En todos los equipos conectados a la red eléctrica resulta necesario cumplir ciertos requisitos de seguridad importantes. El estándar relevante para la mayoría de los equipos de sonido es "Seguridad de los equipos de tratamiento de información, incluidos los equipos eléctricos de oficina" (estándar británico BS adaptado a los estándares europeos EN 60950:1992). La seguridad eléctrica hace referencia a la protección frente a los siguientes casos:
una tensión peligrosa, a saber, una tensión superior a los 42.4 V pico o 60 V de c.c.;
un nivel de energía peligroso, definido como un nivel de energía acumulada de 20 julios o superior o un nivel de energía disponible continuo de 240 VA o superior a un potencial eléctrico de 2 V o superior;
un único fallo de aislamiento que podría provocar que una pieza conductora fuera peligrosa;
la fuente de una tensión o un nivel de energía peligrosos de una energía primaria;
una energía secundaria (derivada de los circuitos internos suministrada y aislada de cualquier fuente de energía, incluida la c.c.).
La protección contra las descargas eléctricas se logra mediante dos tipos de equipos:
Los equipos de clase I utilizan un aislamiento básico: sus piezas conductoras, que se tornan peligrosas si falla su aislamiento, deben estar conectadas con una puesta a tierra de protección.
Los equipos de clase II utilizan un aislamiento doble o reforzado para poder utilizarlos allí donde no existe una puesta a tierra de protección (raro en el ámbito de la electrónica: principalmente aplicable a las máquinas herramientas).
Resulta preferible utilizar un transformador aislado de clase II, pero tenga en cuenta que cuando se conecta a un equipo de clase I, éste no confiere, por sí mismo, el status de clase II al equipo.
Las cajas conductoras de electricidad que se utilizan para aislar y proteger una tensión de suministro o un nivel de energía peligrosos del acceso a los mismos por parte del usuario debe estar conectada a masa, independientemente de si el transformador de corriente es de Clase I o Clase II.
Mantenga siempre una distancia lo más amplia posible entre las piezas que transportan corriente y otras piezas, pero nunca menor que la exigida.
Si todo esto es posible, utilice una entrada de corriente homologada con portafusibles integrado e interruptor de enciendo y apagado. Si no es posible, utilice un protector (ilustración, nota 2) para el cable de alimentación en el punto de entrada.
En este caso, el fusible de la corriente de alimentación debería estar colocado después del interruptor de encendido y apagado bipolar, salvo que sea de tipo Touchproof® o similar. Cerca de todos y cada uno de los fusibles deberá colocarse una etiqueta en la que se indique la clasificación y el tipo de fusible.
El interruptor de encendido y apagado independiente (ilustración, nota 4), que es realmente un 'dispositivo de desconexión', debería ser de tipo bipolar homologado (para conmutar los conductores neutros y de fase de un suministro de energía monofásico). En caso de un suministro trifásico, todas las fases y el neutro (si se utiliza) deben conectarse simultáneamente. Un cable de alimentación enchufable puede considerarse un dispositivo de desconexión. En un interruptor homologado, el intervalo de contacto en la posición de apagado es inferior a 3 mm.
El interruptor de encendido y apagado debe acoplarse con un cable lo más corto posible con respecto al punto de entrada del suministro. Todos los componentes del circuito del transformador primario, incluido el fusible de la corriente de alimentación independiente y componentes de filtrado de la corriente de alimentación individuales, deben colocarse en la sección conmutada del circuito primario. Si se colocan antes del interruptor de encendido y apagado, se enfrentarán a un nivel de tensión peligroso al apagar el equipo.
Si el equipo utiliza un suministro de corriente de construcción abierta no protegido de forma independiente por una pantalla metálica conectada a tierra o una caja aislada, o de cualquier otra manera, todas las piezas conductoras de la caja deben conectarse a tierra utilizando un cable verde/amarillo (verde con una banda amarilla estrecha: no utilice un cable amarillo con una banda verde). El cable a tierra debe estar conectado en cadena tipo margarita de una parte de la caja a otra.
Cada pieza conductora debe estar conectada a tierra a través de un cableado directo e independiente del punto de conexión a tierra primario, que debería estar lo más cerca posible del conector de alimentación o de la entrada del cable de alimentación. Esto garantiza que la retirada de la puesta a tierra de protección de la parte conductora no elimina la puesta a tierra de protección de otras piezas conductoras.
Ponga especial atención a los ejes metálicos de los interruptores y potenciómetros: si se pueden tocar, estos deben estar conectados a tierra. No obstante, tenga en cuenta que aquellos componentes fijados con ejes y/o palancas metálicos construidos con arreglo al estándar británico cumplen todos los requisitos de aislamiento.
La temperatura de las piezas que se pueden tocar no debe ser tan alta como para provocar lesiones o crear un riesgo de incendio.
Cable de alimentación de 3 núcleos según la norma BS6500 1990 con tres conductores roscados en una funda de PVC gruesa.
Tensión máx. 3 A 6 A 13 A
tamaño del conductor 16/0,2 mm 24/0,2 mm 40/0,2 mm
Zona de cond. nom. 0,5 mm2 0,75 mm2 1,25 mm2
diámetro global del cable 5,6 mm 6,9 mm 7,5 mm
Hilo de cableado aislado según la norma DEF61-12 Tensión máxima 1,4 A 3 A 6 A
Tensión máx. de funcionamiento 1.000 V rms 1.000 V rms 1.000 V rms
espesor de la funda de PVC 0,3 mm 0,3 mm 0,45 mm
tamaño del conductor 7/0,2 mm 16/0,2 mm 24/0,2 mm
Zona de cond. nom. 0,22 mm2 0,5 mm2 0,95 mm2
diámetro global del cable 1,2 mm 1,6 mm 2,05 mm
conector macho de alimentación de 3 pines según la norma BS 1363A:
Utilice un cable de alimentación con un conector macho moldeado.
Utilice un protector para el cable de alimentación.
Fije una etiqueta en la parte exterior de la caja, cerca de la entrada de alimentación, indicando el tipo de equipo, la tensión de alimentación o los límites de tensión, la frecuencia o los límites de frecuencia y la corriente de drenaje o los límites de la corriente de drenaje.
Utilice un interruptor de encendido y apagado bipolar homologado que sea efectivamente un 'dispositivo de desconexión'.
Pase los cables a través de los remaches antes de soldarlos.
Utilice manguitos aislados para una mayor protección.
La distancia entre los terminales del transformador y el núcleo y otras piezas debe ser de 6 mm.
Utilice cables e hilos del tipo, tamaño y la capacidad de transporte de corriente correctos: véase la tabla sombreada.
Una tarjeta de circuito impreso, al igual que todas las demás piezas, debería estar bien sujeta. Todas las uniones y conexiones deberían estar bien hechas y soldadas a la perfección para que su comportamiento mecánico y eléctrico sea de primera calidad. No suelde nunca cables que transporten corriente directamente a la tarjeta: utilice placas de soldado. El uso placas onduladas de también es una buena opción.
Incluso cuando se utilice un transformador de Clase II, continúa siendo la función del interruptor de encendido y apagado aislar una tensión peligrosa (p. ej., la entrada del suministro eléctrico) del circuito primario del equipo. El aislamiento primario-secundario del transformador no debe y no puede llevar a cabo esta tarea.