sistemas electricos de puesta a tierra

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PUESTA A TIERRA ¿Por qué es tan común la práctica de poner a tierra los sistemas eléctricos? 1. CONDUCCION EN TERRENOS

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Presetacion sobre los sistemas de puesta tierra

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  • 1. Porqu es tan comn la prctica de poner a tierra los sistemas elctricos? 1. CONDUCCION EN TERRENOS

2. 2. CLASIFICACIN DE LOS SUELOS 3. 3. VARIABLES QUE AFECTAN LA RESISTIVIDAD DE UN TERRENO.a. Humedad b. Temperatura c. Compactacin del suelo d. Concentracin de sales disueltas 4. HUMEDAD La humedad que posee el terreno determina fuertemente su resistividad. 5. TEMPERATURA La temperatura del terreno tambin es un factor importante a considerar dentro del estudio de los factores que determinan la resistividad de los suelos. 6. COMPACTACIN DEL SUELO Una mayor compactacin del suelo disminuye la distancia entre las partculas y se logra una mejor conduccin a travs de la humedad contenida. 7. CONCENTRACIN DE SALES DISUELTAS La concentracin de sales disueltas en el terreno es un factor determinante en la resistividad del mismo. 8. Como se mencion al comienzo, la resistividad del terreno es de importancia decisiva en el proyecto de una puesta a tierra y la nica forma de conocerla con exactitud es mediante medidas directas de campo. 9. los cuatro electrodos se ubican sobre un mismo eje; se inyecta corriente al terreno a travs de los electrodos de corriente externos y se mide la diferencia de potencial entre los electrodos de potencial internos. 10. CONFIGURACIN DE 4 ELECTRODOS 11. MATERIALES Telurometro GEOHM 3 4 estacas (electrodos) Cables banana 2 carretes de cable Huincha de medir Mazo 12. ELECTRODOS DE TIERRA El electrodo de tierra es el componente del sistema de puesta a tierra que est en contacto directo con el terreno y as proporciona un medio para botar o recoger cualquier tipo de corrientes de fuga a tierra. 13. EL ELECTRODO PUEDE TOMAR DIVERSAS FORMAS: BARRAS VERTICALES, PLACAS Y CONDUCTORES HORIZONTALES. LAS FORMAS MS COMUNES SE DESCRIBEN A CONTINUACIN. 14. BARRAS Esta es la forma ms comn de electrodos, porque su costo de instalacin es relativamente barato y pueden usarse para alcanzar en profundidad, suelo de baja resistividad, slo con excavacin limitada y relleno. 15. PLACAS Se usa varios tipos de placas para propsitos de puesta a tierra, pero el nico tipo que se considera generalmente como electrodo debe ser slido y de tamao sustancial. 16. ELECTRODOS HORIZONTALESEstn hechos de cintas de cobre de alta conductividad o conductores retorcidos (cables). o barras verticales 17. ELECTRODOS SECUNDARIOS Existen algunos tipos interesantes de electrodos secundarios, cuyo propsito es mejorar el comportamiento de un electrodo de tierra. Ellos incluyen pozos de tierra y embalses de terreno. 18. METODO ARTIFICIAL PARA REDUCIR LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO MARCONITAEs esencialmente un concreto conductivo en el cual un agregado carbonceo reemplaza el agregado normal usado en la mezcla del concreto. 19. BENTONITA Es una arcilla color pardo, de formacin natural, que es levemente cida, con un pH de 10,5. Puede absorber casi cinco veces su peso de agua y de este modo, expandirse hasta treinta veces su volumen seco. 20. YESO Ocasionalmente, el sulfato de calcio (yeso) se usa como material de relleno, ya sea solo o mezclado con Bentonita o con el suelo natural del rea. Tiene baja solubilidad, por lo tanto no se desprende fcilmente lavndolo y tiene baja resistividad (aproximadamente 5-10 ohm-metro en una solucin saturada). 21. OTROS MATERIALES A menudo se presentan nuevos materiales, por ejemplo una solucin de cobre que crea un gel al mezclarse con otros qumicos. 22. MATERIALES DE RELLENO INACEPTABLES En el pasado se us ceniza y escoria de estaciones de potencia (centrales), cuando se pens que su contenido de carbn poda ser beneficioso.. 23. El mantenimiento de los sistemas de tierra normalmente forma parte del mantenimiento de todo el sistema elctrico en su conjunto. La calidad y frecuencia del mantenimiento debe ser suficiente para prevenir dao, en la medida que sea practicado razonablemente. 24. pueden encontrarse algunas recomendaciones respecto del tipo de mantenimiento requerido y la frecuencia para varios tipos de instalaciones:a. Inspeccin b. Examen 25. INSPECCIN La inspeccin del sistema de tierra en una instalacin normalmente ocurre asociada con la visita para otra labor de mantenimiento. 26. EN LO QUE SIGUE SE RESUME EL PROCEDIMIENTO EN DIFERENTES INSTALACIONES: 27. INSTALACIONES DOMSTICAS Y COMERCIALES. La inspeccin normalmente toma lugar asociada con otro trabajo en el local, por ejemplo, mejoramiento del servicio, extensiones, etc. 28. FBRICAS Se recomienda una inspeccin regular de la instalacin elctrica, segn la reglamentacin pertinente. Debiera mantenerse un registro de la fecha y observaciones de cada inspeccin. 