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Toda instalación eléctrica de baja tensión requiere de un correcto sistema de puesta a tierra, el cual tiene por objeto proteger vidas y bien- es de los efectos dañinos de la corriente eléctrica, así como garantizar el funciona- miento adecuado de toda la instalación. Un sistema de dispersión de puesta a tierra con resitencia baja y y dimensionamiento térmico y dinámico adecuado asegura la correcta operación de los dispositivos de protec- ción por fallas de aislación y sobretensiones transitorias. Referencias Norma iram 2281 “Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos” Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364. (REI) Manual teórico-práctico de “Mediciones en Instalaciones Eléctricas” de Metrel. i ¿Por qué es necesario medir la resistencia de puesta a tierra? onsiderando una falla de ais- lamiento en la carga que apli- que una tensión en la masa distin- ta de cero (potencial de tierra), por el lazo de falla circulará una corriente de falla Id, que según el REI, edición Marzo 2006 y la Norma IRAM 2281 deberá cumplir con, En el caso que, la reglamentación establece que deberá ocurrir el disparo de un dispositivo de protección que corte la alimentación en un tiempo infe- rior a los 5 segundos. el disparo del dispositivo de pro- tección deberá ser instantáneo, en un tiempo inferior a los 0,17 segundos. La REI establece: ¨el máximo valor de la resistencia de puesta a tierra será el necesa- rio para garantizar que la tensión de contacto Vc no sea mayor que los valores indicados. El valor resultante será menor que 10 ¨ Resistencia de puesta a tierra El sistema de puesta a tierra está compuesto por: Conductor de protección PE Electrodo de puesta a tierra Tierra física (suelo) La resistencia de puesta a tierra depende fundamentalmente del tipo de electrodo, de la profundi- dad a la cual se encuentra ente- rrado y, por sobre todo, de la resistividad del terreno. Tipos de electrodo Las normas IRAM, así como las reglamentaciones locales, permi- ten emplear como electrodos a diversos elementos. Las mismas permiten seleccionar los materiales, longitudes, seccio- nes de los conductores, etc., así como las conexiones a los mis- mos, de modo que presenten la sección adecuada para transportar las corrientes de fallas sin sobre- calentamientos. Los materiales que los constituyen pueden ser, acero galvanizado por inmersión en caliente, cobre o una mezcla de acero-cobre. La norma IRAM 2281-Parte1 inciso 4.6.2 establece el tipo de material y las dimensiones para cada electrodo. La REI en inciso 771-C.2.2.1 lista una serie de electrodos permiti- dos, siendo los más comunes: C Figura 1. Conexión a tierra en un sistema de distribución TT. continúa en página 2 Si

Medir Resistencia Tierra

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documento sobre como medir la resisitividad del suelo

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  • Toda instalacin elctrica de

    baja tensin requiere de un

    correcto sistema de puesta

    a tierra, el cual tiene por

    objeto proteger vidas y bien-

    es de los efectos dainos de

    la corriente elctrica, as

    como garantizar el funciona-

    miento adecuado de toda la

    instalacin.

    Un sistema de dispersin de

    puesta a tierra con resitencia

    baja y y dimensionamiento

    trmico y dinmico adecuado

    asegura la correcta operacin

    de los dispositivos de protec-

    cin por fallas de aislacin y

    sobretensiones transitorias.

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    Por qu es necesario medir laresistencia de puesta a tierra?

    onsiderando una falla de ais-lamiento en la carga que apli-

    que una tensin en la masa distin-ta de cero (potencial de tierra), porel lazo de falla circular unacorriente de falla Id, que segn elREI, edicin Marzo 2006 y laNorma IRAM 2281 deber cumplircon,

    En el caso que,

    la reglamentacin establece quedeber ocurrir el disparo de undispositivo de proteccin que cortela alimentacin en un tiempo infe-rior a los 5 segundos.

    el disparo del dispositivo de pro-teccin deber ser instantneo, enun tiempo inferior a los 0,17segundos. La REI establece:el mximo valor de la resistenciade puesta a tierra ser el necesa-rio para garantizar que la tensinde contacto Vc no sea mayor quelos valores indicados. El valorresultante ser menor que 10

    Resistencia de puesta a tierraEl sistema de puesta a tierra estcompuesto por: Conductor de proteccin PE

    Electrodo de puesta a tierra Tierra fsica (suelo)La resistencia de puesta a tierradepende fundamentalmente deltipo de electrodo, de la profundi-dad a la cual se encuentra ente-rrado y, por sobre todo, de laresistividad del terreno.

