Sistema puesta a Tierra

Universidad nacional de ingeniería Salvatierra tucto Aly Junio2014 Sistema Puesta a Tierra (SPAT) Generalidades de l

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Universidad nacional de ingeniería Salvatierra tucto Aly

Junio2014

Sistema Puesta a Tierra (SPAT)

Generalidades de los Sistemas Puesta a Tierra

Definición

Sistemas SPAT en instalaciones externas

Definiciones Básicas

Elementos

Función

Barra principal de tierra Zona aislada de tierra

Estudio de Suelos

Objetivo Importancia

Sistemas SPAT en instalaciones internas

Sub-sistema de tierra exterior-inferior En Redes de Computos

Electrodos de Tierra

Importancia

Conexión Eléctrica

Es una

Sistema Físico

Eléctrico

Electrónico

Cuerpos metálicos

SPAT

Generalidades de los Sistemas Puesta a Tierra

al

Suelo

Conectores Casa

Elementos

Conductores eléctricos que unen un punto del sistema con los electrodos. Terreno que envuelve a los electrodos Unión del electrodo con la línea de tierra (acoplado con soldadura)). Elemento que hace contacto directo con el suelo.

SPAT Función Y Objetivo

Garantizar protección

Garantizar calidad

de

de Su

Personas

Equipos

Servicio

Instalaciones

Importancia Detectar fallas

permite Atenuar emisiones Evitar sobretensiones Escurrir cargas

Definiciones

Tierra

Suelo Acondicionado

Diseño Sistemas Spat Externos

Características propias

con

Terreno

Eléctricas

Químicas Físicas

Para instalar un Sistema puesta a tierra

el cual tiene

Resistencia

Resistividad

oposición

Grado de dificultad que encuentran

Circular

Corriente eléctrica

la

los

electrones

Estudio del suelo

clasificación del suelo Naturaleza del Terreno

Resistividad (Ohm*m)

Arcillas

50

Arena arcillosa

500

Arena silícea

3000

Calizas agrietadas

1000

Calizas blandas

300

Calizas compactas

5000

Granitos

10000

Gravas

10000

Humus

150

Limo

100

Margas

200

Pizarras

300

Terrenos pantanosos

30

Tipo de suelo

Métodos de Medición de Resistividad Wenner

La corriente se inyecta a través de los electrodos exteriores y el potencial se mide a través de los electrodos interiores

La separación entre los electrodos centrales o de potencial (a) se mantiene constante. Las mediciones se realizan variando la distancia de los electrodos exteriores a partir de los electrodos interiores, a distancia múltiplos (na) de la separación base de los electrodos internos (a).

SCHLUMBERGER

3 Polos

Consiste en instalar 3 electrodos a una distancia determinada (se recomienda 20 Mts). El primer electrodo es la barra o pieza a medir cuya función directa es la de drenar corriente al suelo. El segundo electrodo es el auxiliar de voltaje, y el ultimo electrodo es el auxiliar de corriente.

Factores que Afectan la Resistividad del Suelo Concentración y Sales disueltas

Estratigrafía

Humedad

Anisotropía

Granulometría

Temperatura

Otros Factores objetos enterrados

grandes Corrientes

compactación

grandes potenciales

Electrodos De Tierra son elementos

hacen

contacto directo

en el

suelo

Verticales

Barras

Placas

Tipos Anillos

Mallas

Horizontales Químicas

Ejemplo Sistema Puesta a Tierra Externo

Barra Principal de Tierra (MGB)

Se monta generalmente en la pared del sitio de telecomunicaciones, proporcionando la ruta más directa del conductor de campo de tierra de la oficina central. Todos los terminales a la barra MGB deben ser conectados al conductor por medio de sujetadores del tipo de lengüetas de dos pernos que tengan conexión de compresión o soldadura exotérmica con el conductor. La configuración de la unión a la barra MGB facilita la concentración y disipación de altas sobre corrientes generadas afuera del cableado de la planta, equipo de radio, etc. por medio de las secciones (P) y (A) de la barra

punto común de

conexión para

Productores de sobrevoltajes transitorios

Absorbedores de carga sobrevoltajes transitorios

Presenta

Generadores de sobre corrientes

Sección P

Sección N

Sección I

Punto de conexión

para

Equipo a tierra no aislado Tierras IGZ

Área donde todo el equipo y sus componentes de hierro contenidos allí dentro están aislados de las otras tierras y sus conexiones a tierra, excepto una conexión única a la Barra de Ventana a Tierra (GWB)

Todo el equipo ubicado dentro de la zona IGZ flota a un potencial de voltaje igual al de la barra GWB, debido a que el concepto de un solo punto de tierra, es utilizado

Compartimiento En edificios

Interior equipos

se efectúan a una barra de cobre llamada Barra de Tierra Principal (MGB). La cual ofrece un punto de baja resistencia para todas las tierras interiores

Todo el equipo RF

Se conecta

Sub Sistema de Tierra

Exterior

a Para

Sitios de Torres de radio consiste de un conductor desnudo enterrado usualmente en forma de anillo alrededor del edificio

El anillo de tierra exterior que proporciona la conexión primaria a tierra. Los dos anillos el de la torre y el del edificio se conectan conjuntamente y son complementados con varillas de tierra

SPAT Redes de Computadoras aterradas Punto de referencia de tierra de

sistemas computarizados

sistemas electrónicos Manteniendo

Plano equipotencial para todos los equipos y así evitar diferencia de voltajes peligrosos o que puedan afectar el buen funcionamiento del equipo electrónico

IMPORTANCIA DE SPAT

en

Instalaciones Internas

Instalaciones Externas

Es importante realizar una conexión a tierra en un edificio ya que hay una gran cantidad de equipos electrónicos y una corriente indeseable o sobre tensión que podría causas una pérdida muy costosa en estos equipos a demás de que dentro de esos edificios normalmente están ocupados por personas y si un cable que no este bien aislado hiciera contacto con algún material conductor que este expuesto a la persona podría causar algún accidente

Evita que las descargas atmosféricas caigan en lugares indeseados y puedan ocasionar algún accidente o dañar nuestros equipos, lo cual se logra mediante sistemas de pararrayos los cuales deben conectarse directo a tierra