Sistema Puesta a Tierra

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Un sistema de puesta a tierra consiste en la conexión de equipos eléctricos y electrónicos a

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  • JULIO
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SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Un sistema de puesta a tierra consiste en la conexión de equipos eléctricos y electrónicos a tierra, para evitar que se dañen nuestros equipos en caso de una corriente transitoria peligrosa. El objetivo de un sistema de puesta a tierra es: • El de brindar seguridad a las personas. • Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general, al facilitar y garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección. • Establecer la permanencia, de un potencial de referencia, al estabilizar la tensión eléctrica a tierra, bajo condiciones normales de operación. La importancia de realizar una conexión a tierra en un edificio es mucha, ya que en estos edificios hay una gran cantidad de equipos electrónicos y una corriente indeseable o sobré tensión podría causar una pérdida muy costosa en estos equipos. Los fenómenos fisiológicos que produce la corriente eléctrica en el organismo humano dependen del valor de la intensidad de la corriente, tiempo de duración del contacto, callosidad, peso, altura, estado del punto de contacto a tierra. En la resistividad del terreno influyen varios factores que pueden variarla, entre los más importantes se encuentran: Naturaleza del Terreno, Humedad, Temperatura, Salinidad, Estratigrafía, Compactación y las Variaciones estaciónales. Es la resistencia que nos ofrece el terreno hacia la corriente en un sistema de puesta a tierra, esta resistencia depende de la resistividad del terreno y área de los conductores.

-PARTES DE UNA PREPARACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA: Materiales: MATERIALES A EMPLEAR PARA UN POZO A TIERRA           

01Caja de registro con tapa ( 40x40cm) …de concreto 01 Electrodo principal (varilla de cobre puro de 3/4 “ x 2.40 m) 03 Conectores desmontable ( conector pico de loro de 3/4 “ ) XX mts de conductor de conexión (cable Nº 6 AWG ,color amarillo-verde o amarillo ) …..longitud desde el pozo a tierra hasta el tablero eléctrico 06 mts cable de cobre denudo de 50 mm2 o 1/0 ) utilizado como Electrodo auxiliar Pozo vertical ( 1m de diámetro x 3m de profundidad) u horizontal Relleno conductor ( tierra de cultivo , totalmente tamizada en malla de 1/ 2 “ ) Aditivo ( 02 dosis química de Thorgel, Tierragel, Protegel ,Laborgel o similar) 01 balde de plástico de 20 litros de capacidad O1 compactador o pizón de 40 kilos (para compactar la tierra dentro del pozo ) 01 escalera de 3 metros

--Son las que más se aplican por el mínimo de espacio que necesitan Primer Paso: Excavar un pozo de 1mt de diámetro por una profundidad de 3mt desechando todo material de alta resistencia, piedra, hormigón, cascajo, etc. Preparar el arreglo de la varilla de cobre con electrodo auxiliar

Para rellenar el pozo se utilizaremos tierra de cultivo, repítala la operación hasta que el pozo este completado a la mitad, no olvidando que la tierra debe estar húmeda. --(Utilizando dosis química Thorgel) Disuelva el contenido de la bolsa, la primera caja de dosis de Thorgelen 20Lts de agua y viértala en el pozo ,espere que todo sea absorbido ,luego disuelva el contenido de la bolsa Thorgel en 20Lts de agua ,viértala sobre el pozo y espere que sea absorbido totalmente.

