Parada de protección de instalaciones eléctricas. Apagado automático de protección. C. Parada de seguridad

RCD(Dispositivo de corriente residual) es un dispositivo de conmutación diseñado para proteger el circuito eléctrico de corrientes de fuga, es decir, corrientes que fluyen a través de caminos conductivos no deseados, en condiciones normales de funcionamiento, que a su vez proporciona protección contra incendios (encendido del cableado eléctrico) y de descarga eléctrica a una persona corriente.

La definición de "conmutación" significa que este dispositivo puede encender y apagar circuitos eléctricos, en otras palabras, cambiarlos.

El RCD también tiene otras opciones de nombre, por ejemplo: interruptor diferencial, interruptor diferencial de corriente, (abreviado interruptor diferencial de corriente), etc.

  1. El dispositivo y el principio de funcionamiento del RCD.

Entonces, para mayor claridad, presentamos el esquema más simple para conectar una bombilla a través de un RCD:

En el diagrama se puede ver que durante el funcionamiento normal del RCD, cuando sus contactos móviles están cerrados, la corriente I 1 de, por ejemplo, 5 amperios del cable de fase pasa a través del circuito magnético del RCD, luego a través del bombilla, y regresa a la red a través del conductor neutro, también a través del circuito magnético del RCD, mientras que el valor de la corriente I 2 es igual al valor de la corriente I 1 y es de 5 amperios.

En tal situación, parte de la corriente del circuito eléctrico proveniente del cable de fase no regresará a la red, pero al pasar por el cuerpo humano irá a tierra, por lo tanto, la corriente I 2 que regresará a la red a través del El circuito magnético RCD a lo largo del cable neutro será menor que la corriente I 1 que ingresa a la red, en consecuencia, el valor del flujo magnético Ф 1 será mayor que el valor del flujo magnético Ф 2, como resultado de lo cual el valor magnético total el flujo en el circuito magnético RCD ya no será igual a cero.

Por ejemplo, corriente I 1 \u003d 6A, corriente I 2 \u003d 5.5A, es decir 0,5 amperios fluyen a través del cuerpo humano hacia el suelo (es decir, 0,5 amperios - corriente de fuga), entonces el flujo magnético Ф 1 será igual a 6 unidades convencionales, y el flujo magnético Ф 2 - 5,5 unidades convencionales, entonces el flujo magnético total será igual a:

F suma \u003d F 1 + F 2 =6+(-5.5)=0.5 arbitrario. unidades

El flujo magnético total resultante induce una corriente eléctrica en el devanado secundario que, al pasar por el relé magnetoeléctrico, lo pone en funcionamiento y éste, a su vez, abre los contactos móviles, desconectando el circuito eléctrico.

La verificación del rendimiento del RCD se realiza presionando el botón "PRUEBA". Presionar este botón crea artificialmente una corriente de fuga en el RCD, lo que debería conducir al disparo del RCD.

  1. Diagrama de conexión RCD.

¡IMPORTANTE! Dado que no existe protección contra sobrecorrientes en el RCD, para cualquier esquema de su conexión, también se debe prever una instalación para proteger el RCD de corrientes de sobrecarga y cortocircuitos.

Conexión RCD se lleva a cabo según uno de los siguientes esquemas, según el tipo de red:

Conexión RCD sin puesta a tierra:

Tal esquema se usa, por regla general, en edificios con cableado eléctrico antiguo (dos hilos), en los que no hay cable a tierra.

Conexión RCD con puesta a tierra:

NORTE-C-S(cuando el conductor neutro se divide en cero de trabajo y cero de protección):

Diagrama de conexión RCD en la red eléctrica(cuando los conductores cero de trabajo y cero de protección están separados):

¡IMPORTANTE!¡En el área de cobertura del RCD, es imposible combinar cero conductores de protección (cable de tierra) y cero conductores de trabajo! En otras palabras, es imposible en el circuito, después del RCD instalado, conectar el cero de trabajo (cable azul en el diagrama) y el cable de tierra (cable verde en el diagrama) entre sí.

  1. Errores en los diagramas de conexión debido a que se elimina el RCD.

Como se mencionó anteriormente, el RCD se activa por corrientes de fuga, es decir, si el RCD se ha disparado, significa que una persona se ha energizado o, por alguna razón, el aislamiento del cableado eléctrico o el equipo eléctrico se ha dañado.

