{"id":2814,"date":"2026-06-19T15:35:03","date_gmt":"2026-06-19T15:35:03","guid":{"rendered":"https:\/\/huyuglobal.com\/?p=2814"},"modified":"2026-06-19T15:35:06","modified_gmt":"2026-06-19T15:35:06","slug":"power-supply-systems-explained-tnc-tcnc-etc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/blog\/power-supply-systems-explained-tnc-tcnc-etc\/","title":{"rendered":"Sistemas de Suministro de Energ\u00eda Explicados TNC TCNC Etc"},"content":{"rendered":"<p>Un electricista verificar\u00e1 los tipos de puesta a tierra en su primera visita para instalar una nueva unidad de consumo en una vivienda residencial en el Reino Unido y el ingeniero de obra verificar\u00e1 los arreglos cuando especifique c\u00f3mo distribuir la electricidad a una nueva f\u00e1brica en Alemania. El tipo de sistema de tierra que se ha instalado entre el transformador de la compa\u00f1\u00eda el\u00e9ctrica y la carga, y la disposici\u00f3n tanto del conductor neutro como del conductor de tierra de protecci\u00f3n dictar\u00e1n c\u00f3mo se proteger\u00e1 la instalaci\u00f3n contra sobrecorriente\/falla a tierra (deber\u00e1n instalar la protecci\u00f3n requerida), la impedancia m\u00e1xima del lazo de falla a tierra permitida y, en \u00faltima instancia, la velocidad con la que se puede despejar una falla\/falla a tierra y qu\u00e9 tan r\u00e1pido un recinto met\u00e1lico se volver\u00e1 activo (es decir, un recinto met\u00e1lico a potencial de tierra (\/e) puede soportar este voltaje hasta que se despeje la falla). TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT son todas notaciones comunes utilizadas en las instalaciones y c\u00f3digos para el prop\u00f3sito de completar el registro. Comprender las definiciones asociadas a estas abreviaturas es fundamental para garantizar la seguridad el\u00e9ctrica en los sistemas de electrificaci\u00f3n de baja tensi\u00f3n (BT).<\/p>\n<h2>Por qu\u00e9 el sistema de puesta a tierra es importante para cada instalaci\u00f3n<\/h2>\n<p>Un sistema de puesta a tierra proporciona un camino conductor para que una corriente de falla viaje desde un cortocircuito de regreso a la fuente de electricidad. Este camino debe tener una impedancia relativamente baja para que un dispositivo de protecci\u00f3n (interruptor autom\u00e1tico o fusible) pueda reaccionar r\u00e1pidamente (el tiempo de desconexi\u00f3n requerido) cuando hay una condici\u00f3n de falla. Si el sistema de puesta a tierra se selecciona o aplica incorrectamente, el interruptor autom\u00e1tico puede no dispararse nunca y una persona que toque un aparato defectuoso podr\u00eda convertirse en el medio para conducir la corriente de falla a tierra. La Comisi\u00f3n Electrot\u00e9cnica Internacional (IEC) clasifica los sistemas de puesta a tierra de baja tensi\u00f3n en <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/publication\/1878\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC 60364\u20111<\/a>, y la misma clasificaci\u00f3n se adopta con variaciones menores en los c\u00f3digos nacionales incluyendo BS 7671 en el Reino Unido, AS\/NZS 3000 en Australia y el NEC en los Estados Unidos. Fabricantes el\u00e9ctricos importantes como <a href=\"https:\/\/www.se.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Schneider Electric<\/a> y <a href=\"https:\/\/new.abb.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ABB<\/a> proporcionan gu\u00edas detalladas de aplicaci\u00f3n para emparejar dispositivos de protecci\u00f3n con sistemas de puesta a tierra.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2816\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/The-Five-Standard-Earthing-System-Types.webp\" alt=\"Los cinco tipos est\u00e1ndar de sistemas de puesta a tierra\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Los cinco tipos est\u00e1ndar de sistemas de puesta a tierra<\/h2>\n<p>El sistema IEC utiliza un c\u00f3digo de dos letras. La primera letra \u2014 T o I \u2014 indica c\u00f3mo la fuente de suministro est\u00e1 conectada a tierra. La segunda letra \u2014 N o T \u2014 indica c\u00f3mo las partes conductoras expuestas de la instalaci\u00f3n est\u00e1n conectadas a tierra. Letras adicionales describen la disposici\u00f3n de los conductores neutro y de protecci\u00f3n. La tabla a continuaci\u00f3n resume los cinco tipos est\u00e1ndar.