29. INSTALACIONES CON PROTECCIN CONTRA DESCARGA DE RAYO. Nuevamente se recomienda una inspeccin regular, y debe ser documentada, para cumplir las disposiciones reglamentarias pertinentes 30. SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIN INDUSTRIALES O DE LA COMPAA ELCTRICA. Estas requieren inspeccin regular, tpicamente una vez al ao, con inspeccin visual de todo el arreglo visible de conductores del sistema de tierra. 31. SUBESTACIONES PRINCIPALES DE COMPAAS ELCTRICAS. Estas son monitoreadas continuamente por control remoto e inspeccionadas frecuentemente tpicamente 6 a 8 veces al ao. 32. EXAMEN El examen de un sistema de tierra normalmente es parte del examen del sistema elctrico en su conjunto. 33. INSTALACIONES DOMSTICAS Y COMERCIALES El examen de estas instalaciones por parte de un contratista elctrico se hace normalmente a solicitud del cliente. 34. COMO PARTE DEL EXAMEN SE REQUIEREN DOS TIPOS DE PRUEBAS INDEPENDIENTES: 1 Una prueba de impedancia del circuito de tierra. Se dispone de instrumentos de prueba comerciales para este propsito.2 Una prueba de funcionamiento de todos los interruptores de corriente residual existentes en la instalacin. Esta prueba debe ser independiente del botn de ensayo incorporado en el interruptor. Fbricas. Se requiere de un examen regularmente, de acuerdo con el tipo de instalacin. 35. 3 Una prueba de impedancia del circuito de prueba. 4 Una prueba de funcionamiento de todos los interruptores de corriente residual. 5 Una prueba de conexin de todas las partes metlicas ajenas al sistema elctrico, es decir, tableros metlicos, gabinetes de control, distribuidores automticos, etc. 36. RESISTENCIA DEL ELECTRODO DE TIERRA Si la instalacin tiene su propio electrodo de tierra independiente, entonces como parte del examen debe medirse el valor de resistencia a tierra del electrodo y compararlo con su valor de diseo. 37. INSTALACIONES CON PROTECCIN CONTRA DESCARGA DE RAYO. Se recomienda que el examen se realice confrontando con una norma relativa al tema para asegurar que la instalacin cumple con la reglamentacin vigente, se requiere las siguientes pruebas: 38. 1 Valor de resistencia a tierra del electrodo. Esto significa previamente aislar el electrodo de los conductores de bajada del sistema de proteccin contra rayos 39. SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIN INDUSTRIALES O DE LA COMPAA ELCTRICA. El examen se realiza menos frecuentemente tpicamente una vez cada 5 6 aos. Se recomienda una inspeccin muy rigurosa, removiendo cubiertas, etc., 40. LAS SIGUIENTES PRUEBAS SE REALIZAN TPICAMENTE, CON EL EQUIPO NORMALMENTE EN SERVICIO. 1 Prueba de conexin entre el electrodo de tierra y partes metlicas normalmente accesibles. 2Recorrido del electrodo enterrado y examen de ste en algunos sitios para asegurar que no ha sufrido corrosin. 3Se mide el valor de resistencia del electrodo a tierra del lado de alta tensin y se compara con valores previos o de diseo. 41. 4 Se revisa el valor del ndice de acidez pH del suelo. 5Una prueba de grado de separacin, para asegurarse que el electrodo de alta tensin y el electrodo de baja tensin estn elctricamente separados. Esta prueba no se requiere si las condiciones de diseo permiten conectar ambos sistemas de electrodos. 42. Los sistemas de puesta a tierra presentan fallas a causa de los siguientes problemas: 43. 1.Falta de normativa, el diseador o usuario, desconoce o no aplica los principios establecidos en las normas; sean NTC 2050, RETIE donde se previenen todas estas fallas. 44. 2. Errores de medicin, la principal causa de esta falla es al efectuar mediciones incompletas tanto en el terreno como en el sistema completo. 45. 3. Mantenimiento, la gran mayora de las instalaciones requieren un mantenimiento peridico, que usualmente no se efecta. 46. 4. Costo, es la falta de evaluacin de los costos de las fallas comparadas contra los costos de inversin de estos sistemas; adicionalmente, la equivocada creencia de utilizar sistemas pequeos o tierras aisladas. 47. 5.Efectos de la Temperatura, es el desconocimiento del clculo de capacidad de descarga del sistema, que ocasiona que no haya proteccin cuando se sobrepasa el valor de temperatura entre el terreno y el electrodo. 48. 6.Terreno heterogneo, falla a causa de una medicin incompleta en un terreno casi siempre no homogneo. 49. 7. Humedad, los cambios de humedad de los terrenos con las estaciones del ao, frecuentemente hacen inoperativos a los sistemas, debido a que la disipacin es de carcter electroltica. 50. 8. Electrodos y materiales utilizados, la mala calidad, y la falta de clculo, disminuyen o limitan altamente a los sistemas. 51. 9. Factor de Agrupamiento, en el que demuestra que los electrodos saturan su disipacin por interaccin de agrupamiento a cortas distancias.