HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Requisitos de las normas estándar para la resistencia de puesta a tierra

2016-02-18View Original

Thread Content

Las normas estándar para la resistencia de puesta a tierra exigen que: 1. La resistencia de puesta a tierra para la protección contra rayos sea inferior o igual a 10 ohmios; 2. La resistencia de puesta a tierra para la protección de seguridad independiente debe ser menor o igual a 4 ohmios ; 3. La resistencia de puesta a tierra para las conexiones de comunicación independientes debe ser menor o igual a 4 ohmios ; 4. La resistencia de puesta a tierra en corriente continua, de forma independiente, debe ser menor o igual a 4 ohmios ; 5. La resistencia de puesta a tierra contra la electricidad estática debe ser, por lo general, menor o igual a 100 ohmios. 6. El cuerpo de puesta a tierra común (puesta a tierra conjunta) debe tener una resistencia de puesta a tierra no mayor a 1 ohmio. La conexión a tierra del pararrayos forma parte del sistema de protección contra rayos. Si la resistencia de conexión a tierra del pararrayos y la resistencia de conexión a tierra para la protección contra la electricidad estática están dentro de los valores establecidos, entonces se puede conectar la conexión a tierra del equipo antiestático con la del pararrayos. Dado que la resistencia de conexión a tierra del pararrayos es 10 veces menor que la de la conexión a tierra para la protección contra la electricidad estática, en caso de una tormenta eléctrica, la mayor parte de la energía eléctrica se disipará a través del pararrayos. La corriente que fluye a través de la conexión a tierra para la protección contra la electricidad estática puede considerarse despreciable. La puesta a tierra se divide en tres tipos: puesta a tierra de protección: se refiere a la carcasa metálica de los equipos eléctricos, al concreto, a los postes eléctricos, etc. Estos elementos pueden volverse cargados eléctricamente debido a daños en el aislamiento; la puesta a tierra sirve para evitar que esto ponga en peligro la seguridad humana. Menos de 1Ω: Puesta a tierra antiestática: sirve para proteger contra los riesgos causados por la electricidad estática, mediante la puesta a tierra de tanques y tuberías que albergan combustibles inflamables o gas natural, así como de equipos electrónicos. Puesta a tierra contra rayos: Con el fin de dirigir los rayos hacia el suelo, se conecta el extremo de puesta a tierra del equipo protector contra rayos (como las pararrayos) con la tierra, a fin de eliminar los daños que las sobretensiones causadas por los rayos pueden provocar en los equipos eléctricos y en las propiedades y personas. Esta forma de puesta a tierra también se conoce como puesta a tierra para protección contra sobretensiones. Cabe tener en cuenta que los tres tipos de puesta a tierra deben instalarse por separado. Identificación de los cables de puesta a tierra: Se debe distinguir entre los diferentes tipos de cables y las normas relativas a los elementos de puesta a tierra. El cable de puesta a tierra de protección es de color amarillo-verde. La distancia entre los tres elementos de puesta a tierra debe ser superior a 20 metros. El cable de puesta a tierra para la protección contra la estática es de color verde. El cable de puesta a tierra para la protección contra rayos está hecho de acero galvanizado. Requisitos de puesta a tierra: La puesta a tierra de los dispositivos eléctricos de corriente alterna debe cumplir con las siguientes normas: 1. Cuando el lado de alta tensión del transformador de distribución funciona en un sistema de puesta a tierra con baja resistencia, la resistencia de puesta a tierra de la red de protección debe cumplir con la siguiente fórmula: R ≤ 2000/I (1-1). Donde R representa la máxima resistencia de puesta a tierra, teniendo en cuenta las variaciones estacionales (Ω) ; I――Corriente de cortocircuito tierra-humano que fluye a través de la red de puesta a tierra para cálculos (A). 2. Cuando el lado de alta tensión del transformador de distribución funciona en un sistema no conectado a tierra, la resistencia de puesta a tierra de los dispositivos eléctricos debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) La resistencia de puesta a tierra de la red de puesta a tierra compartida por los dispositivos eléctricos de alta y baja tensión debe cumplir con la siguiente fórmula, y no debe superar los 4 Ω: R ≤ 120/I (1-2). 