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Sistema<\/th>\n<th>Primera letra (Tierra de la fuente)<\/th>\n<th>Segunda letra (Tierra de la instalaci\u00f3n)<\/th>\n<th>Disposici\u00f3n de neutro y PE<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>TN-C<\/strong><\/td>\n<td>T \u2014 fuente conectada a tierra<\/td>\n<td>N \u2014 partes expuestas conectadas al conductor de fuente conectado a tierra<\/td>\n<td>Conductor PEN combinado (Tierra de protecci\u00f3n y neutro)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>TN-S<\/strong><\/td>\n<td>T \u2014 fuente conectada a tierra<\/td>\n<td>N \u2014 partes expuestas conectadas al conductor de fuente conectado a tierra<\/td>\n<td>Conductores N y PE separados desde la fuente hasta la carga<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>TN-C-S<\/strong><\/td>\n<td>T \u2014 fuente conectada a tierra<\/td>\n<td>N \u2014 partes expuestas conectadas al conductor de fuente conectado a tierra<\/td>\n<td>PEN combinado aguas arriba, separado en N y PE en la entrada de la instalaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>TT<\/strong><\/td>\n<td>T \u2014 fuente conectada a tierra<\/td>\n<td>T \u2014 partes expuestas conectadas a tierra localmente mediante un electrodo independiente<\/td>\n<td>N separado de la fuente; PE desde electrodo de tierra local<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>IT<\/strong><\/td>\n<td>I \u2014 fuente aislada de tierra o conectada a trav\u00e9s de una alta impedancia<\/td>\n<td>T \u2014 partes expuestas conectadas a tierra localmente<\/td>\n<td>Sin conexi\u00f3n directa de la fuente a tierra; PE local<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>TN-C: El conductor PEN combinado<\/h3>\n<p>Las funciones de neutro y tierra se combinan en un solo conductor (el PEN) a lo largo de toda la longitud desde el transformador hasta la carga en un sistema TN\u2013C. Esto significa que se ahorra cobre al usar un conductor en lugar de dos; sin embargo, crea un peligro espec\u00edfico, ya que si el conductor PEN se rompiera o separara, habr\u00eda tensi\u00f3n completa en todas las superficies met\u00e1licas expuestas aguas abajo de la ruptura o separaci\u00f3n. Debido a lo anterior, generalmente no se permite el uso de TN\u2013C para el cableado de edificios m\u00e1s all\u00e1 del punto de entrada del servicio y tampoco se permite su uso en circuitos que tienen RCDs en el lado de la carga. Actualmente, la mayor\u00eda del uso de sistemas TN\u2013C es solo dentro de las redes de distribuci\u00f3n de la utilidad, y aun as\u00ed solo en ciertos pa\u00edses.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2817\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/TN-C-and-TN-S.webp\" alt=\"TN-C y TN-S\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h3>TN-S: Neutro y tierra separados en todo el sistema<\/h3>\n<p>En un sistema TN-S, hay dos conductores (neutro y PE) que recorren la instalaci\u00f3n desde el transformador de suministro. Las conexiones PE al camino de tierra son independientes y no dependen de que el neutro est\u00e9 intacto (es decir, neutro roto). TN-S a menudo se considera la configuraci\u00f3n\/opci\u00f3n TN m\u00e1s segura para un usuario final y es la forma preferida de configurar o instalar nuevos servicios el\u00e9ctricos cuando la utilidad proporciona un conductor de tierra separado. De hecho, muchas \u00e1reas urbanas antiguas que tienen suministros el\u00e9ctricos subterr\u00e1neos est\u00e1n configuradas como TN-S.<\/p>\n<h3>TN-C-S: Puesta a tierra m\u00faltiple protectora (PME)<\/h3>\n<p><strong>TN-C-S <\/strong>La puesta a tierra m\u00faltiple protectora (PME) se usa com\u00fanmente en hogares del Reino Unido. El conductor PEN es el camino para el suministro el\u00e9ctrico y tiene el cable neutro y tierra juntos desde el transformador hasta la cabeza de servicio; esto ocurre antes de que el cable se separe en cables individuales de tierra y neutro en la cabeza de servicio y la tierra se conecta a un electrodo de puesta a tierra local como medida de seguridad. El t\u00e9rmino \u201cm\u00faltiple\u201d significa que el conductor PEN est\u00e1 conectado a tierra en m\u00faltiples puntos. Siempre que el conductor PEN est\u00e9 en buenas condiciones, esto tiene la ventaja de proporcionar un camino de corriente de falla de baja impedancia a trav\u00e9s del sistema, permitiendo que los dispositivos de protecci\u00f3n se disparen r\u00e1pidamente. Sin embargo, existe el riesgo de una falla en el conductor PEN, como en un sistema TN-C, lo que resultar\u00eda en que una parte expuesta del sistema se energice (potencialmente a un voltaje alto) si el conductor PEN se rompe antes de dividirse en cables individuales. Uno de los m\u00e9todos usados para mitigar este riesgo es la uni\u00f3n equipotencial de otras partes conductoras del edificio (tuber\u00edas de agua\/gas, acero de refuerzo, etc.) y el uso de un electrodo de puesta a tierra local en la cabeza de servicio.