{"id":2768,"date":"2026-07-21T14:47:05","date_gmt":"2026-07-21T19:47:05","guid":{"rendered":"https:\/\/electropol.com.co\/blog\/?p=2768"},"modified":"2026-07-21T14:48:34","modified_gmt":"2026-07-21T19:48:34","slug":"dps-supresor-electrico-emplazamiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/electropol.com.co\/blog\/dps-supresor-electrico-emplazamiento\/","title":{"rendered":"DPS SUPRESOR ELECTRICO Emplazamiento"},"content":{"rendered":"<h3>Qu\u00e9 dicen las Normas T\u00e9cnicas sobre el lugar de emplazamiento del DPS SUPRESOR ELECTRICO?<\/h3>\n<p>Si quieres saber qu\u00e9 DPS SUPRESOR ELECTRICO se requiere y como instalarlo es indispensable referirnos a\u00a0 las normas t\u00e9cnicas Internacionales IEC (International Electrotechnical Commission) porque es el organismo rector para determinar las practicas y el estado de la t\u00e9cnica en Sistemas de Protecci\u00f3n Contra Rayos, y especialmente para el tema que nos ocupa hoy \u00abEl DPS SUPRESOR ELECTRICO\u00bb y su lugar de emplazamiento.<\/p>\n<p>Hablando de un s\u00edmil o comparaci\u00f3n futbolero, \u00bfqui\u00e9n cuidar\u00e1 el arco contra los ca\u00f1onazos como rayos de los\u00a0 mejores artilleros\u00a0 en la copa mundo 2026?<\/p>\n<p>Igualmente al especificar\u00a0 el DPS SUPRESOR ELECTRICO que guardar\u00e1, proteger\u00e1, asegurar\u00e1 su instalaci\u00f3n el\u00e9ctrica deber\u00e1 contar con el respaldo de las normas t\u00e9cnicas Internacionales <a href=\"https:\/\/iec.ch\/homepage\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">IEC<\/a> la entidad mas id\u00f3nea especializada y confiable para determinar la categor\u00eda, lugar de emplazamiento, y capacidad. Es como\u00a0 el T\u00e9cnico que consigue el mejor portero porque tal vez implique definici\u00f3n por penaltis.<\/p>\n<p>El jugador clave dentro de un equipo\u00a0 es el <a href=\"https:\/\/pararrayos.com.co\/dps-supresor-electrico-seguro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DPS SUPRESOR ELECTRICO<\/a> que se instala en la cabeza de la instalaci\u00f3n el\u00e9ctrica, es decir aguas debajo del interruptor principal en la red el\u00e9ctrica de baja tensi\u00f3n. Debe ser el mas confiable y seguro capaz de atajar la corriente de rayo atmosf\u00e9rico y las sobretensiones sucesivas, sin destruirse garantizando en el tiempo que es un guardameta confiable y seguro.<\/p>\n<p>Si quieres ver a uno de los mejores arqueros en la copa del Mundo 2026 vea el enlace:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=-azJwPbZnqQ\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">El Mundial de los arqueros 2026<\/a><\/p>\n<p>Si quieres ver lo que pasa con el riesgo por rayo atmosf\u00e9rico en la copa del mundo 2026 vea el siguiente enlace:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ntn24.com\/noticias-deportes\/este-es-el-estricto-protocolo-en-el-mundial-2026-en-caso-de-tormentas-electricas-partido-de-francia-se-retraso-por-mas-de-dos-horas-628801\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Protocolo de seguridad Tormentas Mundial 2026<\/a><\/p>\n<h3>Determinar el lugar de emplazamiento<\/h3>\n<p>El tablero principal es la puerta de seguridad que impide que la energ\u00eda de rayo o energ\u00eda de sobretension transitoria medida en Joules,\u00a0 rompa el aislamiento el\u00e9ctrico; el DPS SUPRESOR ELECTRICO que se debe instalar aguas debajo del interruptor principal en baja Tension debe tener la capacidad de resistir y disipar alta energ\u00eda de rayo sin destruirse.