u00ed como el voltaje de impulso de resistencia que coincide con los requisitos de la instalaci\u00f3n.<\/li>\n<li>La corriente de falla objetivo (If) debe ser mayor que la corriente de carga capacitiva del sistema (para evitar arcos o sobrevoltajes de resonancia) pero menor que los l\u00edmites de la capacidad t\u00e9rmica de cables y equipos, mientras que a\u00fan est\u00e9 considerablemente por encima de la activaci\u00f3n del rel\u00e9 (no menos de 10A).<\/li>\n<li>Valor de resistencia = R = Vln \/ (\u221a3 \u00d7 If).<\/li>\n<li>Clasificaci\u00f3n de tiempo = 10s-30s para LRG, continuo en el caso de HRG y llevando a la determinaci\u00f3n del dise\u00f1o t\u00e9rmico y la clasificaci\u00f3n de energ\u00eda I\u00b2t (por ejemplo, capaz de soportar 400 kA\u00b2s a 10kA\/0.4s).<\/li>\n<li>Material de los elementos = acero inoxidable para aplicaciones generales, aleaciones de n\u00edquel-cromo para uso en regiones costeras.<\/li>\n<li>Enclosure y monitoreo = ya sea que vaya a ser interior o exterior, y valor de las unidades de CT y monitoreo integradas (grado de protecci\u00f3n IP).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Adem\u00e1s, hay una recomendaci\u00f3n pr\u00e1ctica de IEEE 32 respecto al uso de la clasificaci\u00f3n continua de un sistema saludable = 5%-10% de corriente de carga completa para instalaciones que est\u00e1n constantemente conectadas. Y cuando elija el dispositivo, siempre indique la duraci\u00f3n: \u201cclasificaci\u00f3n de 10 segundos, 400A\u201d es un producto completamente diferente a \u201ccontinuo, 10A\u201d \u2013 un ejemplo de error de especificaci\u00f3n. Para ayuda en convertir un estudio de sistema en una especificaci\u00f3n de componente, <a href=\"\/es\/contact-us\/\">contacte a nuestro equipo de ingenier\u00eda<\/a> con su voltaje, filosof\u00eda de puesta a tierra y configuraciones de protecci\u00f3n.<\/p>\n<h2>Beneficios y Comparaci\u00f3n con Otros Sistemas de Puesta a Tierra<\/h2>\n<p>\u00bfCu\u00e1les son las ventajas de usar NER en lugar de un sistema de puesta a tierra s\u00f3lido o un sistema sin puesta a tierra?<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>M\u00e9todo de Puesta a Tierra<\/th>\n<th>Corriente de Falla<\/th>\n<th>Detecci\u00f3n de Fallas<\/th>\n<th>Control de Sobretensi\u00f3n<\/th>\n<th>Continuidad<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Puesta a tierra s\u00f3lida<\/td>\n<td>Muy alta (1,000s A)<\/td>\n<td>Excelente<\/td>\n<td>Buena<\/td>\n<td>Disparos en caso de falla<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NER (LRG)<\/td>\n<td>100-1,000A<\/td>\n<td>Excelente<\/td>\n<td>Bueno (supresi\u00f3n de arco)<\/td>\n<td>Disparos en caso de falla, selectivamente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NER (HRG)<\/td>\n<td>\u226410A<\/td>\n<td>Basado en alarma<\/td>\n<td>Excelente<\/td>\n<td>Sigue funcionando<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sin tierra<\/td>\n<td>Ninguno (primera falla)<\/td>\n<td>Pobre<\/td>\n<td>Pobre \u2014 sobretensiones por arco<\/td>\n<td>Funciona, pero peligrosamente<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La principal ventaja de usar NER es la seguridad (la tensi\u00f3n de contacto m\u00e1xima es inferior a 50V seg\u00fan IEC 60479), protecci\u00f3n contra da\u00f1os al equipo (no habr\u00e1 sobretensiones del orden de kilovoltios), limitaci\u00f3n de da\u00f1os cuando ocurre la falla (la corriente de falla estar\u00e1 limitada), protecci\u00f3n selectiva (el rel\u00e9 funcionar\u00e1 sin operaci\u00f3n innecesaria) y estabilidad del sistema (las fases no fallidas tendr\u00e1n tensiones iguales hasta 10% de tensi\u00f3n normal, lo que significa que m\u00e1s de 90% del sistema estar\u00e1 operando). En casos en los que cualquier tiempo de inactividad no es aceptable para el negocio, el uso de NER es la diferencia entre un apagado no planificado y la ocurrencia de una alarma controlada.<\/p>\n<h2>Rangos de Precios<\/h2>\n<p>El precio de NER depende del grado de voltaje, clasificaci\u00f3n de corriente y la clasificaci\u00f3n de tiempo, as\u00ed como de cualquier accesorio requerido.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Configuraci\u00f3n<\/th>\n<th>Precio t\u00edpico<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Unidad HRG de baja tensi\u00f3n (peque\u00f1a, interior)<\/td>\n<td>$1,500-5,000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NER de media tensi\u00f3n, clasificaci\u00f3n de 10s, envoltura b\u00e1sica<\/td>\n<td>$3,000-12,000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NER de media tensi\u00f3n con CT + unidad de monitoreo<\/td>\n<td>$8,000-20,000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Unidad de alta especificaci\u00f3n (clase 35kV, elementos de NiCr, exterior IP55, monitoreo completo)<\/td>\n<td>$15,000-30,000+<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Adem\u00e1s, habr\u00e1 costos de instalaci\u00f3n como la contrataci\u00f3n de un equipo autorizado, terminaciones de cable y pruebas de puesta en marcha, todos los cuales agregar\u00e1n aproximadamente 10%-25% a sus costos totales. Adem\u00e1s, comprar el resistor y el rel\u00e9 de una sola fuente asegurar\u00e1 la compatibilidad de las partes en su sistema.<\/p>\n<h2>Preguntas Frecuentes<\/h2>\n<h3>\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre puesta a tierra y resistencia neutra?