2) La resistencia de puesta a tierra de la red de puesta a tierra utilizada únicamente para los dispositivos eléctricos de alta tensión debe cumplir con la siguiente fórmula, y no debe superar los 100 Ω: R ≤ 250/I (1-3). En estas fórmulas, R representa la resistencia máxima de puesta a tierra, teniendo en cuenta las variaciones estacionales (en Ω) ; I—Corriente de falla a tierra para cálculos (A). 3. En las redes eléctricas donde el punto neutro está conectado a tierra mediante bobinas de extinción de arcos, cuando la resistencia de puesta a tierra se calcula según las fórmulas (1–2) y (1–3) de estas normas, la corriente por falla de puesta a tierra debe tomarse según lo siguiente: 1) En el caso de subestaciones o dispositivos eléctricos equipados con bobinas de extinción de arcos, la corriente de cálculo debe ser 1,25 veces la suma de las corrientes nominales de todas las bobinas de extinción de arcos que forman parte de la misma red eléctrica ; 2) En las subestaciones o dispositivos eléctricos que no cuentan con bobinas de extinción de arcos, la corriente de cálculo debe ser la corriente residual máxima posible cuando se desconecta la bobina de extinción de arcos más grande de la red eléctrica; dicha corriente no debe ser inferior a 30 A. 4. En áreas con alta resistencia eléctrica del suelo, cuando la resistencia de puesta a tierra de la red de puesta a tierra alcanza los valores establecidos anteriormente y ello resulta poco económico desde el punto de vista técnico, la resistencia de puesta a tierra de los dispositivos eléctricos puede aumentarse hasta 30 Ω. En el caso de las redes de puesta a tierra de las subestaciones, esta resistencia puede elevarse hasta 15 Ω. No obstante, esto debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 12.6.1 de estas normas. En los sistemas de baja tensión, la resistencia de puesta a tierra del punto neutro del transformador de distribución no debe superar los 4 Ω. En áreas con alta resistencia eléctrica del suelo, cuando sea difícil alcanzar los valores de resistencia de puesta a tierra mencionados anteriormente, se puede utilizar una red de puesta a tierra en forma de malla. No obstante, es necesario cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 12.6.1 de estas normas. La resistencia de puesta a tierra del dispositivo de distribución eléctrica debe cumplir con las siguientes especificaciones: 1. Cuando el transformador de distribución que suministra energía al edificio está instalado fuera de dicho edificio, deben cumplirse las siguientes condiciones: 1) En los casos en que el lado de alta tensión del transformador funciona en un sistema sin conexión a tierra, con bobina de extinción de arcos conectada a tierra o con alta resistencia de puesta a tierra, si la resistencia de puesta a tierra de la red de protección del transformador cumple con los requisitos de la fórmula (12.4.3) y no excede los 4 Ω, entonces el punto de conexión de la fuente de alimentación de baja tensión puede compartir la misma red de puesta a tierra que el transformador. La resistencia de puesta a tierra de los dispositivos eléctricos debe cumplir con el siguiente requisito: R ≤ 50/I (12.4.3). En esta fórmula, R representa la máxima resistencia de puesta a tierra de la red de puesta a tierra, teniendo en cuenta las variaciones estacionales (Ω) ; I――Corriente de falla por puesta a tierra monofásica ; El sistema de puesta a tierra de la bobina de extinción de arcos se encarga de la corriente residual en el punto de fallo. 2) En los puntos en los que los cables de baja tensión y las líneas aéreas ingresan a los edificios, en los sistemas TN-S o TN-C-S, el conductor de protección (PE) o el conductor neutro de puesta a tierra de protección (PEN) debe conectarse a tierra nuevamente. La resistencia de puesta a tierra no debe superar los 10 Ω ; En el sistema TT, el conductor de protección (PE) se conecta a tierra por separado; la resistencia de puesta a tierra no debe superar los 4 Ω ; 3) Cuando el lado de alta tensión del transformador de distribución que suministra energía al sistema de baja tensión funciona en un sistema con conexión a tierra de baja resistencia, el sistema de baja tensión no debe compartir la red de puesta a tierra con la del transformador de distribución. El punto de conexión a tierra del sistema de baja tensión debe estar ubicado en un lugar adecuado, lejos de dicho transformador, y debe disponer de su propia red de puesta a tierra. La resistencia de puesta a tierra no debe superar los 4 Ω. 2. Cuando el transformador de distribución que suministra energía al edificio está instalado dentro de él, deben cumplirse las