<\/p>\n<p>Para determinar el lugar de emplazamiento del DPS SUPRESOR ELECTRICO es necesario entender los conceptos registrados en las normas internacionales IEC 62305-4 Proteccion contra el Rayo Parte 4: Sistemas el\u00e9ctricos y electr\u00f3nicos en estructuras,\u00a0 Cap\u00edtulo 4. Dise\u00f1o e instalaci\u00f3n del Sistema de Protecci\u00f3n contra Impulsos electromagn\u00e9ticos de rayo (SPCI); recomiendan el m\u00e9todo de Zonas de Protecci\u00f3n de Rayo (ZPR)<\/p>\n<h4>Concepto de zonas de Proteccion de Rayo<\/h4>\n<p>Este m\u00e9todo divide en zonas espaciales los compartimientos dentro de un edificio seg\u00fan la exposici\u00f3n a los efectos del\u00a0 campo magn\u00e9tico de rayo, que se traduce en una elevaci\u00f3n del potencial en voltios en proporci\u00f3n con la energ\u00eda de impulso de rayo calculada al 50%. Por ejemplo un impacto de\u00a0 rayo de 200 kA, directo sobre el edificio a proteger, o directo sobre la red el\u00e9ctrica, tambi\u00e9n si es\u00a0 cercano\u00a0 considerado como rayo indirecto;\u00a0 puede generar una elevaci\u00f3n considerable de\u00a0 100 kV o mayor\u00a0 dependiendo del valor de\u00a0 la resistencia Ohmica de la toma de tierra.<\/p>\n<p>Este valor es el resultado de multiplicar 100 kA (el 50% de\u00a0 la corriente de impulso del rayo de 200 kA) por el valor de la resistencia Ohmica de toma de tierra que si es de 1 Ohm entonces nos da 100 kV.<\/p>\n<p>Esto hace indispensable la instalaci\u00f3n de un DPS SUPRESOR ELECTRICO con capacidad de disipar alta energ\u00eda de rayo, aqu\u00ed entra en juego la categor\u00eda del DPS\u00a0 SUPRESOR ELECTRICO seg\u00fan la norma internacional IEC 61643-11 y la capacidad del mismo seg\u00fan el Nivel de Proteccion de rayo NPR; el cual se calcula en el estudio de <a href=\"https:\/\/electropol.com.co\/blog\/nivel-de-riesgo-pararrayos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">riesgo por rayo<\/a> recomendado por la norma internacional IEC 62305-2.<\/p>\n<h4>Diferencias entre energ\u00eda de rayo y Energ\u00eda de Sobre Tension<\/h4>\n<p>La corriente de Rayo se presenta como <b>I<\/b><span class=\"s1\"><b><sub>imp<\/sub><\/b><\/span><b> (<\/b><b><i>impulse discharge current for class I test, I<\/i><\/b><span class=\"s1\"><b><i><sub>imp<\/sub><\/i><\/b><\/span><b>); <\/b>es el valor pico de una corriente de descarga que recibe el DPS SUPRESOR ELECTRICO con transferencia de carga espec\u00edfica Q y energ\u00eda espec\u00edfica W\/R en una magnitud de tiempo especificado entre 300 micro segundos y 1.000 microsegundos. Este tipo de prueba se realiza con ondas 10\/350 \u00b5s<\/p>\n<p>La corriente de descarga nominal para pruebas Clase II que se presenta por fuentes asociadas a conmutaciones en la red el\u00e9ctrica, o por\u00a0 corto circuito y se representa como<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>I<\/b><span class=\"s1\"><b><sub>n<\/sub><\/b><\/span> (<b><i>nominal discharge current for class II test, I<\/i><\/b><span class=\"s1\"><b><i><sub>n<\/sub><\/i><\/b><\/span><b>). <\/b>valor pico de la corriente a trav\u00e9s del DPS que tiene una forma de onda de corriente de 8\/20. \u00b5s<\/p>\n<p>\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre estas dos corrientes, por un lado la corriente de rayo y por otro lado la corriente de sobre tensi\u00f3n?<\/p>\n<p>Si comparamos magnitudes iguales, por ejemplo <strong>1 kA<\/strong> de onda 10-350 \u00b5s, con una magnitud de corriente de <strong>1 kA<\/strong> del tipo de onda 8-20 \u00b5s; veremos que hay una diferencia muy grande en la cantidad de energ\u00eda de rayo que supera <strong>25 veces<\/strong> la energ\u00eda de una sobretensi\u00f3n, esto se debe al tiempo de duraci\u00f3n.