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Guía Didáctica: Análisis, instalación y pruebas de Resistencia de Tierra

Una conexión a tierra deficiente contribuye al tiempo de inactividad, pero la falta de una buena conexión a tierra también es peligrosa y aumenta el riesgo de falla del equipo. Con el tiempo, los suelos corrosivos con alto contenido de humedad y sal y altas temperaturas pueden degradar las varillas de tierra y sus conexiones. Entonces, aunque el sistema de tierra tenía valores bajos de resistencia de tierra cuando se instaló inicialmente, la resistencia del sistema de tierra puede aumentar si las varillas de tierra están corroídas.

Los probadores de puesta a tierra son herramientas de resolución de problemas indispensables para ayudarlo a mantener el tiempo de actividad. Se recomienda que todas las puestas a tierra y las conexiones a tierra se verifiquen al menos una vez al año como parte de su plan de mantenimiento predictivo normal. Si se mide un aumento en la resistencia de más del 20% durante estas verificaciones periódicas, el técnico debe investigar la fuente del problema y hacer la corrección para disminuir la resistencia reemplazando o agregando varillas de tierra al sistema de tierra.

¿Qué afecta la resistencia a tierra?

Cuatro variables afectan la resistencia de tierra de un sistema de tierra: longitud o profundidad del electrodo de tierra; el diámetro del electrodo de tierra; el número de electrodos de tierra y el diseño del sistema de tierra.

Longitud / profundidad del electrodo de tierra: Conducir los electrodos de tierra más profundamente es una forma muy efectiva de reducir la resistencia de tierra. El suelo no es consistente en su resistividad y puede ser impredecible. El nivel de resistencia generalmente se puede reducir en un 40% adicional duplicando la longitud del electrodo de tierra. A veces es imposible clavar las varillas de tierra más profundamente, en áreas compuestas de roca, por ejemplo. En estos casos, los métodos alternativos, incluido el cemento de puesta a tierra, son viables.

Diámetro del electrodo de tierra: El aumento del diámetro del electrodo de tierra tiene muy poco efecto en la reducción de la resistencia. Por ejemplo, podría duplicar el diámetro de un electrodo de tierra y su resistencia solo disminuiría en un 10%.

Número de electrodos de tierra: El uso de varios electrodos de tierra proporciona otra forma de reducir la resistencia de tierra. Se clava más de un electrodo en el suelo y se conecta en paralelo para reducir la resistencia. Para que los electrodos adicionales sean efectivos, la separación de las varillas adicionales debe ser al menos igual a la profundidad de la varilla impulsada. Las esferas de influencia de los electrodos de tierra se cruzarán y la resistencia no se reducirá sin el espaciado adecuado. La Tabla 1 proporciona varias resistencias de tierra que se pueden utilizar como regla general.

Medición de resistividad del suelo

La resistividad del suelo es necesaria al determinar el diseño del sistema de puesta a tierra para nuevas instalaciones (aplicaciones de campo verde) para cumplir con sus requisitos de resistencia a tierra. Idealmente, encontraría una ubicación con la menor resistencia posible. Las malas condiciones del suelo se pueden superar con sistemas de puesta a tierra más elaborados. La composición del suelo, el contenido de humedad y la temperatura tienen un impacto en la resistividad del suelo. El suelo rara vez es homogéneo y su resistividad variará geográficamente y a diferentes profundidades. El contenido de humedad cambia estacionalmente, varía según la naturaleza de las subcapas de la tierra y la profundidad del nivel freático permanente. Se recomienda que las varillas de tierra se coloquen lo más profundamente posible en la tierra ya que el suelo y el agua son generalmente más estables en los estratos más profundos.

Análisis, instalación y pruebas de Resistencia de Tierra

Este resumen te dará una idea general de todos el contenido que podrás encontrar en la guía didáctica, arriba te dejamos el enlace para que puedas obtenerlo

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