{"id":18353,"date":"2025-07-13T21:41:34","date_gmt":"2025-07-13T13:41:34","guid":{"rendered":"https:\/\/viox.com\/?p=18353"},"modified":"2025-07-13T21:41:36","modified_gmt":"2025-07-13T13:41:36","slug":"how-surge-protective-devices-spds-differ-from-other-electrical-surge-protection-methods","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.viox.com\/es\/how-surge-protective-devices-spds-differ-from-other-electrical-surge-protection-methods\/","title":{"rendered":"En qu\u00e9 se diferencian los dispositivos de protecci\u00f3n contra sobretensiones (SPD) de otros m\u00e9todos de protecci\u00f3n contra sobretensiones el\u00e9ctricas"},"content":{"rendered":"<div class=\"product-intro\"><strong>Conclusi\u00f3n desde el principio<\/strong>Los dispositivos de protecci\u00f3n contra sobretensiones (SPD) proporcionan protecci\u00f3n estandarizada y conforme a la normativa para todo el sistema, con tiempos de respuesta r\u00e1pidos (25 nanosegundos) y alta capacidad de gesti\u00f3n de corriente (20\u00a0000-200\u00a0000 amperios), lo que los diferencia fundamentalmente de los m\u00e9todos de protecci\u00f3n espec\u00edficos para cada dispositivo, como las regletas de enchufes, los sistemas SAI o los supresores a nivel de componente. Los dispositivos de protecci\u00f3n contra sobretensiones (SPD) representan una categor\u00eda especializada de equipos de protecci\u00f3n el\u00e9ctrica dise\u00f1ados espec\u00edficamente para limitar las sobretensiones transitorias y desviar las sobrecorrientes. Si bien existen muchos m\u00e9todos de protecci\u00f3n el\u00e9ctrica para salvaguardar equipos y sistemas, los SPD ofrecen caracter\u00edsticas \u00fanicas que los distinguen de otros m\u00e9todos de protecci\u00f3n contra sobretensiones. Comprender estas diferencias es crucial para implementar estrategias de protecci\u00f3n el\u00e9ctrica eficaces en las instalaciones modernas.<\/p>\n<h2>Comprensi\u00f3n de los dispositivos de protecci\u00f3n contra sobretensiones (SPD)<\/h2>\n<h3>Definici\u00f3n y funci\u00f3n principal<\/h3>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-17672\" src=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/VIOX-SPD.webp\" alt=\"VIOX SPD\" width=\"668\" height=\"648\" srcset=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/VIOX-SPD.webp 800w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/VIOX-SPD-300x291.webp 300w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/VIOX-SPD-768x745.webp 768w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/VIOX-SPD-12x12.webp 12w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/VIOX-SPD-600x582.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 668px) 100vw, 668px\" \/><\/p>\n<p>Un <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/es\/spd\/\">dispositivo de protecci\u00f3n contra sobretensiones (SPD)<\/a> Es un dispositivo de protecci\u00f3n que limita las tensiones transitorias mediante la desviaci\u00f3n o limitaci\u00f3n de la sobrecorriente, y es capaz de repetir estas funciones seg\u00fan lo especificado. Anteriormente, los DPS se conoc\u00edan como supresores de sobretensiones transitorias (TVSS) o supresores de sobretensiones secundarios (SSA), pero la terminolog\u00eda se estandariz\u00f3 a DPS con la adopci\u00f3n de la norma ANSI\/UL 1449, 3.\u00aa edici\u00f3n, en 2009.<\/p>\n<p>El principio fundamental de los SPD consiste en la conexi\u00f3n en paralelo al circuito de alimentaci\u00f3n de las cargas que protegen. Un SPD conectado en paralelo presenta una alta impedancia. Al aparecer una sobretensi\u00f3n transitoria en el sistema, la impedancia del dispositivo disminuye, de modo que la sobrecorriente pasa a trav\u00e9s del SPD, eludiendo el equipo sensible.<\/p>\n<h3>Sistema de clasificaci\u00f3n SPD<\/h3>\n<p>Seg\u00fan el C\u00f3digo El\u00e9ctrico Nacional (NEC) y ANSI\/UL 1449, los SPD se clasifican en tres tipos principales seg\u00fan su ubicaci\u00f3n de instalaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n prevista:<\/p>\n<h4>SPD tipo 1: protecci\u00f3n de entrada de servicio<\/h4>\n<p>Tipo 1: Conexi\u00f3n permanente, dise\u00f1ada para su instalaci\u00f3n entre el secundario del transformador de servicio y el lado de l\u00ednea del dispositivo de desconexi\u00f3n de sobrecorriente (equipo de servicio). Su prop\u00f3sito principal es proteger el aislamiento del sistema el\u00e9ctrico contra sobretensiones externas causadas por rayos o la conmutaci\u00f3n del banco de condensadores de la compa\u00f1\u00eda el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p><strong>Especificaciones Dominantes:<\/strong><br \/>\n\u2013 Onda de corriente: corriente de impulso de 10\/350 \u00b5s<br \/>\n\u2013 Manejo