Pero, ¿qué sucede si el RCD se dispara espontáneamente y no hay daños en ninguna parte, y el equipo eléctrico conectado funciona correctamente? Quizás el punto principal sea uno de los siguientes errores en el diagrama de red del RCD protegido.

Uno de los errores más comunes es combinar el conductor de protección cero y el conductor de trabajo cero en el área de cobertura del RCD:

En este caso, la cantidad de corriente que sale de la red a través del RCD a través del cable de fase será mayor que la cantidad de corriente que regresa a la red a través del conductor neutro. parte de la corriente pasará por el RCD a lo largo del conductor de tierra, lo que hará que el RCD se dispare.

Además, a menudo hay casos en los que se usa un conductor de tierra o una parte conductora puesta a tierra de terceros como conductor de trabajo cero (por ejemplo, accesorios de construcción, un sistema de calefacción, una tubería de agua). Tal conexión generalmente ocurre cuando el conductor de trabajo cero está dañado:

Ambos casos conducen al hecho de que el RCD noquea, porque. la corriente que sale de la red a través del cable de fase, la corriente a través del RCD no regresa a la red.

  1. ¿Cómo elegir un RCD? Tipos y características de RCD.

Para elegir el RCD correcto y eliminar la posibilidad de error, utilice el nuestro.

RCD se selecciona de acuerdo a sus principales características. Éstos incluyen:

  1. Corriente nominal- la corriente máxima a la que el RCD puede funcionar durante mucho tiempo sin perder su rendimiento;
  2. Corriente residual- la corriente de fuga mínima a la que el RCD apagará el circuito eléctrico;
  3. Tensión nominal- el voltaje al que el RCD puede funcionar durante mucho tiempo sin perder su rendimiento
  4. tipo actual- constante (indicada por "-") o variable (indicada por "~");
  5. Corriente de cortocircuito condicional- la corriente que el RCD puede soportar durante un tiempo breve hasta que salta el equipo de protección (fusible o disyuntor).

Selección de RCD se basa en los siguientes criterios:

- Por tensión nominal y tipo de red: La tensión nominal del RCD debe ser superior o igual a la tensión nominal del circuito que protege:

tunom. RCD tunom. redes

En red monofásica requerido RCD bipolares, en red trifásicacuatro polos.

- Por corriente nominal: de acuerdo con el párrafo 7.1.76. PUE No se permite el uso de RCD en líneas de grupo que no tengan protección contra, sin un dispositivo adicional que proporcione esta protección, mientras que es necesaria una verificación de diseño del RCD en modos de sobrecorriente, teniendo en cuenta las características protectoras de los superiores. dispositivo que proporciona protección contra sobrecorriente.

De lo anterior, se deduce que el RCD debe estar precedido por un dispositivo de protección (o) es para la corriente de este dispositivo de protección superior que es necesario seleccionar la corriente nominal del RCD en función de la condición de que la corriente nominal de el RCD debe ser mayor o igual a la corriente nominal del dispositivo de protección instalado antes:

yo nom. RCD ⩾ I nom. aparato de protección

Al mismo tiempo, se recomienda que la corriente nominal del RCD sea un paso superior a la corriente nominal del dispositivo de protección superior (por ejemplo, si se instala un dispositivo automático de 25 Amperios frente al RCD, se recomienda instale el RCD con una corriente nominal de 32 amperios)

Para referencia, los valores estándar de las corrientes nominales del RCD: 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, etc.,

— Por corriente diferencial:

La corriente diferencial es una de las principales características del RCD, que muestra a qué valor de la corriente de fuga el RCD apagará el circuito.

De acuerdo con el párrafo 7.1.83. PUE: La corriente de fuga total de la red, teniendo en cuenta los receptores de energía estacionarios y portátiles conectados en funcionamiento normal, no debe exceder 1/3 de la corriente nominal del RCD. En ausencia de datos, la corriente de fuga de los receptores eléctricos debe tomarse a razón de 0,4 mA por 1 A de corriente de carga, y la corriente de fuga de la red a razón de 10 μA por 1 m de longitud del conductor de fase. Aquellas. La corriente diferencial de la red se puede calcular utilizando la siguiente fórmula:

Δ I red \u003d ((0.4 * I red) + (0.01 * L cables)) * 3, miliamperios

donde: yoredes- corriente de red (calculada según la fórmula anterior), en Amperios; Lalambres— la longitud total del cableado de la red eléctrica protegida en metros.