<span style=\"color: #333333; font-size: 16px;\"> Nuestra gu\u00eda sobre <\/span><a style=\"font-size: 16px;\" href=\"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/blog\/what-size-circuit-breaker-do-i-need\/\">qu\u00e9 tama\u00f1o de interruptor autom\u00e1tico necesita<\/a><span style=\"color: #333333; font-size: 16px;\"> explica c\u00f3mo la impedancia del lazo de falla informa la selecci\u00f3n del interruptor, que est\u00e1 directamente influenciada por el sistema de puesta a tierra.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2818\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/TN-C-S-and-TT.webp\" alt=\"TN-C-S y TT\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h3>TT: Electrodo de tierra local, sin tierra desde la utilidad<\/h3>\n<p>El transformador de suministro en un sistema TT est\u00e1 conectado a tierra, pero el conector de tierra para la instalaci\u00f3n est\u00e1 ausente. Normalmente, el edificio tiene su propio electrodo de tierra local, lo que generalmente significa una o m\u00e1s varillas clavadas en el suelo, y cualquier parte met\u00e1lica expuesta dentro del edificio est\u00e1 conectada al electrodo de tierra local. Dado que el camino de falla de regreso al lado de suministro es a trav\u00e9s de la masa general de tierra, el camino de falla tiene una impedancia relativamente m\u00e1s alta que un conductor pl\u00e1stico. Adem\u00e1s, debido a la alta impedancia del lazo de falla a tierra, un dispositivo de protecci\u00f3n est\u00e1ndar puede no operar lo suficientemente r\u00e1pido para una falla a tierra. Por lo tanto, los sistemas TT requieren el uso de dispositivos de detecci\u00f3n de corriente residual (RCD) para la protecci\u00f3n contra fallas a tierra. Los sistemas TT se utilizan t\u00edpicamente en suministros rurales a\u00e9reos en toda Europa y Australia, donde hay estacas\/varillas de tierra individuales para cada residencia.<\/p>\n<h3>IT: Fuente Aislada o Conectada a Tierra con Impedancia<\/h3>\n<p>Un sistema IT separa el suministro de tierra de manera que a\u00edsla el suministro de tierra o lo conecta a trav\u00e9s de una alta impedancia. La primera falla a tierra que ocurre en el sistema IT no genera una corriente de falla significativa, eliminando as\u00ed la necesidad de desconectar el suministro inmediatamente. Esto es especialmente importante en quir\u00f3fanos m\u00e9dicos, minas e industria pesada; la p\u00e9rdida repentina del suministro resultante de desconectar el sistema IT podr\u00eda resultar en consecuencias catastr\u00f3ficas. Un dispositivo de monitoreo de aislamiento (IMD) supervisa continuamente la resistencia a tierra en el sistema IT y activa una alarma visible y audible para identificar y localizar la primera falla antes de la segunda falla en otra fase y la creaci\u00f3n de un cortocircuito. Los sistemas IT no se utilizan en instalaciones residenciales o comerciales generales, ya que est\u00e1n destinados \u00fanicamente para aplicaciones de alta confiabilidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2819\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/IT-Isolated-or-Impedance\u2011Earthed-Source.webp\" alt=\"IT Fuente aislada o puesta a tierra por impedancia\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>TN-C-S vs. PME: El Mismo Sistema, Diferente Terminolog\u00eda<\/h2>\n<p>TN-C-S y PME podr\u00edan considerarse como dos palabras diferentes que pueden usarse para describir el mismo tipo de arreglo de distribuci\u00f3n el\u00e9ctrica, al menos en lo que respecta al uso de esos t\u00e9rminos dentro del contexto el\u00e9ctrico del Reino Unido. Ambos se refieren a un arreglo de un conductor PEN combinado que proviene del transformador, se