de corriente: 50.000 a 200.000 amperios<br \/>\n\u2013 Instalaci\u00f3n: Equipos de entrada de servicio<br \/>\n\u2013 Protecci\u00f3n primaria contra impactos directos de rayos<\/p>\n<h4>SPD tipo 2: protecci\u00f3n del panel de distribuci\u00f3n<\/h4>\n<p>Tipo 2: Conexi\u00f3n permanente, dise\u00f1ada para su instalaci\u00f3n en el lado de carga del dispositivo de desconexi\u00f3n de sobrecorriente (equipo de servicio), incluyendo las ubicaciones de los paneles de la marca. Su prop\u00f3sito principal es proteger los componentes electr\u00f3nicos sensibles y las cargas basadas en microprocesadores contra la energ\u00eda residual de rayos, sobretensiones generadas por motores y otras sobretensiones generadas internamente.<\/p>\n<p><strong>Especificaciones Dominantes:<\/strong><br \/>\n\u2013 Onda de corriente: onda de corriente de 8\/20 \u00b5s<br \/>\n\u2013 Manejo de corriente: 20.000 a 100.000 amperios<br \/>\n\u2013 Instalaci\u00f3n: Cuadros de distribuci\u00f3n y centros de carga<br \/>\n\u2013 Protecci\u00f3n primaria para sistemas el\u00e9ctricos de edificios<\/p>\n<h4>SPD de tipo 3: Protecci\u00f3n del punto de uso<\/h4>\n<p>Tipo 3: SPD de punto de utilizaci\u00f3n instalados a una longitud de conductor m\u00ednima de 10 metros (30 pies) desde el panel de servicio el\u00e9ctrico hasta el punto de utilizaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Especificaciones Dominantes:<\/strong><br \/>\n\u2013 Onda de corriente: Combinaci\u00f3n de voltaje 1,2\/50 \u03bcs y corriente 8\/20 \u03bcs<br \/>\n\u2013 Manejo de corriente: 5.000 a 20.000 amperios<br \/>\n\u2013 Instalaci\u00f3n: Cerca de equipos protegidos<br \/>\n\u2013 Capa final de protecci\u00f3n localizada<\/p>\n<h2>Otros m\u00e9todos de protecci\u00f3n contra sobretensiones el\u00e9ctricas<\/h2>\n<h3>Sistemas de alimentaci\u00f3n ininterrumpida (UPS)<\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-18355\" src=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/UPS.webp\" alt=\"UPS\" width=\"514\" height=\"514\" srcset=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/UPS.webp 710w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/UPS-300x300.webp 300w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/UPS-150x150.webp 150w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/UPS-12x12.webp 12w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/UPS-600x600.webp 600w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/UPS-100x100.webp 100w\" sizes=\"(max-width: 514px) 100vw, 514px\" \/><\/p>\n<p>Los sistemas UPS ofrecen una protecci\u00f3n el\u00e9ctrica integral que va m\u00e1s all\u00e1 de la simple protecci\u00f3n contra sobretensiones. Estos dispositivos monitorean continuamente la tensi\u00f3n de entrada y responden a problemas de calidad de la energ\u00eda cambiando a la alimentaci\u00f3n por bater\u00eda durante cortes de suministro o perturbaciones graves.<\/p>\n<p><strong>Caracter\u00edsticas de protecci\u00f3n del UPS:<\/strong><br \/>\n&#8211; <strong>El Tiempo De Respuesta<\/strong>:2-10 milisegundos para transferencia de potencia<br \/>\n&#8211; <strong>\u00c1mbito de protecci\u00f3n<\/strong>: Nivel de equipamiento individual<br \/>\n&#8211; <strong>Manejo de corriente<\/strong>:Variable seg\u00fan la capacidad de la unidad<br \/>\n&#8211; <strong>Funciones adicionales<\/strong>: Respaldo de bater\u00eda, acondicionamiento de energ\u00eda, regulaci\u00f3n de voltaje<br \/>\n&#8211; <strong>Rango De Costo<\/strong>:$100-5000+ dependiendo de la capacidad<\/p>\n<p><strong>Limitaciones del UPS para protecci\u00f3n contra sobretensiones:<\/strong><br \/>\n\u2013 Tiempo de respuesta m\u00e1s lento en comparaci\u00f3n con los SPD<br \/>\n\u2013 Capacidad limitada de manejo de sobrecorrientes<br \/>\n\u2013 Requiere mantenimiento y reemplazo de la bater\u00eda.<br \/>\n\u2013 No dise\u00f1ado para sobretensiones el\u00e9ctricas de alta energ\u00eda<\/p>\n<h3>Protectores de sobretensi\u00f3n de regletas de enchufes vs. regletas de enchufes b\u00e1sicas<\/h3>\n<h4>Regletas de enchufes b\u00e1sicas<\/h4>\n<p>Una regleta es un bloque de enchufes que permite alimentar varios dispositivos el\u00e9ctricos desde una sola toma. Las regletas b\u00e1sicas no ofrecen protecci\u00f3n contra sobretensiones, a pesar de su similitud visual con los protectores de sobretensi\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Caracter\u00edsticas:<\/strong><br \/>\n\u2013 Funci\u00f3n: Solo distribuci\u00f3n de energ\u00eda<br \/>\n\u2013 Protecci\u00f3n: Disyuntor solo para sobrecargas<br \/>\n\u2013 Tiempo de respuesta: Sin capacidad de protecci\u00f3n contra sobretensiones<br \/>\n\u2013 Costo: $10-30<br \/>\n\u2013 