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Mapa interactivo

Pasa el cursor (o toca en móvil) sobre cada región para ver su nivel referencial de riesgo por descargas atmosféricas. La evaluación exacta de tu instalación requiere un levantamiento en campo.

REGIÓN
Costa
Riesgo: Baja

Baja densidad de rayos y clima predominantemente seco. El riesgo dominante suele ser la corrosión salina en electrodos y conexiones cerca del litoral.

REGIÓN
Sierra
Riesgo: Media-Alta

Tormentas eléctricas frecuentes en temporada de lluvias (dic-mar). La altitud y la resistividad del suelo rocoso exigen mallas de puesta a tierra dimensionadas con estudio de campo.

REGIÓN
Selva
Riesgo: Alta

Mayor densidad de rayos del país por la humedad y convección amazónica. Requiere sistemas de protección contra descargas atmosféricas (SPDA) dimensionados bajo IEC 62305 y mantenimiento más frecuente.

Comparación cualitativa y referencial, no un valor de diseño. Para el nivel de riesgo exacto de tu instalación se usa el mapa ceráunico oficial de Osinergmin junto con un levantamiento en campo.

El riesgo cambia según el terreno

01 — Contexto

La probabilidad de una descarga atmosférica sobre una instalación no es uniforme: depende de la orografía, la humedad atmosférica y la estación del año. En el Perú, la actividad de rayos es notoriamente mayor en la selva amazónica y en la vertiente oriental de la sierra durante la temporada de lluvias, y considerablemente menor en la franja costera.

Por eso el primer paso de cualquier proyecto de protección no es elegir un pararrayos de catálogo, sino evaluar el nivel de riesgo del emplazamiento específico: su densidad de rayos, la altura y exposición de la estructura, y la criticidad de los equipos que protege.

Selvaalta
Sierra (lluvias)media–alta
Costabaja

Comparación cualitativa y referencial, no un valor de diseño. Para el nivel de riesgo exacto de tu instalación se usa el mapa ceráunico oficial de Osinergmin junto con un levantamiento en campo.

Cuatro frentes, un mismo objetivo: continuidad

02 — Servicios
ApantallamientoFig. 02

Protección contra rayos

Estudio de riesgo, diseño de apantallamiento (método de Franklin o de la esfera rodante) e instalación de pararrayos y bajantes dimensionados para la corriente de descarga esperada.

Ref: IEC 62305-1/3
Medición 3 puntosFig. 03
Ω E P C

Sistemas de puesta a tierra

Diseño y tendido de mallas y pozos de tierra, medición de resistividad del suelo y de la resistencia de la puesta a tierra por el método de caída de potencial, con informe de conformidad para auditoría.

Meta: R ≤ 25 Ω (CNE-Utilización)
Termografía + DGAFig. 04
TR DGA

Mantenimiento de activos

Programas de mantenimiento predictivo y preventivo para transformadores y subestaciones: termografía infrarroja, análisis de gases disueltos (DGA), rigidez dieléctrica del aceite y pruebas de aislamiento.

Ensayos: DGA · TTR · Megado
Líneas y subestaciónFig. 05
S.E.

Infraestructura eléctrica

Diseño, construcción y supervisión de líneas de media y alta tensión, subestaciones de transformación y redes de distribución, integrando protección contra rayos y puesta a tierra desde la etapa de proyecto.

Alcance: Líneas MT/AT · S.E.

Lo que cuesta no mantener, frente a lo que cuesta mantener

03 — Por qué importa

Un transformador o una subestación rara vez fallan de golpe: casi siempre avisan antes, en forma de calor, gas disuelto o una resistencia de tierra que fue subiendo mes a mes. El mantenimiento no es un gasto adicional, es la forma de leer esos avisos a tiempo.

Sin mantenimiento preventivo

El aislamiento se degrada de forma silenciosa por calor y humedad, sin que nadie lo note hasta que ya es tarde. Una puesta a tierra que perdió eficacia deja de disipar corrientes de falla y de descargas atmosféricas de forma segura, elevando el riesgo tanto para los equipos como para las personas que operan cerca de ellos. Cuando la falla finalmente ocurre, suele ser súbita, en el peor momento operativo, y con un costo de reparación y de parada no programada muy superior al de haberla anticipado.