<\/p>\n<figure id=\"attachment_2192\" aria-describedby=\"caption-attachment-2192\" style=\"width: 590px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2192\" src=\"http:\/\/pararrayos.com.co\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ENERGIA-DE-RAYO-VS-ENERGIA-DE-SOBRETENSION-.png\" alt=\"Comparaci\u00f3n de la energ\u00eda de rayo con la energ\u00eda de una sobretensi\u00f3n\" width=\"600\" height=\"400\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-2192\" class=\"wp-caption-text\">El rayo posee una magnitud de energ\u00eda muy poderosa, alcanza los 30.000 grados cent\u00edgrados muy por encima de la temperatura de la superficie del Sol que esta calculara en 5.500 grados cent\u00edgrados<\/figcaption><\/figure>\n<p>Podr\u00e1s pasar la mano solo un instante sobre la llama de una vela pero no puedes hacer lo mismo sobre la llama azul. El tiempo es la clave para entender que hay una diferencia muy grande con la corriente de rayo vs la corriente de sobretensi\u00f3n y tambi\u00e9n la cantidad de energ\u00eda de rayo es como una ola gigante de un tsunami.<\/p>\n<p>La zona ZPR 3 es el lugar donde se encuentran los equipos electr\u00f3nicos mas sensibles,\u00a0 (UPS, Computador de flujo, actuadores, equipos de diagn\u00f3stico de im\u00e1genes; es la UCI unidad de cuidados Intensivos del paciente delicado; etc.) esta zona espacial\u00a0 requiere un sistema de protecci\u00f3n coordinado con los otros defensores del equipo de futbol que deben evitar que ingresen al area de meta o area chica cualquier amenaza.\u00a0 Como ejemplo de un equipo sensible est\u00e1n los equipos cuyo nivel de aislamiento esta entre 240 V.,\u00a0 800 V., o 1500 V.\u00a0 \u00a0El nivel de aislamiento se puede calcular multiplicando por 10 el nivel de tension en voltios.\u00a0 La siguiente area es la ZPR 2 equivale al area de penal en la cancha de futbol esta muy cerca del arco;\u00a0 la zona de rayo ZPR 1 desde donde se pueden producir disparos peligrosos de media distancia; y por ultimo\u00a0 la Zona de Rayo cero donde la energ\u00eda de rayo directo es devastadora.<\/p>\n<p>En t\u00e9rminos de campo electromagn\u00e9tico de rayo EMR entre mas cerca al punto de impacto de rayo ser\u00e1 mas elevado el campo magn\u00e9tico, mayor la cantidad de energ\u00eda, mayor la cantidad de calor, mayor la cantidad de fuerza electromotriz. Lo que recomiendan las normas t\u00e9cnicas IEC es atenuar de forma segura esa energ\u00eda; veamos como se hace:<\/p>\n<h4>1.- Nivel de Tensi\u00f3n<\/h4>\n<p>El nivel de tensi\u00f3n del cuadro de potencia debe compararse con el nivel de tensi\u00f3n del DPS SUPRESOR ELECTRICO; en una industria es com\u00fan encontrar en el tablero general un nivel de tensi\u00f3n de 440 Voltios, eso quiere decir que entre fase y neutro F-N\u00a0 o entre fase y tierra F-PE encontramos un nivel de tension medido de 255 Voltios.<\/p>\n<h4>2.- Cantidad de corriente nominal en Amperios<\/h4>\n<p>La corriente nominal en amperios nos habla del tama\u00f1o del sistema de potencia, la cantidad de la corriente de corto circuito\u00a0 muestra la robustez el tama\u00f1o del sistema de potencia; tambi\u00e9n nos muestra el tama\u00f1o del interruptor general o principal; esta informaci\u00f3n es muy importante para determinar las caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas del DPS SUPRESOR ELECTRICO y su Clasificaci\u00f3n.<\/p>\n<h4>3.