Aplicaci\u00f3n: Dispositivos no cr\u00edticos donde no se necesita protecci\u00f3n contra sobretensiones<\/p>\n<h4>Regletas de enchufes con protecci\u00f3n contra sobretensiones para consumidores<\/h4>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-18356\" src=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Consumer-Surge-Protector-Power-Strips.webp\" alt=\"Consumer Surge Protector Power Strips\" width=\"421\" height=\"421\" srcset=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Consumer-Surge-Protector-Power-Strips.webp 894w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Consumer-Surge-Protector-Power-Strips-300x300.webp 300w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Consumer-Surge-Protector-Power-Strips-150x150.webp 150w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Consumer-Surge-Protector-Power-Strips-768x768.webp 768w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Consumer-Surge-Protector-Power-Strips-12x12.webp 12w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Consumer-Surge-Protector-Power-Strips-600x600.webp 600w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Consumer-Surge-Protector-Power-Strips-100x100.webp 100w\" sizes=\"(max-width: 421px) 100vw, 421px\" \/><\/p>\n<p>La principal diferencia entre un protector contra sobretensiones y una regleta es que este \u00faltimo contiene un MOV. Este desv\u00eda las sobretensiones da\u00f1inas de los dispositivos conectados.<\/p>\n<p><strong>Caracter\u00edsticas:<\/strong><br \/>\n\u2013 Manejo de corriente: 1.000-4.000 julios t\u00edpicamente<br \/>\n\u2013 Tiempo de respuesta: 25 nanosegundos (basado en MOV)<br \/>\n\u2013 Alcance de protecci\u00f3n: Solo dispositivos conectados directamente a la regleta<br \/>\n\u2013 Voltaje de sujeci\u00f3n: 330-600 voltios<br \/>\n\u2013 Vida \u00fatil: se degrada con cada evento de sobretensi\u00f3n<\/p>\n<h3>Varistores de \u00f3xido met\u00e1lico (MOV)<\/h3>\n<p>Los varistores de \u00f3xido met\u00e1lico son resistencias dependientes del voltaje que constituyen la tecnolog\u00eda principal de la mayor\u00eda de los protectores contra sobretensiones de consumo. Los MOV contienen una matriz cer\u00e1mica de granos de \u00f3xido de zinc con l\u00edmites de grano que forman uniones de diodos.<\/p>\n<p><strong>Operaci\u00f3n MOV:<\/strong><br \/>\n&#8211; <strong>Condiciones normales<\/strong>:Alta resistencia con flujo de corriente m\u00ednimo<br \/>\n&#8211; <strong>Condiciones de sobretensi\u00f3n<\/strong>:La ruptura por avalancha crea una ruta de baja resistencia<br \/>\n&#8211; <strong>El Tiempo De Respuesta<\/strong>:25 nanosegundos<br \/>\n&#8211; <strong>Manejo de corriente<\/strong>:1.000-20.000 amperios dependiendo del tama\u00f1o<\/p>\n<p><strong>Limitaciones de MOV:<\/strong><br \/>\n\u2013 Degradaci\u00f3n progresiva con exposici\u00f3n repetida a sobretensiones<br \/>\n\u2013 Eventualmente requiere reemplazo despu\u00e9s de manejar m\u00faltiples sobretensiones<br \/>\n\u2013 No hay indicaci\u00f3n del estado de protecci\u00f3n en las implementaciones b\u00e1sicas<\/p>\n<h3>Diodos de supresi\u00f3n de voltaje transitorio (TVS)<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-18357\" src=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Transient-Voltage-Suppression-TVS-Diodes.webp\" alt=\"Transient Voltage Suppression (TVS) Diodes\" width=\"500\" height=\"308\" srcset=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Transient-Voltage-Suppression-TVS-Diodes.webp 500w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Transient-Voltage-Suppression-TVS-Diodes-300x185.webp 300w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Transient-Voltage-Suppression-TVS-Diodes-18x12.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/p>\n<p>Los diodos TVS son diodos de avalancha especializados, dise\u00f1ados para brindar protecci\u00f3n contra sobretensiones ultrarr\u00e1pidas en dispositivos electr\u00f3nicos sensibles.<\/p>\n<p><strong>Caracter\u00edsticas del diodo TVS:<\/strong><br \/>\n&#8211; <strong>El Tiempo De Respuesta<\/strong>:1 picosegundo (el m\u00e1s r\u00e1pido disponible)<br \/>\n&#8211; <strong>Manejo de corriente<\/strong>:Pulso pico de 10.000 a 30.000 amperios<br \/>\n&#8211; <strong>Precisi\u00f3n de voltaje<\/strong>:Niveles de sujeci\u00f3n muy precisos<br \/>\n&#8211; <strong>La esperanza de vida<\/strong>:Sin efectos de envejecimiento, excelente estabilidad a largo plazo.