Con mantenimiento preventivo

Las mediciones periódicas de resistencia de tierra, la termografía y el análisis de aceite detectan la degradación mientras todavía es una anomalía menor, no una emergencia. Esto permite planificar reemplazos e intervenciones dentro de una parada programada, sostener el respaldo documental que exigen las auditorías y aseguradoras, y extender la vida útil real de activos que, en subestaciones, representan inversiones de larga duración.

Cómo trabajamos

04 — Metodología
01

Diagnóstico

Inspección visual, medición de resistencia de tierra existente y evaluación del nivel de riesgo de rayos del emplazamiento.

02

Diseño

Dimensionamiento de la malla o pozo, selección del sistema de pararrayos y cálculo de tensiones de paso y de contacto.

03

Implementación

Instalación de electrodos, conductores y bajantes, con verificación de continuidad y soldadura exotérmica donde aplica.

04

Mantenimiento

Mediciones periódicas, termografía y ensayos de aceite, con informe de conformidad entregado en cada visita.

Marco normativo de referencia

05 — Normativa

Trabajamos sobre la base del Código Nacional de Electricidad peruano y, para criterios de diseño complementarios, sobre los estándares internacionales más usados en protección contra el rayo y puesta a tierra de subestaciones.

CNE-SuministroPerú · MINEM
CNE-UtilizaciónPerú · MINEM
IEC 62305Protección contra el rayo
NFPA 780Lightning Protection Systems
IEEE Std 80AC Substation Grounding
IEEE Std 142Grounding — "Green Book"

Lo que se mueve en el sector

06 — Actualidad

Selección editorial de fuentes públicas del sector, con enlace directo a cada nota. Actualízala periódicamente para mantenerla vigente.

Preguntas frecuentes

07 — FAQ

Como referencia general se recomienda una medición anual, y siempre después de sismos, ampliaciones de la instalación o mantenimientos mayores. En zonas de suelo muy seco o alta corrosividad conviene acortar ese ciclo, porque la resistencia puede variar de forma estacional.

El análisis de gases disueltos (DGA) mide los gases que libera el aceite dieléctrico cuando hay sobrecalentamiento o descargas internas. Es una de las formas más tempranas de detectar una falla incipiente dentro del transformador, antes de que se vuelva una emergencia.

Se combina la densidad de rayos de la zona (mapa ceráunico de Osinergmin), la altura y exposición de la estructura, y la criticidad de lo que hay dentro: no es lo mismo un galpón vacío que una subestación que alimenta una planta. Con eso se calcula el nivel de protección requerido según IEC 62305-2.

Sí, cada visita se cierra con un informe de conformidad que documenta los valores medidos, el método usado y la fecha, en un formato pensado para servir de respaldo ante auditorías internas, de aseguradoras o del regulador.

Nuestro trabajo en campo

08 — Evidencia

Registro fotográfico de intervenciones reales de nuestro equipo: mediciones, termografía, mantenimiento de tableros y trabajos en subestaciones.

Lo que dicen nuestros clientes

09 — Testimonios

Un socio confiable para nuestros proyectos

NEVASA CONSULTING se ha convertido en un aliado estratégico para nosotros. Su equipo es altamente capacitado y siempre están dispuestos a ayudar.

Excelente servicio de mantenimiento eléctrico

NEVASA CONSULTING se encargó de la instalación eléctrica de nuestras oficinas y quedamos muy satisfechos con su profesionalismo y rapidez.

Calidad y cumplimiento garantizados

Trabajar con NEVASA ha sido una experiencia increíble. Cumplieron con todos los plazos y el trabajo final superó nuestras expectativas.

Hablemos de tu instalación

Cuéntanos qué activo quieres proteger o mantener y coordinamos una visita técnica para medir el estado actual de tu puesta a tierra o tu plan de mantenimiento.