- Espacio de emplazamiento en el tablero<\/h4>\n<p>El espacio para el DPS SUPRESOR ELECTRICO es muy importante porque necesitamos bornes de conexi\u00f3n, y principalmente calcular que la medida de cables de fase sumado a los cables de conexi\u00f3n con tierra no supere 1 metro de distancia, esto\u00a0 se debe a que la impedancia de cables con magnitudes de corriente muy elevadas varia la seguridad de nuestro sistema de potencia.<\/p>\n<p>Es por eso que un <a href=\"https:\/\/electropol.com.co\/blog\/dps-supresor-electrico-con-fusible-integrado\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DPS SUPRESOR ELECTRICO con FUSIBLE<\/a> integrado se convierte en una forma de suplir los requerimientos de emplazamiento requeridos por la norma internacional IEC 60354-5-53<\/p>\n<h4>4.- Zona de proteccion de rayo ZPR<\/h4>\n<p>Recordemos que entre mas cerca al rayo encontramos mayor cantidad de energ\u00eda,\u00a0 as\u00ed es que la ZPR 1 es el tablero General o principal aguas debajo del transformador de potencia,\u00a0 Luego encontramos la ZPR 2 que es el Tablero de distribuci\u00f3n siempre y cuando este tablero se encuentre dentro del edificio objeto de protecci\u00f3n contra rayo y Sobre tensiones.<\/p>\n<p>Si sucede que el tablero de distribuci\u00f3n se encuentra fuera del edificio en otro edificio y el cableado de acometida es a\u00e9reo y no esta protegido contra campo electromagn\u00e9ticos, entonces se requiere nuevamente asumir que habra energ\u00eda de rayo.<\/p>\n<p>La ZPR 4 corresponde al equipo final, este puede ser una maquina o un equipo computo.<\/p>\n<h4>5.- Nivel de protecci\u00f3n<\/h4>\n<p>El NPR se calcula con el m\u00e9todo de la norma t\u00e9cnica Internacional IEC 62305-2; la cual establece medidas de protecci\u00f3n que incluyen el DPS SUPRESOR ELECTRICO pero caracteriza su capacidad, tipo o\u00a0 Clase; cuando se emplaza el DPS SUPRESOR ELECTRICO el riesgo por rayo se logra mitigar de forma significativa hasta una medida segura.<\/p>\n<figure id=\"attachment_2196\" aria-describedby=\"caption-attachment-2196\" style=\"width: 590px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2196\" src=\"http:\/\/pararrayos.com.co\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/RIESGO-MEDIDO-CON-DPS-SUPRESOR-.png\" alt=\"RIESGO MEDIDO CON DPS SUPRESOR ELECTRICO\" width=\"600\" height=\"400\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-2196\" class=\"wp-caption-text\">Los resultados del Riesgo por rayo con el DPS SUPRESOR ELECTRICO incluido permite bajar el riesgo a un riesgo tolerable.<\/figcaption><\/figure>\n<h4>6.- Tipo de DPS SUPRESOR ELECTRICO<\/h4>\n<p>El tipo de DPS SUPRESOR ELECTRICO lo determinan las pruebas de laboratorio bajo condiciones reales de operaci\u00f3n y de acuerdo con la norma Internacional IEC 61643-11<\/p>\n<p>Para el caso del Tipo 1 Clase I es un DPS SUPRESOR ELECTRICO que resiste las pruebas con energ\u00eda de Rayo y Sobretensiones. Tenemos disponibles MODULOS que se arman de acuerdo con el tipo de Regimen de Neutro y Cantidad de energ\u00eda esperada, desde 200 kA 10\/350 \u00b5s hasta 12,5 kA 10\/350 \u00b5s. Los DPS SUPRESOR ELECTRICO Tipo 2\u00a0 Clase II\u00a0 y los Tipo 3 Clase III est\u00e1n catalogados por las pruebas de acuerdo con la IEC 61643-11.<\/p>\n<h4>7.- Coordinaci\u00f3n<\/h4>\n<p>Para conseguir proteger el equipo electr\u00f3nico sensible, tenemos que pensar en coordinaci\u00f3n energ\u00e9tica, porqu\u00e9? La respuesta est\u00e1 en\u00a0 la norma t\u00e9cnica internacional IEC 61000-4-9-10 (<em>Electromagnetic compatibility (EMC) \u2013 Part 4-10: Testing and measurement techniques \u2013 Damped oscillatory magnetic field immunity test<\/em>); la cual establece la inclusi\u00f3n de un varistor peque\u00f1o en todos los equipos electr\u00f3nicos, entonces cualquier DPS SUPRESOR ELECTRICO que instalemos debe tener la capacidad de ver y coordinar con el equipo electr\u00f3nico final. Esta caracter\u00edstica debe estar indicada en la ficha t\u00e9cnica as\u00ed: Coordinaci\u00f3n de energ\u00eda (\u226410 m) Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3.