MEDIDAS DE RESISTENCIA PUESTA A TIERRA

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MEDIDAS DE RESISTENCIA PUESTA A TIERRA por Mind Map: MEDIDAS DE RESISTENCIA PUESTA A TIERRA

1. DEFINICIONES

1.1. Sistema de Puesta a Tierra (SPT) (Grounding System):

1.1.1. Conjunto de elementos conductores de un sistema eléctrico específico, sin interrupciones ni fusibles, que unen los equipos eléctricos con el suelo o terreno. Comprende la puesta a tierra y todos los elementos puestos a tierra.

1.2. Suelo:

1.2.1. Sistema natural, resultado de procesos físicos, químicos y biológicos, con componentes principalmente minerales y sólidos inertes que le dan estabilidad, en conjunto con líquidos y gases que definen su comportamiento eléctrico.

1.3. Electrodo de Puesta a Tierra (Grounding Electrode):

1.3.1. Conductor en íntimo contacto con el suelo, para proporcionar una conexión eléctrica con el terreno. Puede ser una varilla, tubo, placa, cinta, o cable.

1.4. Puesta a tierra (Grounding):

1.4.1. Grupo de elementos conductores equipotenciales, en contacto eléctrico con el suelo o una masa metálica de referencia común, que distribuyen las corrientes eléctricas de falla en el suelo o en la masa. Comprende: Electrodos, conexiones y cables enterrados. También se le conoce como toma de tierra o conexión a tierra.

1.5. Puesto a Tierra (Grounded):

1.5.1. Toda conexión intencional o accidental del sistema eléctrico con un elemento considerado como una puesta a tierra. Se aplica a todo equipo o parte de una instalación eléctrica (neutro, centro de estrella de transformadores o generadores, carcasas, incluso una fase para sistemas en delta, entre otros), que posee una conexión intencional o accidental con un elemento considerado como puesta a tierra.

1.6. Tierra (Ground o Earth):

1.6.1. Para sistemas eléctricos, es una expresión que generaliza todo lo referente a sistemas de puesta a tierra. En temas eléctricos se asocia a suelo, terreno, tierra, masa, chasis, carcasa, armazón, estructura o tubería de agua. El término “masa” solo debe utilizarse para aquellos casos en que no es el suelo, como en los aviones, los barcos, los carros y otros.

1.7. Conductor del Electrodo de Puesta Tierra (Grounding Electrode Conductor):

1.7.1. Conductor que es intencionalmente conectado a una puesta a tierra, sólidamente, para distribuir la tierra a diferentes sitios de una instalación.

1.8. Resistividad del Suelo:

1.8.1. Representa la resistencia específica del suelo a cierta profundidad, o de un estrato del suelo; se obtiene indirectamente al procesar un grupo de medidas de campo; su magnitud se expresa en (Ωm) o (Ωcm) y es inversa a la conductividad. La resistividad eléctrica (ρ): Es la relación entre el gradiente de potencial en un material y la densidad de corriente que resulta en el mismo. Es la resistencia específica de una sustancia. Numéricamente es la resistencia ofrecida por un cubo de 1m x 1m x 1m, medida entre dos caras opuestas.

1.9. Resistividad Aparente:

1.9.1. Es la resistividad obtenida con una medida directa en el suelo natural, bajo el esquema geométrico especificado por el método de cuatro (4) electrodos, aplicado con circuitos independientes de corriente y potencial; en suelo estratificado es sólo un indicador de la resistividad global hasta cierta profundidad y se requieren varios valores con diferentes distancias entre los electrodos, para calcular las resistividades de cada estrato.

1.10. Resistencia Mutua de Electrodos:

1.10.1. Fenómeno resistivo que aparece entre electrodos de puesta a tierra o puntos próximos en el suelo, mediante el cual, la corriente que se dispersa a través de uno de ellos, modifica el potencial del otro. Su unidad es el (Ω).

1.11. Potencial Eléctrico:

1.11.1. Diferencia de potencial entre el punto y alguna superficie equipotencial, usualmente la superficie del suelo, a la cual arbitrariamente se le asigna potencial cero (tierra remota).

1.12. Tierra Remota:

1.12.1. Es una zona lo suficientemente alejada con respecto a la puesta tierra considerada, en la cual se puede asumir que su potencial es cero y que no cambia aún habiendo inyección de corriente en la puesta a tierra bajo estudio.

1.13. Acero inoxidable martensítico:

1.13.1. Aceros al cromo (11.5% a 18%) con alto contenido de carbón (0.15% a 1.2%). Presentan elevada dureza y resistencia mecánica, se endurecen por tratamiento térmico y son magnéticos.

1.14. Acero inoxidable Austenístico:

1.14.1. Aceros al cromo­níquel (16% a 30% Cr y 6% a 22% Ni) con bajo contenido de carbón (0.20% máximo). Presentan elevada resistencia a la corrosión, ductilidad y gran facilidad de limpieza; se endurecen por trabajo en frío y no son magnéticos.

2. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

2.1. 1. Método de caída de potencial:

2.1.1. -Gradientes de Potencial.

2.1.2. -Método de la pendiente

3. ASPECTOS TECNICOS

3.1. 1. GENERALIDADES: Se entiende que un equipo o componente de un sistema eléctrico está puesto a tierra, cuando se conecta a la tierra por medio de dispositivos conductores de electricidad adecuados. El término normalizado para designar la resistencia ofrecida al paso de una corriente eléctrica por el suelo desde una puesta a tierra, es “Resistencia de Puesta a Tierra”.

3.1.1. -Requisitos básicos de una puesta a tierra.

3.1.2. -Componentes de la resistencia de puesta a tierra.

3.1.3. -Resistividad del suelo.

3.2. 2. Requisitos específicos:

3.2.1. - Valores recomendados de Resistencia de Puesta a Tierra

4. Por puesta a tierra generalmente entendemos una conexión eléctrica a la masa general de la tierra, siendo esta última un volumen de suelo, roca etc., cuyas dimensiones son muy grandes en comparación al tamaño del sistema eléctrico que está siendo considerado

5. METODOLOGÍA PARA CASOS ESPECIALES

5.1. 1. Medida de resistencia de puesta a tierra sobre pavimentos o suelos de concreto

5.2. 2. Medida de la RPT mediante medidor tipo pinza

6. DISPOSITIVOS, EQUIPOS Y MATERIALES

6.1. 1. Electrodos

6.2. 2. Cableado

6.3. 3. Herramienta de Hincado

6.4. 4. Calibración de la medida

7. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN

7.1. 1.Consideraciones de Seguridad:

7.1.1. - Medición de RPT en Descargadores de Sobretensión (DPS)

7.1.2. -Medición de RPT de Subestaciones

7.2. 2. Consideraciones de orden práctico.

7.3. 3.Espaciamiento y dirección de la medidas (Método Wenner) .