<\/h3>\n<p>La puesta a tierra representa la pr\u00e1ctica habitual de realizar conexiones por seguridad, conectando el punto neutro, los marcos y las carcasas del sistema. Por otro lado, la resistencia neutra es el m\u00e9todo en el que se utiliza un resistor entre el neutro y la tierra para limitar la corriente de falla a tierra. La puesta a tierra por resistencia es uno de los tipos de filosof\u00eda de puesta a tierra, mientras que otros incluyen la puesta a tierra s\u00f3lida, la puesta a tierra por impedancia y los sistemas no aterrizados.<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo calcular el resistor de puesta a tierra neutra?<\/h3>\n<p>El c\u00e1lculo debe realizarse utilizando la siguiente f\u00f3rmula R=Vln\/(\u221a3 \u00d7 If), donde Vln es el voltaje entre dos fases de una fuente de alimentaci\u00f3n y If es la corriente de falla a tierra seleccionada. La corriente de falla a tierra seleccionada debe ser mayor que la corriente capacitiva del sistema y no mayor que los l\u00edmites del cable y del equipo, y significativamente mayor que la corriente detectada por el rel\u00e9. Despu\u00e9s, el l\u00edmite de energ\u00eda I\u00b2t de la unidad debe corresponder con la longitud de la falla.<\/p>\n<h3>\u00bfPor qu\u00e9 estoy obteniendo 230V entre neutro y tierra?<\/h3>\n<p>El voltaje de neutro a tierra en condiciones de funcionamiento adecuadas deber\u00eda ser igual a cero debido a la conexi\u00f3n del neutro a tierra. El valor de 230 voltios observado durante un tiempo prolongado indica una conexi\u00f3n de neutro a tierra perdida o de alta resistencia, o un neutro faltante en un circuito de m\u00faltiples hilos o un neutro desconectado en un sistema correctamente aterrizado. Todas estas situaciones deben ser verificadas por un electricista o ingeniero calificado.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1l es el prop\u00f3sito de la puesta a tierra neutra?<\/h3>\n<p>La puesta a tierra neutra permite vincular el voltaje del sistema con alg\u00fan punto de referencia para que los voltajes entre fases y tierra puedan preverse y las fallas detectarse.<\/p>\n<h2>Referencias<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.omo-np.com\/blog\/2025-06\/In-Depth-Guide-to-Neutral-Earthing-Resistor-NER-Technology-and-Applications.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">OMO \u2014 Gu\u00eda en profundidad sobre la tecnolog\u00eda de resistores de puesta a tierra neutra<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.digi-electronics.uk\/uk\/blogs\/neutral-earthing-resistors-ners-guide-working-principle-design-applications\/152.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">DiGi Electronics \u2014 Gu\u00eda de resistores de puesta a tierra neutra<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.orionresistors.com\/news\/one-minute-calculate-neutral-grounding-resistor.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Orion Resistors \u2014 C\u00e1lculo de resistores de puesta a tierra neutra (6kV-35kV)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.captech.com.au\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/What-is-a-Neutral-Earthing-Resistor.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Captech \u2014 \u00bfQu\u00e9 es un resistor de puesta a tierra neutra?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ieeexplore.ieee.org\/document\/174537\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE Std 32 \u2014 Requisitos, terminolog\u00eda y procedimientos de prueba para dispositivos de puesta a tierra neutra<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>El resistor de puesta a tierra neutra es el dispositivo discreto que decide el destino de una falla a tierra, determinando si esta ser\u00eda un acontecimiento manejable y reconocible en lugar de un arco el\u00e9ctrico o un apag\u00f3n total de la planta. La esencia del resistor de puesta a tierra neutra se puede describir brevemente en t\u00e9rminos de la ley de Ohm \u2014 R = Vln \/ (\u221a3 \u00d7 If). Adem\u00e1s, el principio de la puesta a tierra neutra se logra de dos maneras. El primer m\u00e9todo es el sistema de puesta a tierra de baja resistencia que se dispara a 100-1,000 A, mientras que el segundo m\u00e9todo es el sistema de alta resistencia que funciona por debajo de 10 A, permitiendo alarmar al usuario pero sin detener el proceso. En total, se deben considerar seis par\u00e1metros al seleccionar un resistor de puesta a tierra neutra seguro y eficiente: voltaje, corriente de falla, resistencia, clasificaci\u00f3n de tiempo, material del componente y material de la carcasa; por lo tanto, si alguno de los par\u00e1metros es incorrecto, el dispositivo de seguridad se convierte en un peligro de incendio. El precio del resistor de puesta a tierra neutra es de aproximadamente $1,500 para un dispositivo LV peque\u00f1o y m\u00e1s de $30,000 para un sistema de 35kV completamente monitoreado, lo que lo convierte en una de las formas menos costosas de seguro para un sistema de energ\u00eda el\u00e9ctrica, que podr\u00eda salvar generadores y transformadores valiosos, as\u00ed como resolver el problema de la ocurrencia de un accidente que los habr\u00eda destruido.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>When consulted, engineers could mention relays, circuit breakers, or current transformers (CTs) to discuss how protection against ground fault is carried out. However, the actual decision about the strength of the fault and whether the entire facility shuts down or only one feeder is made by a resistor. 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