Calculador redes ΔI aceptar el valor estándar más alto más cercano de la corriente diferencial RCD ΔI RCD:

Δ I RCD ⩾ redes ΔI

Los valores estándar de corriente residual RCD son: 6, 10, 30, 100, 300, 500mA

Corrientes diferenciales: 100, 300 y 500 mA se utilizan para proteger contra incendios, y corrientes: 6, 10, 30 mA, para proteger contra descargas eléctricas. Al mismo tiempo, las corrientes de 6 y 10 mA se utilizan, por regla general, para la protección de consumidores individuales y, una corriente diferencial de 30 mA es adecuada para la protección general de la red eléctrica.

Si el RCD es necesario para proteger contra descargas eléctricas y, según el cálculo, la corriente de fuga fue superior a 30 mA, es necesario prever la instalación de varios RCD en diferentes grupos de líneas, por ejemplo, un RCD para proteger los enchufes. en las habitaciones, y el segundo para proteger los enchufes de la cocina, reduciendo por la propia potencia que pasa por cada RCD y, en consecuencia, reduciendo la corriente de fuga de la red, es decir, en este caso, el cálculo deberá realizarse para dos o más RCD que se instalarán en líneas diferentes.

- Por tipo de RCD:

Los RCD son de dos tipos: electromecánico y electrónico. Consideramos el principio de funcionamiento de un RCD electromecánico arriba, su principal cuerpo de trabajo es un transformador diferencial (un circuito magnético con un devanado) que compara los valores de la corriente que fluye hacia la red y la corriente que regresa de la red. , y en electrónica esta función la realiza una placa electrónica para la que se necesita tensión.

10

Se entiende por parada de protección la desconexión automática rápida, en un tiempo no superior a 200 ms, de la fuente de alimentación de todas las fases del consumidor o de parte del cableado en caso de que se dañe el aislamiento o exista otra emergencia que amenace una persona con descarga eléctrica.

Apagado automático de protección- apertura automática del circuito de uno o más conductores de fase (y, si es necesario, el conductor de trabajo neutro), realizada con fines de seguridad eléctrica.

El apagado de protección puede ser tanto la única y principal medida de protección como una medida adicional para la puesta a tierra y la puesta a cero de las redes en relación con las instalaciones eléctricas con una tensión de funcionamiento de hasta 1000 voltios.

Asignación de una parada de protección- Garantizar la seguridad eléctrica, que se consigue limitando el tiempo de exposición a corriente peligrosa de una persona.

Parada de seguridad- protección de alta velocidad que proporciona el apagado automático de la instalación eléctrica en caso de peligro de descarga eléctrica en la misma. Este riesgo puede surgir cuando:

    cortocircuito de fase en el cuerpo del equipo eléctrico;

    cuando la resistencia de aislamiento de las fases con respecto a tierra cae por debajo de un cierto límite;

    la aparición de un voltaje más alto en la red;

    tocar a una persona con una parte viva que está energizada.

En estos casos, en la red cambian algunos parámetros eléctricos: por ejemplo, puede cambiar la tensión de caja con respecto a tierra, la tensión de fase con respecto a tierra, la tensión homopolar, etc.. Cualquiera de estos parámetros, o mejor dicho, cambiándolo a un determinado límite, en el que surge el peligro de descarga eléctrica para una persona, puede servir como un impulso que activa un dispositivo de apagado de protección, es decir, el apagado automático de una sección peligrosa de la red.

Dispositivos actuales Los cierres de protección solían utilizarse en instalaciones eléctricas de cuatro tipos:

    Instalaciones móviles con un neutro aislado (en tales condiciones, en principio, la construcción de un dispositivo de puesta a tierra completo es problemática). Entonces se aplica la desconexión de protección junto con la puesta a tierra o como medida de protección independiente.

    Instalaciones fijas con neutro aislado (donde sea necesaria la protección de máquinas eléctricas con las que trabajen personas).

    Instalaciones móviles y fijas con cualquier tipo de neutro donde exista un alto riesgo de descarga eléctrica o si la instalación opera en ambientes explosivos.

    Instalaciones estacionarias con neutro sólidamente puesto a tierra en algunos consumidores de alta potencia y en consumidores remotos, donde la puesta a tierra no es suficiente para la protección o donde no es muy eficaz como medida de protección, no proporciona una multiplicidad suficiente de la corriente de falla a tierra. .