<\/p>\n<p>La coordinaci\u00f3n se realiza empleando medios t\u00e9cnicos. Esto supone que no es necesario el desacoplamiento entre los tipos 1, 2 y 3 y equipo final. El DPS SUPRESOR ELECTRICO debe cumplir lo dispuesto en la norma de producto IEC 61643-11 \/ DIN EN 61643-11 y debe poder\u00a0 instalarse en sistemas conforme a IEC 61643-12 \/ VDE 0675-6-12 e IEC 62305-4 \/ VDE 0185-4.<\/p>\n<h4>8.- Certificaci\u00f3n de prueba del DPS SUPRESOR ELECTRICO<\/h4>\n<p>Los Certificados de prueba de Laboratorios acreditados ante las autoridades de cada pa\u00eds son una carta de garant\u00eda, son una carta de recomendaci\u00f3n que dice que si es confiable y seguro.<\/p>\n<h4>9.- Soporte t\u00e9cnico<\/h4>\n<p>No basta con adquirir un DPS SUPRESOR ELECTRICO confiable y seguro; se requiere el soporte t\u00e9cnico para que el emplazamiento y conexi\u00f3n quede de acuerdo a la norma t\u00e9cnica Internacional IEC 60364-5-53 Low-voltage electrical installations \u2013 Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment \u2013 Devices for protection for safety, isolation, switching, control and monitoring<\/p>\n<h4>10.- Equipo final<\/h4>\n<p>La dependencia de equipos electr\u00f3nicos sensibles va en aumento, los centros de control de tr\u00e1fico, los centros de control de maniobras en la industria, casi todo esta automatizado. Inclusive nuestros electrodom\u00e9sticos dentro del hogar ya son equipos electr\u00f3nicos muy avanzados,\u00a0 la cafetera, la lavadora etc. los cuales al sumarlos da un valor econ\u00f3mico importante, imposible de reemplazar en una sola compra.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_2189\" aria-describedby=\"caption-attachment-2189\" style=\"width: 590px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2189\" src=\"http:\/\/pararrayos.com.co\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/DPS-SUPRESOR-ELECTRICO-RAYO-.png\" alt=\"DPS SUPRESOR ELECTRICO RAYO\" width=\"600\" height=\"400\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-2189\" class=\"wp-caption-text\">El DPS SUPRESOR ELECTRICO existe de varios tama\u00f1os y capacidades, para suplir las necesidades de acuerdo con las normas t\u00e9cnicas IEC 61643-11<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Las Normas T\u00e9cnicas Internacionales IEC<\/h3>\n<p>El conjunto de normas t\u00e9cnicas Internacionales\u00a0 IEC que cito a continuaci\u00f3n son necesarias para establecer las medidas de proteccion contra los efectos de los rayos atmosf\u00e9ricos. Estas normas est\u00e1n disponibles en el sitio oficial de IEC: <a href=\"https:\/\/iec.ch\/homepage\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">International Electrotechnical Commission<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"p1\">IEC 60364-5-53:2019, Low-voltage electrical installations \u2013 Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment \u2013 Devices for protection for safety, isolation, switching, control and monitoring<\/p>\n<p class=\"p1\">IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems \u2013 Part 1: Principles, requirements, and tests<\/p>\n<p class=\"p1\">IEC 61000-4-5, Electromagnetic compatibility (EMC) \u2013 Part 4-5: Testing and measurement techniques \u2013 Surge immunity test<\/p>\n<p