divide en el cabezal de servicio y tiene m\u00faltiples conexiones a tierra unidas a lo largo del sistema de distribuci\u00f3n. El t\u00e9rmino que describe este sistema seg\u00fan la Comisi\u00f3n Electrot\u00e9cnica Internacional es TN-C-S. El t\u00e9rmino del Reino Unido PME denota que hay m\u00faltiples puntos de conexi\u00f3n a tierra; por lo tanto, aunque no hay diferencias el\u00e9ctricas entre los dos t\u00e9rminos, simplemente son una diferencia en la terminolog\u00eda utilizada para describir este sistema. Desde la perspectiva de un inspector o electricista, la norma aplicable es BS 7671 (las Regulaciones de Cableado IEE), que utiliza el t\u00e9rmino TN-C-S y establece requisitos espec\u00edficos de uni\u00f3n y conexi\u00f3n a tierra para instalaciones que usan este sistema.<\/p>\n<h2>TN-S vs. TT: Cuando la Tierra Proviene de la Red o de una Varilla<\/h2>\n<p>Una diferencia pr\u00e1ctica importante entre los sistemas TN-S y TT es hacia d\u00f3nde se dirige la Corriente de Falla a Tierra. El TN-S proporciona un camino de retorno espec\u00edfico a trav\u00e9s de un conductor met\u00e1lico de vuelta al transformador, asegurando as\u00ed una impedancia de bucle muy baja para un disparo magn\u00e9tico r\u00e1pido del interruptor autom\u00e1tico, mientras que el sistema TT depende de que la Corriente de Falla a Tierra regrese a trav\u00e9s de la Tierra y de vuelta al transformador usando su electrodo de tierra; por lo tanto, la impedancia del bucle siempre ser\u00e1 mayor debido a la resistencia del camino a tierra, lo que significa que el uso de un RCD para proporcionar un medio alternativo de desconexi\u00f3n es un requisito cuando se utiliza TT. Al instalar una nueva propiedad dom\u00e9stica, la compa\u00f1\u00eda suministradora especificar\u00e1 si se debe usar TN-S o TT y no el propietario; por lo tanto, es responsabilidad del instalador determinar qu\u00e9 tipo de sistema existe y elegir los dispositivos de protecci\u00f3n adecuados.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2820\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Choosing-the-Right-Breaker-for-Each-Earthing-System.webp\" alt=\"Elegir el Interruptor Correcto para Cada Sistema de Puesta a Tierra\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Elegir el Interruptor Correcto para Cada Sistema de Puesta a Tierra<\/h2>\n<p>El Sistema de Puesta a Tierra es un factor esencial para determinar el tipo y la clasificaci\u00f3n del dispositivo de protecci\u00f3n. En redes TN, con baja impedancia de bucle de falla a tierra, un interruptor autom\u00e1tico miniatura (MCB) puede proporcionar desconexi\u00f3n autom\u00e1tica ante sobrecarga y cortocircuito a tierra. Sin embargo, en redes TT, debido a una mayor impedancia de bucle de falla a tierra, un interruptor est\u00e1ndar puede no cumplir con los tiempos de desconexi\u00f3n requeridos. Por lo tanto, tambi\u00e9n se requerir\u00e1 un RCD (Dispositivo de Corriente Residual) cuando se necesite protecci\u00f3n contra fugas a tierra. HUYU puede suministrar una gama completa de dispositivos de protecci\u00f3n para los 5 tipos de sistemas de puesta a tierra, incluyendo MCB de CA para instalaciones tipo TN, RCCB y RCBO cuando se requiere protecci\u00f3n contra fugas a tierra, y MCB de CC para el n\u00famero cada vez mayor de instalaciones Off-Grid y con respaldo de bater\u00edas. El interruptor y el Sistema de Puesta a Tierra representan dos componentes de una ecuaci\u00f3n de seguridad id\u00e9ntica; si especifica uno sin el otro, dejar\u00e1 la instalaci\u00f3n sin protecci\u00f3n.<\/p>\n<h2>Preguntas Frecuentes<\/h2>\n<h3>\u00bfCu\u00e1les son los 5 tipos de sistemas de puesta a tierra?<\/h3>\n<p>Seg\u00fan la IEC 60364, existen cinco tipos de sistemas de puesta a tierra que se utilizan para proteger bajas tensiones: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT e IT. Se diferencian seg\u00fan c\u00f3mo est\u00e1 conectado a tierra la fuente, c\u00f3mo est\u00e1 conectado a tierra el componente expuesto y si el neutro est\u00e1 conectado a tierra junto con los conductores de protecci\u00f3n o por separado.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre TNC y TNCS?