Para implementar la función de apagado de protección, se utilizaron dispositivos de apagado de protección especiales. Sus esquemas pueden diferir, los diseños dependen de las características de la instalación eléctrica protegida, de la naturaleza de la carga, del modo de puesta a tierra del neutro, etc.

Dispositivo de corriente residual- un conjunto de elementos individuales que responden a un cambio en cualquier parámetro de la red eléctrica y dan una señal para apagar el interruptor automático. Un dispositivo de corriente residual, dependiendo del parámetro al que reaccione, puede atribuirse a uno u otro tipo, incluyendo tipos de dispositivos que responden a caso de tensión relativa a tierra, corriente de falla a tierra, tensión de fase a tierra, tensión homopolar, corriente secuencia cero, corriente operativa, etc.

Aquí, se puede usar un relé de protección especialmente instalado, que está dispuesto de la misma manera que los relés de voltaje altamente sensibles con contactos de ruptura, que se incluyen en el circuito de alimentación de un arrancador magnético, por ejemplo, un motor eléctrico.

El propósito de la parada de protección es implementar una combinación de protección o algunos de los siguientes tipos de protección con un dispositivo:

    de cortocircuitos monofásicos a tierra oa equipos eléctricos normalmente aislados de tensión;

    de cortocircuitos incompletos, cuando una disminución en el aislamiento de una de las fases crea un peligro de lesión humana;

    de daño cuando una persona toca una de las fases del equipo eléctrico, si el toque ocurrió en la zona de protección del dispositivo.


Un ejemplo es un dispositivo de corriente residual simple basado en un relé de voltaje. El devanado del relé está conectado entre el cuerpo del equipo protegido y el electrodo de tierra.

En condiciones en las que el devanado del relé tenga una resistencia mucho mayor que la del seccionador de puesta a tierra auxiliar, que se coloca fuera de la zona de expansión de puesta a tierra de protección, el devanado del relé K1 se energizará con respecto a tierra.

Luego, en el momento de una falla de emergencia en la caja, el voltaje será mayor que el voltaje de operación del relé y el relé operará, cerrando el circuito de apagado del interruptor automático Q1 o abriendo el circuito de alimentación del devanado del arrancador magnético Q2. por su funcionamiento.

Otra opción para un dispositivo de corriente residual simple para instalaciones eléctricas es (relé de sobrecorriente). Su devanado está incluido en la ruptura del cable de tierra, por lo que los contactos abren el circuito de alimentación del devanado del arrancador magnético de la misma manera si el circuito de alimentación del devanado del interruptor automático está cerrado. En lugar del devanado del relé, por cierto, a veces es posible usar el devanado del interruptor - disparador como relé de sobrecorriente.

Cuando se pone en funcionamiento un dispositivo de corriente diferencial, es obligatorio comprobarlo: se realizan controles completos y parciales programados para asegurarse de que el dispositivo funciona de forma fiable, que se producen paradas cuando es necesario.

Una vez cada tres años, se lleva a cabo una inspección completa programada, a menudo junto con la reparación de los circuitos asociados de las instalaciones eléctricas. La inspección también incluye pruebas de aislamiento, verificación de ajustes de protección, pruebas de dispositivos de protección y una inspección general del aparato y todas las conexiones.

En cuanto a las comprobaciones parciales, se realizan periódicamente en función de condiciones particulares, pero incluyen: comprobación de aislamiento, inspección general, pruebas de protección en acción. Si el dispositivo de protección no funciona correctamente, se realiza una verificación más profunda utilizando un algoritmo especial.

En nuestro tiempo, el apagado de protección se ha generalizado en instalaciones eléctricas utilizadas en redes con voltaje de hasta 1 kV con un neutro aislado o conectado a tierra.

Las instalaciones eléctricas de hasta 1 kV en edificios residenciales, públicos e industriales e instalaciones al aire libre deben, por regla general, alimentarse de una fuente con un neutro sólidamente conectado a tierra. Para protegerse contra descargas eléctricas por contacto indirecto en dichas instalaciones eléctricas, se debe realizar un apagado automático.

Al realizar el apagado automático en instalaciones eléctricas con voltajes de hasta 1 kV, todas las partes conductoras expuestas deben conectarse a un neutro sólidamente conectado a tierra de la fuente de alimentación si se usa el sistema TN, y puesto a tierra si se usan los sistemas IT o TT. Al mismo tiempo, las características de los dispositivos de protección y los parámetros de los conductores de protección deben coordinarse para garantizar un tiempo normalizado para desconectar un circuito dañado mediante un dispositivo de conmutación de protección de acuerdo con la tensión de fase nominal de la red de suministro.

