Interferencia conducida: métodos de lucha en entornos industriales | Rysel

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Principales métodos de lucha contra la interferencia conducida en instalaciones industriales

Principales métodos de lucha contra la interferencia conducida en instalaciones industriales

La interferencia conducida es uno de los problemas más habituales en entornos industriales con variadores de velocidad, fuentes conmutadas, motores y sistemas electrónicos de potencia. A diferencia de la interferencia radiada, en este caso la perturbación se propaga a través de los propios conductores del sistema.

Existen varios métodos técnicos para combatirla. Cada uno tiene su ámbito de aplicación y no todos son válidos en cualquier circuito. A continuación, analizamos los principales métodos de lucha contra la interferencia conducida.

¿Qué es la interferencia conducida?

La interferencia conducida se produce cuando una corriente perturbadora de alta frecuencia circula por los conductores del sistema eléctrico o electrónico, afectando al funcionamiento de otros equipos conectados a la misma red.

Puede presentarse en modo diferencial, en modo común o en una combinación de ambos. Comprender el modo de propagación es clave para elegir la estrategia de mitigación adecuada.

1. Introducir una impedancia alta para la frecuencia del ruido

Una de las estrategias más habituales consiste en aumentar la impedancia frente a la frecuencia de la perturbación, dificultando así la circulación de la corriente no deseada.

¿Cómo se consigue?

  • Mediante ferritas.
  • Mediante inductancias.
  • Con elementos que actúan selectivamente sobre altas frecuencias.

Este método es eficaz cuando el circuito no tiene ya una impedancia elevada. En sistemas donde la impedancia es alta de por sí, la efectividad puede ser limitada.

2. Derivar la corriente perturbadora a tierra

Otra estrategia consiste en proporcionar a la corriente perturbadora un camino más fácil hacia tierra, de forma que no circule por el circuito sensible.

¿Cómo se implementa?

  • Mediante filtros en paralelo.
  • Con elementos de derivación capacitiva.
  • Con una puesta a tierra correctamente resuelta.

Esta solución funciona bien cuando el circuito original presenta una impedancia relativamente alta y la corriente perturbadora encuentra una vía alternativa de menor impedancia. Es fundamental que exista una toma de tierra eficaz, ya que de lo contrario el problema puede desplazarse en lugar de resolverse.

3. Bloquear la corriente perturbadora

En algunos casos, la solución pasa por interrumpir el camino de la perturbación, aislando galvanicamente el circuito afectado.

Ejemplo típico

  • Uso de transformadores de aislamiento galvánico.

Este método resulta especialmente útil cuando la perturbación no puede eliminarse fácilmente ni derivarse de forma segura a tierra. Es una solución estructural que modifica el esquema del sistema y puede implicar cambios de diseño.

4. Neutralizar los efectos de la corriente perturbadora

Otra estrategia consiste en diseñar el sistema de modo que el propio circuito anule los efectos de la perturbación.

El ejemplo más claro es el uso de par trenzado y transmisión en modo diferencial. Mediante el auto-trenzado de los cables, los campos inducidos afectan de forma similar a ambos conductores, permitiendo que el receptor diferencial elimine el efecto del ruido.

Esta técnica es especialmente eficaz en comunicaciones industriales y señales de bajo nivel.

Interferencia en modo diferencial y modo común

Las corrientes perturbadoras pueden manifestarse de dos formas principales:

Modo diferencial

La perturbación aparece entre los dos conductores activos del circuito.

Modo común

La perturbación aparece respecto a tierra o respecto a una referencia común.

En la práctica, muchas veces ambos modos coexisten, lo que obliga a combinar estrategias de mitigación.

¿Cuál es el mejor método?

No existe una única solución universal. La elección depende de:

  • El tipo de perturbación (diferencial o común).
  • La frecuencia implicada.
  • La impedancia del circuito.
  • La calidad de la toma de tierra.
  • La arquitectura del sistema.

En muchos casos, la solución pasa por combinar varias estrategias: filtrado, apantallamiento, trenzado y aislamiento.

Conclusión

La lucha contra la interferencia conducida requiere un enfoque técnico riguroso. Introducir impedancia, derivar a tierra, bloquear o neutralizar son estrategias válidas, pero deben aplicarse correctamente según el tipo de perturbación y las características del sistema.

En entornos industriales exigentes, entender cómo circula la corriente perturbadora es el primer paso para garantizar la estabilidad y fiabilidad de las instalaciones.