<br \/>\n&#8211; <strong>Aplicaci\u00f3n<\/strong>: Protecci\u00f3n a nivel de PCB en equipos electr\u00f3nicos<\/p>\n<p><strong>Ventajas sobre los MOV:<\/strong><br \/>\n\u2013 Sin degradaci\u00f3n con el tiempo<br \/>\n\u2013 Respuesta extremadamente r\u00e1pida para protecci\u00f3n ESD<br \/>\n\u2013 Caracter\u00edsticas precisas de sujeci\u00f3n de voltaje<br \/>\n\u2013 Funcionamiento fiable durante la vida \u00fatil del dispositivo<\/p>\n<h3>Tubos de descarga de gas (GDT)<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-18358\" src=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Gas-Discharge-Tubes-GDTs.webp\" alt=\"Gas Discharge Tubes (GDTs)\" width=\"582\" height=\"453\" srcset=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Gas-Discharge-Tubes-GDTs.webp 868w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Gas-Discharge-Tubes-GDTs-300x234.webp 300w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Gas-Discharge-Tubes-GDTs-768x598.webp 768w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Gas-Discharge-Tubes-GDTs-15x12.webp 15w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Gas-Discharge-Tubes-GDTs-600x467.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 582px) 100vw, 582px\" \/><\/p>\n<p>Los tubos de descarga de gas funcionan como interruptores controlados por voltaje utilizando principios de descarga de gas inerte, com\u00fanmente utilizados en equipos de telecomunicaciones.<\/p>\n<p><strong>Caracter\u00edsticas del GDT:<\/strong><br \/>\n&#8211; <strong>El Tiempo De Respuesta<\/strong>: &lt;1 microsegundo<br \/>\n&#8211; <strong>Manejo de corriente<\/strong>:10.000-40.000 amperios<br \/>\n&#8211; <strong>Estado normal<\/strong>:Impedancia muy alta, capacitancia m\u00ednima<br \/>\n&#8211; <strong>Estado activado<\/strong>: Trayectoria de conducci\u00f3n de baja impedancia<br \/>\n&#8211; <strong>Aplicaciones<\/strong>: Telecomunicaciones, protecci\u00f3n de alta tensi\u00f3n<\/p>\n<h3>Disyuntores y protecci\u00f3n de seguridad<\/h3>\n<h4>Disyuntores tradicionales<\/h4>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-17693\" src=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/L7-63-DC-MCB.webp\" alt=\"L7-63 DC MCB\" width=\"424\" height=\"451\" srcset=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/L7-63-DC-MCB.webp 604w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/L7-63-DC-MCB-282x300.webp 282w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/L7-63-DC-MCB-11x12.webp 11w, 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ms)<br \/>\n&#8211; <strong>AFCI<\/strong>: Protecci\u00f3n contra arcos el\u00e9ctricos para la prevenci\u00f3n de incendios<br \/>\n&#8211; <strong>Funci\u00f3n<\/strong>:Protecci\u00f3n de seguridad, no protecci\u00f3n contra sobretensiones<br \/>\n&#8211; <strong>Requisitos<\/strong>: Obligatorio por NEC en ubicaciones espec\u00edficas<\/p>\n<h3>Sistemas de protecci\u00f3n contra rayos<\/h3>\n<h4>Pararrayos<\/h4>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-17753\" src=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/surge-arrester-types.webp\" alt=\"surge-arrester-types\" width=\"578\" height=\"276\" srcset=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/surge-arrester-types.webp 1024w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/surge-arrester-types-300x143.webp 300w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/surge-arrester-types-768x367.webp 768w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/surge-arrester-types-18x9.webp 18w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/surge-arrester-types-600x287.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 578px) 100vw, 578px\" \/><\/p>\n<p>Los pararrayos protegen los sistemas de transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n contra impactos directos de rayos y transitorios de conmutaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Caracter\u00edsticas del pararrayos:<\/strong><br \/>\n&#8211; <strong>Manejo de corriente<\/strong>: 100.000+ amperios<br \/>\n&#8211; <strong>Niveles de voltaje<\/strong>:Tensiones del sistema de transmisi\u00f3n (&gt;1000 V)<br \/>\n&#8211; <strong>El Tiempo De Respuesta<\/strong>:Microsegundos<br \/>\n&#8211; <strong>Aplicaci\u00f3n<\/strong>:Sistemas de transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de servicios p\u00fablicos<br \/>\n&#8211; <strong>Costo<\/strong>:$1,000-10,000+ para dispositivos de clase de transmisi\u00f3n<\/p>\n<h4>Pararrayos (Terminales A\u00e9reas)<\/h4>\n<p>&#8211; <strong>Funci\u00f3n<\/strong>:Proporcione la ruta preferida de impacto del rayo<br \/>\n&#8211; <strong>Protecci\u00f3n<\/strong>: Protecci\u00f3n estructural de edificios<br \/>\n&#8211; <strong>Integraci\u00f3n<\/strong>:Funciona con sistema de puesta a tierra<br \/>\n&#8211; <strong>Manejo de corriente<\/strong>: Corriente m\u00e1xima del rayo (hasta 200.000 amperios)<\/p>\n<h3>Equipos de acondicionamiento y calidad de energ\u00eda<\/h3>\n<h4>Reguladores y estabilizadores de voltaje<\/h4>\n<p>Los acondicionadores de energ\u00eda se centran en la calidad de la energ\u00eda en estado estable en lugar de en la protecci\u00f3n contra sobretensiones transitorias.