Se lleva a cabo una protección que, al funcionar en modo de espera, monitorea constantemente las condiciones de descarga eléctrica para una persona.


Los RCD se utilizan en instalaciones eléctricas de hasta 1 kV:

    en el correo electrónico móvil instalaciones con un neutro aislado (especialmente si es difícil crear un dispositivo de puesta a tierra. Puede usarse tanto como protección independiente como en combinación con puesta a tierra);

    en instalaciones eléctricas estacionarias con neutro aislado para la protección de máquinas eléctricas portátiles como única protección, y además de otras;

    en condiciones de mayor peligro de descarga eléctrica y riesgo de explosión en instalaciones eléctricas estacionarias y móviles con diferentes modos neutros;

    en instalaciones eléctricas estacionarias con neutro puesto a tierra en consumidores remotos separados de energía eléctrica y un consumidor de alta potencia nominal, en los que la protección de puesta a cero no es suficientemente efectiva.

El principio de funcionamiento del RCD es que monitorea constantemente la señal de entrada y la compara con un valor predeterminado (punto de referencia). Si la señal de entrada supera el ajuste, el dispositivo funciona y desconecta la instalación eléctrica protegida de la red. Como señales de entrada de dispositivos de corriente residual, se utilizan varios parámetros de redes eléctricas que transmiten información sobre las condiciones de descarga eléctrica a una persona.

Parada de seguridad - protección de alta velocidad que proporciona el apagado automático de la instalación eléctrica (después de 0,05–0,2 s) si existe peligro de descarga eléctrica para una persona en ella.

La función protectora de los dispositivos de corriente residual (RCD) es limitar no la corriente que pasa a través de una persona, sino el tiempo de su flujo para que las condiciones "GOST 12.1.038-82. Sistema de normas de seguridad laboral. Seguridad eléctrica. Máximo permitido valores de voltaje y corrientes de contacto" (aprobado por el Decreto de la Norma Estatal de la URSS del 30/06/1982 No. 2987).

De acuerdo con este GOST, por ejemplo, con una corriente que pasa a través de una persona igual a 500 mA, su tiempo de exposición no debe exceder 0,1 s, a 250 mA - 0,2 s, a 165 mA - 0,3 s, a 100 mA - 0,5 s, etc. El ámbito de aplicación del RCD es muy amplio (instalaciones eléctricas de edificios públicos y residenciales, locales administrativos e industriales, talleres, gasolineras (gasolineras), hangares, garajes, almacenes, etc.).

El principio de funcionamiento del RCD se basa en un cambio en las cantidades eléctricas que ocurren cuando una fase se cierra a la caja, una disminución en la resistencia de aislamiento de la red por debajo de un cierto límite cuando una persona toca directamente las partes que transportan corriente. de la instalación eléctrica y en otros casos que sean peligrosos para él, a lo que el órgano ejecutivo que envía una señal reacciona para activar una parada de seguridad.

El más común y perfecto es el RCD-D, que responde a la corriente de fuga (corriente diferencial). Dichos RCD constan de tres elementos funcionales: un sensor, un actuador y un dispositivo de conmutación (apagado). El sensor detecta corrientes de fuga que fluyen desde los cables de fase a tierra en caso de que una persona toque partes activas. La señal sobre la presencia de una corriente de fuga ingresa al órgano ejecutivo, donde se amplifica y se convierte en un comando para apagar el dispositivo de conmutación. El órgano ejecutivo del RCD puede ser electrónico o electromecánico (con pestillo magnetoeléctrico). La segunda opción es más confiable.