    Tipos de electrodoLas normas IRAM, as como lasreglamentaciones locales, permi-ten emplear como electrodos adiversos elementos. Las mismas permiten seleccionarlos materiales, longitudes, seccio-nes de los conductores, etc., ascomo las conexiones a los mis-mos, de modo que presenten laseccin adecuada para transportarlas corrientes de fallas sin sobre-calentamientos.Los materiales que los constituyenpueden ser, acero galvanizado porinmersin en caliente, cobre o unamezcla de acero-cobre. La normaIRAM 2281-Parte1 inciso 4.6.2establece el tipo de material y lasdimensiones para cada electrodo.

    La REI en inciso 771-C.2.2.1 listauna serie de electrodos permiti-dos, siendo los ms comunes:

    CFigura 1. Conexin a tierra en un sistema de distribucin TT.

    contina en pgina 2

    Si

  • Por qu es necesario medir la resistencia de puesta a tierra?

    viene de pgina 1

    EElleeccttrrooddooss ddee cciinnttaass,, ccaabblleess ooaallaammbbrreess::Estos electrodos consisten enconductores enterrados horizon-talmente a una profundidad mni-ma de 0,5 metros.Tales electrodoshacen intervenir una gran cantidadde volumen de terreno.Normalmente se colocan forman-do una malla.

    EElleeccttrrooddooss ddee ttiieerrrraa ddee cciimmiieennttooss::Utilizan la estructura de loscimientos de la construccin civilcomo puesta a tierra.

    EElleeccttrrooddooss ddee jjaabbaalliinnaass::Es un mtodo sencillo, econmicoy de rpida instalacin, ya que serealiza por hincado directo. Consiste en varillas cilndricaslisas, de diversas longitudes ymateriales. Por lo general se utili-zan varias, hincadas en paralelo,como mtodo para disminuir laresistencia total.

    EElleeccttrrooddooss ddiinnmmiiccooss::Es una modificacin de la jabalinaantes mencionada. Son dispositi-vos electrolticos que se desarro-llan para lograr tomas de tierrabajas y estables tanto en suelos dealta resistividad como en rocas.Tiene la capacidad de dispersarcorrientes elctricas de alta inten-sidad durante tiempos prolonga-dos, sin que ocurran variacionesqumicas en el terreno donde estainstalado.

    EElleeccttrrooddooss ddee ppllaaccaass::Estn constituidos por una plan-cha de cobre o de acero cincadoenterrada directamente en elterreno.Este mtodo posee una mayorsuperficie de contacto, pero escostoso y en algunas situacionesalcanza gradientes de tensinpeligrosos.

    Resistividad del terrenoLa resistividad del terreno, es sinduda, el factor ms importante.

    La resistividad del terreno se defi-ne como la resistencia que semedir entre dos caras opuestasde un cubo de volumen unitario. Se mide en y se simbolizacon la letra .

    La condiciona: Tipo de suelo Humedad del suelo Salinidad Compactacin Estratos en que esta dividido elterreno Temperatura del suelo Factores estacionarios Factores de origen elctrico

    Medicin de la resistencia de puesta atierraLa norma IRAM 2281-1 en elanexo A propone el mtodo deCAIDA DE POTENCIAL, que consiste en:

    Inyectar una corriente conocidaentre el electrodo que se pre-tende medir y un electrodo au-xiliar, colocado a una distancia .Una distancia valida L es tomar 5veces la longitud del electrodo ,de modo que se desprecie lainductancia mutua.

    Luego, medir la cada de tensinentre el electrodo y otro elec-trodo auxiliar PP, ubicado entre y a una distancia de .(Ver figura 2.)Al variar la distancia del electrodoPP, se puede encontrar la curva depotencial en funcin de la distan-cia . La resistencia de puesta a tierra

    es la relacin entre la

    diferencia de potencial y la co-

    diferencia de potencial y lacorriente

    Se debe tomar el valor de dadopara , que generalmentecorresponde al valor medido para

    donde la curva sehace plana.

    Consideraciones a tener en cuenta a lahora de realizar una medicin Desenrollar por completo loscables que van a ser utilizadospara no producir errores por aco-plamiento magntico. Chequear la existencia de ele-mentos metlicos en el suelo quepuedan dar error en la medicin La inyeccin de corriente debeser de tipo alterna para evitarerrores de potencial incorrecto. Si el instrumento utilizado no esautomtico y lo permite, variar lafrecuencia del generador para eli-minar errores dados por corrien-tes parsitas. Elegir un da tpico para realizarla medicin, en cuanto a la hume-dad del terreno, ya que si el ensa-yo se realiza luego de una lluvia laresistencia va a ser menor. Realizar varias medicionesmodificando la distancia del elec-trodo de potencial.

    Figura 2. Mtodo de medicin Cada de Potencial

    Figura 3. Curva de Potencial vs. Distancia