Tierras

PUESTAS A TIERRA NEC (2005), IEEE 142 e IEEE 80
INTRODUCCIÓN
¡Que tema tan inmenso y noble el de las puestas a tierra! Presenta unas
características muy particulares, entre las que citaremos: Es un
rompecabezas que le saca canas verdes a muchos; siempre ha estado
rodeado de mitos y misterios; permite la ubicación de sus adeptos, desde el
extremos puramente teórico, hasta la más simple artesanía práctica; facilita
tapar con tierra los desaciertos: le permite especular a muchos, delirar a
unos pocos y posar de sabelotodo al que tenga una audiencia de bajo nivel
técnico, y en muchas ocasiones visto como un simple requisito, por las
oportunidades de evitar las normas; alcanza hasta para hacer trueque de
los parámetros eléctricos. ¿No será que por no estar al alcance de los ojos,
algunos también las alejan de la mente? En este panorama, el tema es
tomado en la mayoría de las veces, con una simpleza tal, que raya en la
irresponsabilidad; quizás por su definición general tan simple. Por todo
ello, en la práctica cotidiana se ven las ochocientas formas de construir y
conectar mal un sistema de puesta a tierra. Pero la naturaleza es sabia y ha
encontrado en los daños su mejor forma de protestar por tanto olvido.
Tomado del libro “Tierras soporte de seguridad eléctrica” de Favio Casas Ospina
PUESTAS A TIERRA NEC (2005), IEEE 142 e IEEE 80
INTRODUCCIÓN
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NORMA, CÓDIGO Y REGLAMENTO
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NEC 1999, 2002 y 2005.
HANDBOOK 2005.
IEEE 142: Práctica recomendada por el IEEE para el
aterrizamiento de sistemas de potencia comerciales e
industriales.
IEEE 80: Guía para la seguridad en aterrizamiento para
subestaciones en corriente alterna.
Código eléctrico de Costa Rica.
IEEE 665 Guía para la seguridad en aterrizamiento para
centrales de generación en corriente alterna.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Razones básicas para el aterrizamiento
1.
2.
3.
Limitación de los voltajes causados por la rayería o por
contacto accidental de conductores de la empresa distribuidora
con conductores de alto voltaje.
Estabilización del voltaje bajo condiciones normales de
operación (lo cual mantiene el voltaje a un nivel relativo a
tierra, con lo cual cualquier el equipo conectado al sistema
será sometido solamente a una diferencia de potencial).
Facilitar la operación de un dispositivo de sobrecorriente, tales
como fusibles, disyuntores termomagnéticos o relés, bajo una
condición de falla a tierra (brindar un camino de baja
impedancia).
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DEFINICIONES IDIOMÁTICAS
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DEFINICIONES IDIOMÁTICAS
GROUNDED: CONDUCTOR AISLADO QUE INTENCIONALMENTE ES
PUESTO A TIERRA (NEUTRO)
GROUNDING: CONDUCTOR DESNUDO O AISLADO QUE ESTA
PUESTO A TIERRA (TIERRA)
BOUNDING: ENLAZAMIENTO O CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL.
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SECCIÓN No 2: SISTEMAS DE ATERRIZAMIENTO
Puesta a tierra de acometidas
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SECCIÓN No 5: Enlazamiento o conexión equipotencial
Conexión equipotencial para sistemas de rayería.
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Parte III: Electrodos permitidos por el código.
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Parte III: Electrodos permitidos por el código.
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! 25 Ohms NEC 2008!
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! 25 Ohms NEC 2011!
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! 25 Ohms NEC 2011!
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NEC 2008 250-32
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NEC 2008 250-32
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IEEE 80
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RESISTIVIDAD Y RESISTENCIA

Resistividad eléctrica del suelo es la resistencia de un
volumen definido que tenga una sección transversal y
longitud unitaria y sus medidas son ohmios-m.
a
a
a
A
V
A
B
E
ES
C
D
H
S
E/ES
S/H
ON
Fig. 3
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CÁLCULO DE RESISTIVIDAD
FÓRMULACIÓN COMPLETA.
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RESISTIVIDAD
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RESISTIVIDAD
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RESISTIVIDAD
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CÁLCULO DE RESISTIVIDAD
FÓRMULACIÓN SIMPLIFICADA.
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RESISTIVIDAD Y RESISTENCIA

Resistividad eléctrica del suelo es la resistencia de un volumen definido
que tenga una sección transversal y longitud unitaria y sus medidas
son ohmios-m.
TIPO DE TERRENO
RESISTIVIDAD
(OHMIOS-M)
Orgánico mojado
10
Húmedo
100
Seco
1000
Cama de roca
10000
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RESISTIVIDAD Y RESISTENCIA

Resistencia eléctrica es la mediada de la eficiencia de un
electrodo(s) enterrado (varilla, plato, anillo,etc) y sus medidas
son ohmios.
20 m
20 m
A
V
A
B
C
Pica sonda
Pica auxiliar
Cables de línea
P.T ierra
Rx
E
ES
S
E/ES
H
S/H
ON
Fig. 2
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
DISEÑO DE UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Existen formulaciones que permiten saber de previo que valor
podrá tener un sistema de puesta a tierra.
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
DISEÑO DE UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Existen formulaciones que permiten saber de previo que valor
podrá tener un sistema de puesta a tierra.
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Sabiendo el valor de una varilla, se puede conocer cuanto darán otra varillas
sumadas, dividiendo por el número de varas y multiplicando por (x).
Multiplicando factores para varias Varas
No de varillas
X
2
1.16
3
1.29
4
1.36
8
1.68
12
1.8
16
1.92
20
2
24
2.16
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Existen formulaciones que permiten saber de previo que valor
podrá tener un sistema de puesta a tierra.
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Consideraciones de corto circuito.
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VALORES RECOMENDADOS
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VALORES RECOMENDADOS
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VALORES RECOMENDADOS
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VALORES RECOMENDADOS
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Evolución del código y otros estándares J-STD-607 A.
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DESCARGAS ATMOSFERICAS
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DESCARGAS ATMOSFERICAS
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Protección de equipos .