En la fig. 24.13 muestra el diagrama del UZO-D (RCD con protección diferencial). La unidad funcional más importante del RCD es un transformador de corriente diferencial con un circuito magnético anular. 1. En ausencia de corriente de fuga, es decir, corriente que pasa a través de una persona, las corrientes de trabajo en los cables directos (fase) e inversos (trabajo cero) serán iguales e inducirán en un transformador de corriente diferencial 1 con un circuito magnético anular, flujos iguales pero de dirección opuesta. En este caso, el flujo magnético resultante es cero y no hay corriente en el devanado secundario, el RCD no funciona. Cuando aparece una corriente de fuga (por ejemplo, cuando una persona toca el cuerpo de una instalación eléctrica, en la que se produjo una ruptura del aislamiento y apareció tensión), la corriente en el cable directo superará a la corriente inversa en la cantidad de corriente de fuga ( la corriente de fuga en la figura se muestra con una línea de puntos). La desigualdad actual provoca un desequilibrio de los flujos magnéticos, como resultado de lo cual en el circuito magnético del transformador diferencial. 1 hay un flujo magnético, y en su devanado secundario, una corriente diferencial. Esta corriente se suministra al elemento de arranque. 2, y si su valor excede el valor del umbral (establecido), entonces se activa y afecta al actuador 3 , que gracias a su accionamiento por resorte, mecanismo de disparo y un grupo de contactos, abre la red eléctrica. Como resultado, la instalación eléctrica protegida por el RCD se desenergiza. Para verificar periódicamente la salud del RCD, presione el botón T (prueba), se crea una corriente diferencial (diferencial) artificial. El funcionamiento del RCD hace que en general sea bueno.

Cabe señalar que, de todos los equipos de protección eléctrica conocidos, el UZO-D es el único que brinda protección a una persona contra descargas eléctricas por contacto directo con partes vivas. Además, protege las instalaciones eléctricas de incendios, cuya causa raíz es la fuga de corriente causada por daños en el aislamiento, cableado eléctrico defectuoso. Por lo tanto, el RCD también se denomina "vigilante de incendios".

El dispositivo de corriente residual se caracteriza por la corriente nominal de funcionamiento de la carga conectada (16, 25, 40 A), la corriente de corte diferencial nominal (10, 30 o 100 mA), la velocidad (20–30 ms) y otros parámetros.

De acuerdo con la cláusula 1.7.80 del Código de Instalaciones Eléctricas, no se permite el uso de RCD que respondan a corriente diferencial en circuitos trifásicos de cuatro hilos (sistema TN-C). Pero si es necesario usar un RCD para proteger los receptores eléctricos individuales que reciben energía del sistema TN-C, protector RE - el conductor del receptor eléctrico debe estar conectado a BOLÍGRAFO - el conductor del circuito que alimenta el receptor eléctrico al dispositivo de conmutación de protección (RCD).

Arroz. 24.13.

Cabe señalar que los sistemas TN-C (sin un conductor de protección separado), en receptores eléctricos sin conexión a tierra aislados de tierra (por ejemplo, un refrigerador o una lavadora sobre una base aislante), el RCD incluido en el circuito de alimentación de este receptor eléctrico no funcionará, ya que habrá ser ningún circuito de corriente de fuga, es decir no habrá corriente diferencial (diferencial). En este caso, se forma un potencial peligroso con respecto a tierra en el cuerpo de la instalación eléctrica.

Pero si una persona al mismo tiempo toca el cuerpo del receptor eléctrico y la corriente que fluye a través de él es mayor que la corriente diferencial de disparo del RCD (corriente de punto de referencia), entonces

El RCD disparará y desconectará el receptor eléctrico de la red. Se salvará la vida de una persona. De aquí se sigue que el uso de RCD en redes TN-C todavía está justificado.

El antivirus estándar Windows Defender no requiere acciones separadas para deshabilitarlo al instalar un antivirus de terceros en el sistema operativo. Su apagado automático no se produce en el 100% de los casos, pero sí en la mayoría. Así como se apaga automáticamente, Defender se enciende solo cuando elimina un antivirus de terceros de Windows. Pero hay momentos en que el sistema debe dejarse deliberadamente sin antivirus, y sin un tercero, y sin uno estándar. Por ejemplo, temporalmente para realizar ciertas configuraciones en el sistema o software instalado. También hay casos en los que la protección de la PC debe abandonarse por completo. Si la computadora no está conectada a Internet, no tiene sentido gastar sus recursos en el antivirus. ¿Cómo deshabilitar Windows Defender de forma temporal y completa? Veremos esto a continuación.

1. Deshabilitar Defender en sistemas Windows 7 y 8.1

En Windows 7 y 8.1, deshacerse de la protección antivirus estándar es más fácil que en la versión actual del sistema 10. Todas las acciones se realizan en la ventana de la aplicación Defender.

En Windows 7, en la ventana de Defender, haga clic en "Programas", luego seleccione "Configuración".