<\/h3>\n<p>El sistema TN-C fusiona los conductores neutro y tierra de protecci\u00f3n desde la fuente de alimentaci\u00f3n hasta la carga. En contraste, con el sistema TN-C-S, los conductores PEN (Neutro de Tierra de Protecci\u00f3n) se combinan solo en la secci\u00f3n de distribuci\u00f3n y se dividen en conductores neutro y tierra separados en el punto de suministro. Las normas de construcci\u00f3n han dejado obsoleto el uso de TN-C para edificios; por lo tanto, casi todas las viviendas en el Reino Unido ahora utilizan TN-C-S (PME) como su sistema principal de suministro el\u00e9ctrico.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre PME y TNCS?<\/h3>\n<p>Las caracter\u00edsticas el\u00e9ctricas no son muy diferentes entre estos ejemplos, ya que en el Reino Unido se denomina al sistema de puesta a tierra \u201cPME\u201d, mientras que la IEC lo llama \u201cTN-C-S\u201d. Ambos tienen el mismo significado, ya que describen un sistema de puesta a tierra que utiliza un conductor PEN combinado desde el transformador en la cabeza de servicio y proporciona m\u00faltiples conexiones locales de suministro el\u00e9ctrico\/puesta a tierra a lo largo de la distribuci\u00f3n.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 es el sistema TN-S y TT?<\/h3>\n<p><strong>TN-S<\/strong>\u00a0TT separa los conductores neutros desde el transformador hasta la instalaci\u00f3n y no tiene conexi\u00f3n a tierra con el suministro de una compa\u00f1\u00eda el\u00e9ctrica, utilizando solo electrodos de puesta a tierra locales en la propia instalaci\u00f3n. TN-S proporciona una impedancia de bucle de falla a tierra menor que la proporcionada por TT, por lo que TT requiere el uso de dispositivos de corriente residual (RCD) u otros medios de protecci\u00f3n contra fallas a tierra.<\/p>\n<h2>Referencias<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/publication\/1878\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC 60364\u20111 \u2014 Instalaciones el\u00e9ctricas de baja tensi\u00f3n \u2014 Parte 1: Principios fundamentales, evaluaci\u00f3n de caracter\u00edsticas generales, definiciones<\/a> \u2014 Comisi\u00f3n Electrot\u00e9cnica Internacional.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.se.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Schneider Electric \u2014 Gu\u00eda de aplicaci\u00f3n de sistemas de puesta a tierra<\/a> \u2014 Gu\u00eda pr\u00e1ctica sobre la selecci\u00f3n de dispositivos de protecci\u00f3n para sistemas TT, TN e IT.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/electrical.theiet.org\/bs-7671\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">BS 7671 \u2014 Requisitos para instalaciones el\u00e9ctricas (Reglamentos de cableado IET)<\/a> \u2014 Institution of Engineering and Technology, norma nacional del Reino Unido.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ecmweb.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Construcci\u00f3n y Mantenimiento El\u00e9ctrico (EC&amp;M)<\/a> \u2014 Art\u00edculos sobre puesta a tierra y equipotencialidad en instalaciones comerciales e industriales.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Comprender el sistema de puesta a tierra \u2014 ya sea <strong>TN-C, TN-S, TN-C-S, TT o IT<\/strong> \u2014 es el primer paso para dise\u00f1ar una instalaci\u00f3n el\u00e9ctrica segura. Determina la trayectoria de la falla, el tiempo de desconexi\u00f3n y el tipo de dispositivo de protecci\u00f3n que debe instalarse. Para el electricista, el inspector o el ingeniero, el sistema de puesta a tierra no es un detalle que se revise al final del dise\u00f1o. Es el punto de partida desde el cual se derivan todas las dem\u00e1s decisiones de protecci\u00f3n. HUYU suministra los interruptores, RCD y RCBO que se ajustan a los requisitos espec\u00edficos de cada sistema de puesta a tierra, asegurando que, sin importar c\u00f3mo est\u00e9 puesta a tierra la edificaci\u00f3n, los dispositivos de protecci\u00f3n est\u00e9n correctamente especificados.<\/p>\n<div id=\"zsw-popper-container-3746\">\u00a0<\/div>\n<div id=\"zsw-popper-container-4130\">\u00a0<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>An electrician will check the earthing types at their first visit to install a new consumer unit in a residential house in the UK and the site engineer will check the arrangements when they are specifying how to distribute electricity to a new factory in Germany. 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