<\/p>\n<p><strong>Caracter\u00edsticas de regulaci\u00f3n de voltaje:<\/strong><br \/>\n&#8211; <strong>Funci\u00f3n<\/strong>:Mantener niveles de voltaje constantes (\u00b11-5%)<br \/>\n&#8211; <strong>El Tiempo De Respuesta<\/strong>:Milisegundos para correcci\u00f3n de voltaje<br \/>\n&#8211; <strong>Tipo De Protecci\u00f3n<\/strong>: Protecci\u00f3n contra ca\u00eddas de tensi\u00f3n y sobretensiones<br \/>\n&#8211; <strong>Aplicaci\u00f3n<\/strong>:\u00c1reas con mala calidad de suministro el\u00e9ctrico<br \/>\n&#8211; <strong>Costo<\/strong>:$100-1.000+ dependiendo de la capacidad<\/p>\n<h4>Transformadores de aislamiento<\/h4>\n<p>&#8211; <strong>Funci\u00f3n<\/strong>:Aislamiento el\u00e9ctrico y reducci\u00f3n de sobretensiones<br \/>\n&#8211; <strong>Protecci\u00f3n<\/strong>:Atenuaci\u00f3n de sobretensi\u00f3n de modo com\u00fan (-60 dB o mejor)<br \/>\n&#8211; <strong>Manejo de la tensi\u00f3n<\/strong>:Entrada de impulso de 30 kV, salida de 10 kV (t\u00edpica)<br \/>\n&#8211; <strong>Aplicaci\u00f3n<\/strong>:Equipos m\u00e9dicos, instrumentaci\u00f3n sensible<\/p>\n<h4>Filtros de l\u00ednea el\u00e9ctrica y protecci\u00f3n EMI<\/h4>\n<p>&#8211; <strong>Funci\u00f3n<\/strong>: Filtrar interferencias electromagn\u00e9ticas y ruido el\u00e9ctrico<br \/>\n&#8211; <strong>La operaci\u00f3n<\/strong>: Filtrado continuo de EMI\/RFI conducido<br \/>\n&#8211; <strong>Componentes<\/strong>: Inductores, condensadores, n\u00facleos de ferrita<br \/>\n&#8211; <strong>Alcance<\/strong>:Complementa la protecci\u00f3n contra sobretensiones, no la reemplaces<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SPD vs. otros m\u00e9todos de protecci\u00f3n contra sobretensiones el\u00e9ctricas<\/strong><\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>M\u00e9todo<\/th>\n<th>Funci\u00f3n<\/th>\n<th>Respuesta<\/th>\n<th>Ubicaci\u00f3n<\/th>\n<th>Actual<\/th>\n<th>Voltaje<\/th>\n<th>La esperanza de vida<\/th>\n<th>Costo<\/th>\n<th>Aplicaciones<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>SPD Tipo 1<\/td>\n<td>Sobretensi\u00f3n el\u00e9ctrica<\/td>\n<td>25 ns<\/td>\n<td>Entrada de servicio<\/td>\n<td>50-200 kA<\/td>\n<td>700-1500 V<\/td>\n<td>Alta durabilidad<\/td>\n<td>Alta<\/td>\n<td>Paneles de servicio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>SPD Tipo 2<\/td>\n<td>Distribuci\u00f3n<\/td>\n<td>25 ns<\/td>\n<td>Distribuci\u00f3n<\/td>\n<td>20-100 kA<\/td>\n<td>600-1200 V<\/td>\n<td>Alta durabilidad<\/td>\n<td>Medio<\/td>\n<td>Circuitos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>SPD Tipo 3<\/td>\n<td>Punto de uso<\/td>\n<td>25 ns<\/td>\n<td>Cerca del equipo<\/td>\n<td>5-20 kA<\/td>\n<td>330-600 V<\/td>\n<td>Durabilidad media<\/td>\n<td>Baja<\/td>\n<td>Elec sensible<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sistemas UPS<\/td>\n<td>Respaldo de energ\u00eda<\/td>\n<td>2-10 ms<\/td>\n<td>Nivel de equipo<\/td>\n<td>Variable<\/td>\n<td>\u00b13-5%<\/td>\n<td>Depende de la bater\u00eda<\/td>\n<td>Alta<\/td>\n<td>Equipo cr\u00edtico<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Interruptores autom\u00e1ticos<\/td>\n<td>Sobrecorriente<\/td>\n<td>16-100 ms<\/td>\n<td>Distribuci\u00f3n<\/td>\n<td>Variable<\/td>\n<td>Ninguno<\/td>\n<td>Muy alta<\/td>\n<td>Baja<\/td>\n<td>Circuito general<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>MOV<\/td>\n<td>Pinza de tensi\u00f3n<\/td>\n<td>25 ns<\/td>\n<td>Nivel de dispositivo<\/td>\n<td>1-20 kA<\/td>\n<td>Variable<\/td>\n<td>Se degrada<\/td>\n<td>Muy bajo<\/td>\n<td>Protecci\u00f3n de componentes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Diodos TVS<\/td>\n<td>Transitorio r\u00e1pido<\/td>\n<td>1 ps<\/td>\n<td>Nivel de PCB<\/td>\n<td>10-30 kA<\/td>\n<td>Muy preciso<\/td>\n<td>Sin envejecimiento<\/td>\n<td>Baja<\/td>\n<td>Electr\u00f3nica<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Descarga de gas<\/td>\n<td>Alta tensi\u00f3n<\/td>\n<td>&lt;1 \u00b5s<\/td>\n<td>Nivel de equipo<\/td>\n<td>10-40 kA<\/td>\n<td>Alta tensi\u00f3n<\/td>\n<td>Muy alta<\/td>\n<td>Medio<\/td>\n<td>Telecomunicaciones<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Detenci\u00f3n de rayos<\/td>\n<td>Protecci\u00f3n contra rayos<\/td>\n<td>Microsegundos<\/td>\n<td>Transmisi\u00f3n<\/td>\n<td>100+ kA<\/td>\n<td>niveles de kV<\/td>\n<td>Muy alta<\/td>\n<td>Alta<\/td>\n<td>Sistemas de energ\u00eda<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Condici\u00f3n de energ\u00eda<\/td>\n<td>Calidad de la