Para deshabilitar el Defender por un tiempo, en la sección de configuración, abra la pestaña vertical "Protección en tiempo real" y desmarque la opción de protección en tiempo real. Haga clic en "Guardar" en la parte inferior de la ventana.

Para deshabilitar Windows Defender por completo, en la pestaña "Administrador", desmarque la casilla junto a "Usar este programa". Clic en Guardar".

Aproximadamente las mismas acciones deben llevarse a cabo en Windows 8.1. En la pestaña horizontal de "Configuración" de Defender, desactive la protección en tiempo real y guarde los cambios realizados.

Y para deshabilitar el antivirus estándar por completo en la pestaña vertical "Administrador" desmarque la casilla "Habilitar aplicación". Guardamos los cambios.

Después de deshabilitar el Defender por completo, aparecerá una notificación al respecto en la pantalla.

Puede volver a activar Defender utilizando los enlaces correspondientes en el Centro de actividades (en la bandeja del sistema).

Una opción alternativa es habilitar Defender en el panel de control. En la sección "Sistema y seguridad", en la subsección "Centro de actividades", debe hacer clic en los dos botones "Activar ahora", como se indica en la captura de pantalla.

2. Deshabilitar la protección en tiempo real en Windows 10

En la versión actual de Windows 10, la protección en tiempo real se elimina solo temporalmente. Después de 15 minutos, esta protección se activa automáticamente. En la ventana de Defender, haga clic en "Configuración".

Llegaremos a la sección "Configuración" de la aplicación, donde se realizan los ajustes de Defender. Entre ellos se encuentra un interruptor de actividad de protección en tiempo real.

3. Deshabilite completamente Defender en Windows 10

La desactivación completa de Windows Defender en la versión 10 del sistema se realiza en el Editor de políticas de grupo local. En el campo del comando "Ejecutar" o una búsqueda interna, ingrese:

A continuación, en la ventana de la izquierda, expandimos la estructura de árbol de "Configuración de la computadora": primero "Plantillas administrativas", luego - "Componentes de Windows", luego - "Protección de punto final". Vaya al lado derecho de la ventana y haga doble clic para abrir la opción "Desactivar Endpoint Protection".

En la ventana de parámetros que se abre, establezca la posición en "Habilitado". Y aplicar los cambios.

Después de eso, como en el caso de los sistemas Windows 7 y 8.1, veremos un mensaje en la pantalla que indica que Defender está deshabilitado. La forma de habilitarlo es la opuesta: para el parámetro "Desactivar Endpoint Protection", debe establecer la posición en "Deshabilitado" y aplicar la configuración.

4. Utilidad de desactivación de actualizaciones Win

La utilidad tweaker Win Updates Disabler es una de las muchas herramientas en el mercado de software para resolver el problema. Además de su tarea principal, la utilidad también ofrece algunas funciones relacionadas, en particular, deshabilitar completamente Windows Defender con un par de clics. Win Updates Disabler realiza los cambios necesarios en el Editor de directivas de grupo. La utilidad es simple, gratuita, admite la interfaz en idioma ruso. Con su ayuda, puede deshabilitar el Defensor en los sistemas Windows 7, 8.1 y 10. Para hacer esto, en la primera pestaña, debe desmarcar las opciones que no le interesan y marcar solo la opción para deshabilitar el Defensor. A continuación, haga clic en el botón "Aplicar ahora".

Entonces necesitas reiniciar tu computadora.

Para habilitar el antivirus estándar, en la ventana de la utilidad, debe volver a desmarcar las opciones adicionales y, al ir a la segunda pestaña "Habilitar", active la opción Habilitar Defender. Al igual que con el apagado, haga clic en "Aplicar ahora" y acepte reiniciar.

¡Qué tengas un lindo día!

Windows Defender es un componente integrado del sistema operativo que ayuda a proteger su computadora contra malware como virus, spyware y otras aplicaciones potencialmente peligrosas.

De hecho, Windows Defender es el mismo antivirus, solo que gratuito, si no se tiene en cuenta el coste del propio sistema operativo. Entonces, ¿por qué apagarlo si realiza funciones tan útiles, no tiene que pagar más e instalarlo por separado?

El hecho es que Windows Defender solo realiza protección básica ordenador. Los antivirus de terceros hacen un trabajo mucho mejor al proteger su PC. Puede verlo usted mismo mirando dónde se encuentra el Defender según la investigación del laboratorio AV-Test (se puede hacer clic en la imagen).