class=\"p1\">IEC 61000-4-9, Electromagnetic compatibility (EMC) \u2013 Part 4-9: Testing and measurement techniques \u2013 Impulse magnetic field immunity test<\/p>\n<p class=\"p1\">IEC 61000-4-10, Electromagnetic compatibility (EMC) \u2013 Part 4-10: Testing and measurement techniques \u2013 Damped oscillatory magnetic field immunity test<\/p>\n<p class=\"p1\">IEC 61643-11:2011, Low-voltage surge protective devices\u2013 Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems \u2013 Requirements and test methods<\/p>\n<p class=\"p1\">IEC 61643-12:2020, Low-voltage surge protective devices \u2013 Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power systems \u2013 Selection and application principles<\/p>\n<p class=\"p1\">IEC 61643-21, Low-voltage surge protective devices \u2013 Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks \u2013 Performance requirements and testing methods<\/p>\n<p class=\"p1\">IEC 61643-22, Low-voltage surge protective devices \u2013 Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks \u2013 Selection and application principles<\/p>\n<p class=\"p1\">IEC 61643-31, Low-voltage surge protective devices \u2013 Part 31: Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations<\/p>\n<p class=\"p1\">IEC 61643-32:2017, Low-voltage surge protective devices \u2013 Part 32: Surge protective devices connected to the d.c. side of photovoltaic installations \u2013 Selection and application principles<\/p>\n<p>IEC 62561 (all parts), Lightning protection system components (LPSC)<\/p>\n<p class=\"p1\">IEC 62305-1:2024, Protection against lightning \u2013 Part 1: General principles<\/p>\n<p class=\"p1\">IEC 62305-2:2024, Protection against lightning \u2013 Part 2: Risk management<\/p>\n<p class=\"p1\">IEC 62305-3:2024, Protection against lightning \u2013 Part 3: Physical damage to structures and life hazard<\/p>\n<p>IEC 62305-4: 2024, Protection against lightning &#8211; Part 4: Electrical and electronic systems within structures<\/p>\n<h4>CONCLUSIONES<\/h4>\n<p>Las normas t\u00e9cnicas internacionales IEC, adoptadas por Colombia como NTC, adoptadas por Europa como las DIN EN, en general cada pa\u00eds las adopta con un nombre diferente, son indispensables para llevar el estado del arte de Protecci\u00f3n contra rayos atmosf\u00e9ricos y\u00a0 Sobre tensiones transitorias a un nivel de seguridad, y confiabilidad extraordinarios.<\/p>\n<p>Como puedes ver tambi\u00e9n son muchas normas t\u00e9cnicas, se requiere soporte t\u00e9cnico. No dude en escribirnos a <a href=\"soportetecnico@electropol.com.co\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">SOPORTE TECNICO<\/a><\/p>\n<p>nuestros expertos le dar\u00e1 la ayuda gratuita.<\/p>\n<h5>De su inter\u00e9s:<\/h5>\n<p>Libro gratis: <a href=\"https:\/\/electropol.com.co\/blog\/viviendo-con-rayos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Viviendo con Rayos. Manos a la Obra<\/a><\/p>\n<p>Libros gratis: <a href=\"https:\/\/electropol.com.co\/blog\/serie-e-books-supresor-de-picos-electrico-todo-lo-que-necesitas-saber\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Serie de Ebooks supresor de picos el\u00e9ctrico todo lo que necesitas saber<\/a><\/p>\n<p>Zonas de Proteccion contra rayos Video:\u00a0 <a href=\"https:\/\/youtu.be\/cAxUVvPuUm4?si=6JZ8ZZvrd5RR9REX\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Zonas de Protecci\u00f3n <\/a><\/p>\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Qu\u00e9 dicen las Normas T\u00e9cnicas sobre el lugar de emplazamiento del DPS SUPRESOR ELECTRICO? 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