energ\u00eda<\/td>\n<td>Continuo<\/td>\n<td>Nivel de equipo<\/td>\n<td>Depende de la carga<\/td>\n<td>\u00b15-10%<\/td>\n<td>Alta<\/td>\n<td>Alta<\/td>\n<td>Equipo sensible<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aislamiento Trans<\/td>\n<td>Aislamiento el\u00e9ctrico<\/td>\n<td>Continuo<\/td>\n<td>Nivel de equipo<\/td>\n<td>Depende de la carga<\/td>\n<td>Buen aislamiento<\/td>\n<td>Muy alta<\/td>\n<td>Alta<\/td>\n<td>Equipo m\u00e9dico<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Comparaci\u00f3n completa: SPD vs. otros m\u00e9todos de protecci\u00f3n<\/h2>\n<h3>An\u00e1lisis del tiempo de respuesta<\/h3>\n<p><strong>Protecci\u00f3n ultrarr\u00e1pida (picosegundos):<\/strong><br \/>\n\u2013 Diodos TVS: 1 picosegundo \u2013 Ideal para ESD y transitorios r\u00e1pidos<\/p>\n<p><strong>Protecci\u00f3n r\u00e1pida (nanosegundos):<\/strong><br \/>\n\u2013 SPD (todos los tipos): 25 nanosegundos \u2013 Excelente para sobretensiones<br \/>\n\u2013 MOV: 25 nanosegundos \u2013 Bueno para sobretensiones moderadas<\/p>\n<p><strong>Velocidad moderada (microsegundos):<\/strong><br \/>\n\u2013 Tubos de descarga de gas: &lt;1 microsegundo \u2013 Adecuado para eventos de alta energ\u00eda<\/p>\n<p><strong>Respuesta lenta (milisegundos):<\/strong><br \/>\n\u2013 Sistemas UPS: 2-10 milisegundos \u2013 Adecuado para transferencia de energ\u00eda<br \/>\n\u2013 GFCI\/AFCI: 25-30 milisegundos \u2013 Aplicaciones centradas en la seguridad<br \/>\n\u2013 Disyuntores: 16-100 milisegundos \u2013 Solo protecci\u00f3n contra sobrecorriente<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-18354\" src=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Response-Times-of-Different-Surge-Protection-Methods-Logarithmic-Scale.webp\" alt=\"Response Times of Different Surge Protection Methods (Logarithmic Scale)\" width=\"800\" height=\"558\" srcset=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Response-Times-of-Different-Surge-Protection-Methods-Logarithmic-Scale.webp 800w, 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protecci\u00f3n de distribuci\u00f3n de 20-100 kA<br \/>\n\u2013 Tubos de descarga de gas: protecci\u00f3n de telecomunicaciones de 10-40 kA<\/p>\n<p><strong>Energ\u00eda moderada (5-30 kA):<\/strong><br \/>\n\u2013 SPD Tipo 3: protecci\u00f3n en el punto de uso de 5-20 kA<br \/>\n\u2013 Diodos TVS: protecci\u00f3n electr\u00f3nica de precisi\u00f3n de 10-30 kA<\/p>\n<p><strong>Energ\u00eda limitada (1-20 kA):<\/strong><br \/>\n\u2013 Protectores contra sobretensiones para consumidores: protecci\u00f3n de dispositivos de 1 a 4 kA<br \/>\n\u2013 MOV: protecci\u00f3n de componentes de 1 a 20 kA<\/p>\n<p><strong>Sin protecci\u00f3n contra sobretensiones:<\/strong><br \/>\n\u2013 Regletas de enchufes b\u00e1sicas: solo clasificaci\u00f3n del disyuntor<br \/>\n\u2013 Disyuntores: Protecci\u00f3n contra sobrecorriente, sin manejo de sobretensiones<\/p>\n<h3>Ubicaci\u00f3n de la instalaci\u00f3n e integraci\u00f3n del sistema<\/h3>\n<h4>Instalaci\u00f3n jer\u00e1rquica de SPD<\/h4>\n<p>Los SPD siguen un enfoque de instalaci\u00f3n sistem\u00e1tico que proporciona protecci\u00f3n coordinada:<\/p>\n<p>1. <strong>Los Dpss Tipo 1<\/strong>Entrada de servicio: primera l\u00ednea de defensa<br \/>\n2. <strong>Tipo 2 Dps<\/strong>: Paneles de distribuci\u00f3n \u2013 protecci\u00f3n del edificio principal<br \/>\n3. <strong>Tipo 3 Dps<\/strong>:Punto de uso: protecci\u00f3n del equipo final<\/p>\n<h4>Instalaciones con otros m\u00e9todos<\/h4>\n<p>&#8211; <strong>Sistemas UPS<\/strong>:Nivel de equipo, requiere conexiones de carga<br \/>\n&#8211; <strong>Protectores contra sobretensiones para consumidores<\/strong>:Nivel de dispositivo, port\u00e1til<br \/>\n&#8211; <strong>Protecci\u00f3n de circuitos<\/strong>:Paneles de distribuci\u00f3n, centrados en la seguridad<br \/>\n&#8211; <strong>Protecci\u00f3n de componentes<\/strong>:Nivel de PCB o dentro del equipo<br \/>\n&#8211; <strong>Equipos de calidad de energ\u00eda<\/strong>: Nivel de equipamiento, aplicaciones espec\u00edficas<\/p>\n<h3>Normas y cumplimiento normativo<\/h3>\n<h4>Marco de normas SPD<\/h4>\n<p>&#8211; <strong>ANSI\/UL 1449<\/strong>:Est\u00e1ndar principal de SPD de Am\u00e9rica del Norte<br \/>\n&#8211; <strong>Serie IEC 61643<\/strong>: Normas internacionales de SPD<br \/>\n&#8211; <strong>Art\u00edculo 285 del C\u00f3digo Nacional de Educaci\u00f3n<\/strong>: Requisitos de instalaci\u00f3n para SPD<br \/>\n&#8211; <strong>Requisitos obligatorios<\/strong>:NEC 2020+ requiere SPD para unidades de vivienda<\/p>\n<h4>Otros est\u00e1ndares de m\u00e9todos<\/h4>\n<p>&#8211; <strong>Sistemas UPS<\/strong>:Serie UL 1778, IEC 62040<br \/>\n&#8211; <strong>Interruptores autom\u00e1ticos<\/strong>:Serie UL 489, IEC 60947<br \/>\n&#8211; <strong>Protectores contra sobretensiones para consumidores<\/strong>:UL 1449 (clasificaci\u00f3n tipo 3)<br \/>\n&#8211; <strong>Protecci\u00f3n de componentes<\/strong>:Varios est\u00e1ndares espec\u00edficos de componentes<\/p>\n<h2>Consideraciones econ\u00f3micas y pr\u00e1cticas<\/h2>\n<h3>An\u00e1lisis De Costo-Beneficio<\/h3>\n<p><strong>Beneficios de la inversi\u00f3n en SPD:<\/strong><br \/>\n\u2013 Protecci\u00f3n de todo el sistema frente a costes dispositivo por dispositivo<br \/>\n\u2013 Larga vida \u00fatil con un mantenimiento m\u00ednimo<br \/>\n\u2013 Cumplimiento normativo con instalaci\u00f3n \u00fanica<br \/>\n\u2013 Protecci\u00f3n del cableado del edificio y de los electrodom\u00e9sticos empotrados<\/p>\n<p><strong>Costo total de propiedad:<\/strong><br \/>\n&#8211; <strong>DOCUP de tipo 2<\/strong>:$200-800 plus instalaci\u00f3n protege toda la casa<br \/>\n&#8211; <strong>Protectores contra sobretensiones para m\u00faltiples consumidores<\/strong>:$20-100 cada uno, se necesitan varias unidades<br \/>\n&#8211; <strong>Sistemas UPS<\/strong>:$100-5,000+ m\u00e1s costos de reemplazo de bater\u00eda<br \/>\n&#8211; <strong>Da\u00f1os por sobretensi\u00f3n<\/strong>:Una instalaci\u00f3n industrial promedio pierde entre 1TP y 39 mil millones de THB al a\u00f1o<\/p>\n<h3>Los Requisitos De Mantenimiento<\/h3>\n<p><strong>Bajo mantenimiento:<\/strong><br \/>\n\u2013 SPDs: Monitoreo de estado, inspecci\u00f3n peri\u00f3dica<br \/>\n\u2013 Diodos TVS: No requieren mantenimiento<br \/>\n\u2013 Disyuntores: Pruebas peri\u00f3dicas<\/p>\n<p><strong>Alto mantenimiento:<\/strong><br \/>\n\u2013 Sistemas UPS: Reemplazo de bater\u00eda cada 3-5 a\u00f1os<br \/>\n\u2013 MOV: Reemplazo despu\u00e9s de la degradaci\u00f3n<br \/>\n\u2013 Acondicionadores de potencia: Reemplazo de filtros, calibraci\u00f3n<\/p>\n<h2>Recomendaciones espec\u00edficas para cada aplicaci\u00f3n<\/h2>\n<h3>Aplicaciones residenciales<\/h3>\n<p><strong>Protecci\u00f3n primaria:<\/strong> SPD tipo 2 en el panel principal (requerido por NEC 2020+)<br \/>\n<strong>Protecci\u00f3n secundaria:<\/strong> SPD tipo 3 para electr\u00f3nica sensible<br \/>\n<strong>Energ\u00eda de reserva:<\/strong> UPS para equipos cr\u00edticos (computadoras, dispositivos m\u00e9dicos)<\/p>\n<h3>Aplicaciones comerciales e Industriales<\/h3>\n<p><strong>Protecci\u00f3n primaria:<\/strong> SPD tipo 1 o tipo 2 en la entrada de servicio<br \/>\n<strong>Protecci\u00f3n de distribuci\u00f3n:<\/strong> SPD tipo 2 en subpaneles<br \/>\n<strong>Protecci\u00f3n del equipo:<\/strong> SPD y SAI tipo 3 para sistemas cr\u00edticos<br \/>\n<strong>Protecci\u00f3n especializada:<\/strong> Acondicionadores de potencia para procesos sensibles<\/p>\n<h3>Telecomunicaciones y centros de datos<\/h3>\n<p><strong>Protecci\u00f3n de CA:<\/strong> Instalaci\u00f3n coordinada de SPD (tipos 1, 2, 3)<br \/>\n<strong>Protecci\u00f3n de CC:<\/strong> SPD especializados para l\u00edneas de telecomunicaciones<br \/>\n<strong>Datos de alta velocidad:<\/strong> Diodos TVS para protecci\u00f3n de l\u00ednea de se\u00f1al<br \/>\n<strong>Sistemas cr\u00edticos:<\/strong> UPS con respaldo de bater\u00eda para un funcionamiento ininterrumpido<\/p>\n<h2>Resumen de las diferencias clave<\/h2>\n<h3>Protectores contra sobretensiones (SPD) vs. protectores contra sobretensiones para consumidores<\/h3>\n<p>&#8211; <strong>Manejo de energ\u00eda:<\/strong> Los SPD manejan entre 20 y 200 kA frente a los 1 y 4 kA de las unidades de consumo.<br \/>\n&#8211; <strong>Alcance de la protecci\u00f3n:<\/strong> Protecci\u00f3n de todo el sistema frente a protecci\u00f3n de dispositivos individuales<br \/>\n&#8211; <strong>Instalaci\u00f3n:<\/strong> Montaje en panel permanente vs. enchufable port\u00e1til<br \/>\n&#8211; <strong>Normas:<\/strong> Est\u00e1ndares el\u00e9ctricos profesionales vs. est\u00e1ndares de productos de consumo<br \/>\n&#8211; <strong>Vida \u00fatil:<\/strong> Dise\u00f1ado para una larga vida \u00fatil frente a la necesidad de reemplazo despu\u00e9s de sobretensiones importantes<\/p>\n<h3>SPD vs. Sistemas UPS<\/h3>\n<p>&#8211; <strong>Funci\u00f3n principal:<\/strong> Protecci\u00f3n contra sobretensiones vs. respaldo de energ\u00eda<br \/>\n&#8211; <strong>Tiempo de respuesta:<\/strong> 25 nanosegundos frente a 2-10 milisegundos<br \/>\n&#8211; <strong>Manejo de energ\u00eda:<\/strong> Alta corriente de sobretensi\u00f3n frente a protecci\u00f3n contra sobretensiones limitada<br \/>\n&#8211; <strong>Mantenimiento:<\/strong> Reemplazo m\u00ednimo vs. reemplazo de bater\u00eda requerido<br \/>\n&#8211; <strong>Costo:<\/strong> Instalaci\u00f3n \u00fanica vs. costos continuos de bater\u00eda<\/p>\n<h3>SPD vs. Equipos de calidad de energ\u00eda<\/h3>\n<p>&#8211; <strong>Tipo de protecci\u00f3n:<\/strong> Protecci\u00f3n contra sobretensiones transitorias frente a calidad de energ\u00eda en estado estable<br \/>\n&#8211; <strong>Velocidad de respuesta:<\/strong> Nanosegundos vs. milisegundos<br \/>\n&#8211; <strong>Aplicaci\u00f3n:<\/strong> Eventos de sobretensi\u00f3n vs. acondicionamiento continuo de potencia<br \/>\n&#8211; <strong>Instalaci\u00f3n:<\/strong> Conexi\u00f3n en paralelo vs. instalaci\u00f3n en serie<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>Los dispositivos de protecci\u00f3n contra sobretensiones representan un enfoque especializado y altamente eficaz para la protecci\u00f3n contra sobretensiones el\u00e9ctricas, que difiere fundamentalmente de otros m\u00e9todos de protecci\u00f3n en su aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica, cumplimiento normativo y capacidades de protecci\u00f3n integrales. Mientras que otros m\u00e9todos, como los sistemas SAI, los interruptores autom\u00e1ticos, los MOV, los diodos TVS y los acondicionadores de potencia, desempe\u00f1an funciones importantes en la protecci\u00f3n el\u00e9ctrica, los DPS ofrecen ventajas \u00fanicas gracias a:<\/p>\n<p>&#8211; <strong>Sistema de clasificaci\u00f3n estandarizado<\/strong> (Tipos 1, 2, 3) para protecci\u00f3n coordinada<br \/>\n&#8211; <strong>Tiempos de respuesta r\u00e1pidos<\/strong> (25 nanosegundos) para una sujeci\u00f3n de sobretensi\u00f3n eficaz<br \/>\n&#8211; <strong>Alta capacidad de manejo de corriente<\/strong> (20.000-200.000 amperios) para eventos de sobretensi\u00f3n severa<br \/>\n&#8211; <strong>Marco regulatorio integral<\/strong> con requisitos espec\u00edficos del NEC<br \/>\n&#8211; <strong>Jerarqu\u00eda de instalaci\u00f3n sistem\u00e1tica<\/strong> para la protecci\u00f3n de todo el edificio<\/p>\n<p>La principal diferencia radica en que los DPS proporcionan una protecci\u00f3n fundamental contra sobretensiones para sistemas el\u00e9ctricos completos, mientras que otros m\u00e9todos suelen proteger dispositivos individuales o abordar diferentes problemas el\u00e9ctricos. Las instalaciones el\u00e9ctricas modernas se benefician al m\u00e1ximo de un enfoque de protecci\u00f3n por capas que combina DPS correctamente coordinados con m\u00e9todos de protecci\u00f3n complementarios adecuados seg\u00fan los requisitos espec\u00edficos de la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Comprender estas diferencias permite a los profesionales de la electricidad dise\u00f1ar estrategias de protecci\u00f3n integrales que cumplan con los objetivos de rendimiento y los requisitos reglamentarios y, al mismo tiempo, optimicen la inversi\u00f3n en protecci\u00f3n en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.<\/p>\n<h2>Relacionados con la<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/test.viox.com\/es\/what-is-a-surge-protection-device\/\">\u00bfQu\u00e9 es un dispositivo de protecci\u00f3n contra sobretensiones (SPD)?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/test.viox.com\/es\/community-insights-reddits-top-spd-surge-protection-device-tips\/\">Perspectivas de la comunidad: Los mejores consejos de Reddit sobre dispositivos de protecci\u00f3n contra sobretensiones (SPD)<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/test.viox.com\/es\/how-to-choose-the-right-spd-for-your-solar-power-system\/\">C\u00f3mo elegir el SPD adecuado para su sistema de energ\u00eda solar<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/test.viox.com\/es\/surge-protection-devices-pros-and-cons\/\">Dispositivos de protecci\u00f3n contra sobretensiones: ventajas y desventajas<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/test.viox.com\/es\/surge-protection-devices-vs-surge-arresters\/\">Dispositivos de protecci\u00f3n contra sobretensiones frente a pararrayos<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bottom Line Up Front: Surge Protective Devices (SPDs) provide standardized, code-compliant whole-system protection with rapid response times (25 nanoseconds) and high current handling capacity (20,000-200,000 amperes), making them fundamentally different from device-specific protection methods like power strips, UPS systems, or component-level suppressors.Surge Protective Devices (SPDs) represent a specialized category of electrical protection equipment designed specifically [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":18359,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center 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