Por otro lado, si usted es un usuario de computadoras e Internet “diligente”, no visite sitios sospechosos, no descargue ni use software pirateado, use solo medios confiables, entonces Windows 10 Defender será suficiente para garantizar una seguridad mínima.

Pero volvamos al tema principal del artículo. ¿Cómo se desactiva Windows 10 Defender?

En primer lugar, cabe señalar que Defender se apaga automáticamente al instalar software antivirus adicional, siempre que el sistema reconozca correctamente el software de terceros.

A continuación, considere una opción que deliberadamente no incluí en la lista general de formas de desactivar Defender. La cosa es que es solo temporal. Después de un tiempo o después de reiniciar la computadora, el defensor volverá al estado de funcionamiento. Esta es una característica de Windows 10. En Windows 8.1, este método podría desactivar por completo el antivirus incorporado.

  1. Abra la configuración de su computadora ( ventanas + yo).
  2. Ir a la sección " Actualización y Seguridad».
  3. Seleccione " Defensor de Windows» en el menú de la izquierda.
  4. Deshabilitar el " Protección en tiempo real»

Ahora veamos formas de desactivar Defender por completo.

Deshabilitar Windows 10 Defender permanentemente

Método 1 - A través del registro

1. Abra la ventana " Correr» ( Windows+R), ingrese el comando regeditar y presione " DE ACUERDO».

2. Navegue a la siguiente rama del registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender

3. Haga clic derecho en el espacio vacío a la izquierda y cree un valor DWORD (32 bits) llamado .

4. Haga doble clic para abrir el parámetro recién creado, asígnele un valor 1 y presione " DE ACUERDO».

Ahora puede cerrar el editor de registro y verificar el efecto de este método a través de la configuración de la computadora. Allí puede asegurarse de que todas las configuraciones relacionadas con Defender se hayan vuelto inactivas. También puede intentar ejecutar el antivirus incorporado haciendo clic en el enlace en la parte inferior " Abra Windows Defender».

Como resultado, recibirá un mensaje de que Windows 10 Defender ha sido deshabilitado por la política de grupo.

Si desea reactivar un Windows 10 Defender deshabilitado, simplemente elimine la configuración DisableAntiSpyware o cambie su valor a 0.

Método 2: usar el editor de políticas de grupo local

1. Ejecute el comando gpedit.msc a través de la ventana " Correr» ( Windows+R).

2. Continúe con la siguiente sección:

Configuración del equipo -> Plantillas administrativas -> Componentes de Windows -> Protección de puntos finales

En algunas versiones (ensamblajes) de Windows 10, esta sección puede llamarse Defensor de Windows o Defensor de Windows.

3. En esta sección de la izquierda, busque el elemento "" y ábralo.

4. Active esta opción como se muestra en la imagen de abajo y haga clic en " DE ACUERDO».

Cierre el Editor de directivas de grupo y podrá, como en el primer método, comprobar si Defender está desactivado.

Si necesita volver a activar Windows Defender, siga todos los pasos anteriores y establezca el valor en " no establecido". En este caso, es posible que sea necesario reiniciar para activar el antivirus integrado.

Método 3 - Programa NoDefender

Si los métodos anteriores no ayudan, puede probar las utilidades diseñadas específicamente para deshabilitar Windows Defender. uno de estos es Sin Defensor.

¡Atención! Use este método solo como último recurso. Los programas de este tipo no cuentan con el respaldo oficial de los desarrolladores de Windows y, por lo tanto, nadie garantiza que no afecten el rendimiento del sistema operativo.

Asegúrese de hacer una copia de seguridad de su sistema antes de usar NoDefender. También vale la pena señalar que el proceso de deshabilitar el defensor usando esta utilidad es irreversible. Al menos la funcionalidad del programa no le permite volver a activar Defender.

2. Descomprima el archivo resultante y ejecute el programa.

3. En la primera ventana del programa, haga clic en " próximo».

5. Deshabilite las siguientes opciones: protección en tiempo real, protección en la nube y envío automático de muestras.

7. Luego haga clic en " próximo"y en el último paso" salida».

Todos. Windows 10 Defender está deshabilitado. Ahora, si intenta activar Defender, el mensaje " La aplicación está deshabilitada y no monitorea la computadora».

Los desarrolladores de la aplicación afirman que reiniciar NoDefender permite que el defensor se active nuevamente. No logré hacerlo.