TIPOS DE TERRENO: Las características eléctricas del terreno para la instalación de un sistema de puesta a tierra están definidas por su resistividad. A pesar de esta definición relativamente sencilla, la determinación de su valor puede tornarse complicada por dos motivos: el terreno no tiene una estructura homogénea, sino que está formado por capas de diferentes materiales, y la resistividad de un tipo dado de terreno varía mucho, dependiendo de su contenido de humedad . En la práctica, se suele considerar una estructura del terreno homogénea con un valor medio de, que se estima sobre la base de un análisis del suelo o por mediciones específicas. las capas del suelo usadas durante las mediciones debería ser similar a la de la instalación final. En consecuencia, los resultados de las mediciones deben interpretarse siempre con cuidado

El contenido de humedad del suelo puede variar su resistividad en un amplio margen, según la situación geográfica y las condiciones del clima, desde un bajo porcentaje para regiones desérticas, hasta aproximadamente 80 por ciento para pantanosas. La resistividad del terreno depende en gran parte de este parámetro. Para valores de humedad superiores al 30 por ciento, los cambios son muy pequeños y poco significativos; sin embargo, cuando el suelo está seco, es decir, con valores de humedad inferiores al 20 por ciento, la resistividad aumenta muy rápidamente. En regiones de clima templado, por ejemplo en los países europeos, la resistencia de puesta a tierra cambia de acuerdo con la estación del año, debido a las variaciones de humedad. Se debe recordar que la acción de las heladas es semejante al secado; es decir, la resistividad aumenta notablemente. Por este motivo, los cálculos de resistencia de tierra y la previsión de electrodos sólo pueden realizarse con un nivel limitado de precisión. MEDICION DE TIERRA: Los Telurímetros Digitales, realizan mediciones de resistencia de puesta a tierra y ensayos de resistividad de suelos. Estos instrumentos de lectura directa, miden desde 0 hasta 2000Ω y son del tipo auto-rango, es decir que en forma automática buscan la mejor escala de medición para el ensayo a realizar Funcionalidad: . Muy sencillos de utilizar – conecte los cables, oprima el botón test y lea los resultados!! Su display LCD de gran tamaño (caracteres de 18mm (3/4") de altura) es fácil de leer y también indica estado de batería baja, fuera de escala y cables de ensayo cortocircuitados o invertidos. Además el display es retro iluminado (azul electro luminiscente) a fin de facilitar las lecturas bajo cualquier condición de iluminación. Sobre el panel frontal dispone de tres LED indicadores que advierten al operador acera de problemas en la medición para así asegurar que la prueba se realiza de manera precisa y confiable. Los instrumentos están protegidos por fusibles para >250VCA contra una eventual conexión a circuitos energizados. Si se produjese una falla en el sistema los equipos pueden resistir impulsos de hasta 3000VCA o 1000VCC. Características del medidor: Miden la resistividad del terreno por el método de 4 Conexiones • Ejecutan ensayos de tensión de paso y medición de potencial de contacto • AutoRango: automáticamente seleccionan la mejor escala de medición • Diseñados para rechazar altos niveles de ruido eléctrico e interferencias • Operación extremadamente sencilla: conecte – pulse – lea • Los LEDs montados en su frente informan al operador acerca de alto nivel de ruido en la entrada, alta resistencia en el electrodo auxiliar y fallas en las conexiones • Display retro iluminado de gran tamaño muy fácil de leer • Alimentado por baterías (Modelo 4620) • Alimentado por CA con baterías recargables de NiMH (Modelo 4630) • Robusta caja estanca al polvo y al agua de lluvia • Puede ser utilizado para ensayos de continuidad en conexiones • Terminales y cables de conexión codificados por color.

CIRCUITO DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA: Elementos que forman una puesta a tierra A los elementos que forman el conjunto de una puesta a tierra los podemos clasificar de la siguiente forma: Tierra: Necesitamos un terreno que será capaz de disipar las energías que pueda recibir. Toma de tierra: Esta es la instalación de conexión a tierra, consta de las siguientes partes: Electrodos o picas (también llamados jabalinas): Partes metálicas enterradas. Línea de enlace con tierra: Conductor conectado a los electrodos. Bornes de puesta a tierra: conexión entre la línea de enlace y los distintos conductores de protección. Conductores de protección: unen los distintos puntos de la instalación con la línea de enlace.