siguientes condiciones: 1) En el caso de que el lado de alta tensión del transformador funcione en un sistema sin tierra, con bobina de extinción de arcos conectada a tierra o con resistencia elevada de tierra, si la resistencia de tierra de la red de protección del transformador es inferior o igual a 4 Ω, entonces el punto de conexión de la fuente de alimentación de baja tensión puede compartir la misma red de tierra que el transformador ; 2) El lado de alta tensión del transformador de distribución funciona en un sistema con conexión a tierra de baja resistencia. Cuando la resistencia de conexión a tierra de la red de protección del transformador cumple con los requisitos establecidos en la fórmula (1-1) de estas normas, y cuando en el edificio se utiliza una conexión equipotencial general, el punto de conexión de la fuente de alimentación del sistema de baja tensión puede compartir la misma red de conexión a tierra que el transformador. El pararrayos que protege al transformador de distribución debe compartir la red de puesta a tierra con el sistema de protección contra tierras del propio transformador. Los pararrayos que protegen los disyuntores, interruptores de carga y grupos de condensadores ubicados en los postes de distribución eléctrica deben tener sus conductores de puesta a tierra conectados al carcasa del equipo. La resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 10 Ω. En los sistemas TT, cuando el punto de conexión a tierra del sistema y las partes conductoras expuestas de los dispositivos eléctricos están conectados entre sí, no es necesario establecer una red de puesta a tierra separada para esas partes conductoras ; Cuando no se realiza una conexión de potencial eléctrico total, las partes conductoras expuestas de los dispositivos eléctricos deben estar conectadas a una red de puesta a tierra de protección. La resistencia de puesta a tierra debe cumplir con los requisitos indicados en la siguiente fórmula. R ≤ 50/Ia (12.4.6-1). En esta fórmula, R representa la resistencia de puesta a tierra máxima de la red de puesta a tierra, teniendo en cuenta las variaciones estacionales (Ω) ; Ia: Corriente de operación (en amperios) que garantiza la protección del aparato eléctrico al interrumpir el circuito en caso de fallo. Cuando se utiliza un protector de corriente de acción residual, la resistencia de puesta a tierra debe cumplir con el siguiente requisito: R ≤ 25I△n. En la ecuación (12.4.6-2), I△n representa la corriente de acción del protector de corriente de acción residual, en mA. La puesta a tierra de las partes conductoras expuestas de los diversos dispositivos eléctricos de los sistemas informáticos puede realizarse mediante una red de puesta a tierra común, o bien mediante redes de puesta a tierra separadas, ya sea individualmente o en grupos. La resistencia de puesta a tierra de cada red de puesta a tierra debe cumplir con el siguiente requisito: R ≤ 50/Id (12.4.7). En esta ecuación, R representa la máxima resistencia de puesta a tierra de la red, teniendo en cuenta las variaciones estacionales (Ω) ; Id: Corriente de falla (en amperios) durante la primera falla de cortocircuito entre el conductor de fase y las partes conductoras expuestas. Es conveniente que los sistemas eléctricos de un edificio estén conectados a la misma red de puesta a tierra. La resistencia de puesta a tierra de la red de puesta a tierra debe cumplir con el valor mínimo establecido. La puesta a tierra de las líneas aéreas y de los cables debe cumplir con las siguientes normas: 1. En los sistemas TN de baja tensión, el conductor PEN o PE en los extremos de las líneas principales y de las ramificaciones de las líneas aéreas debe conectarse a tierra repetidamente. En los puntos de entrada de los cables y líneas aéreas en cada edificio, es recomendable realizar una conexión de tierra adicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2.2 de estas normas. En los conductores PEN equipados con protección contra corrientes residuales, no se permite realizar una puesta a tierra adicional. Además del punto neutro de la fuente de alimentación, el conductor neutro (N) no debe conectarse a tierra de forma repetida. La resistencia de puesta a tierra de la red de puesta a tierra repetida en cada punto de las líneas de baja tensión no debe ser superior a 10 Ω. En las redes eléctricas donde la resistencia de puesta a tierra de los equipos eléctricos puede llegar a 10 Ω, el valor de la resistencia de puesta a tierra en cada punto de puesta a tierra adicional no debe superar los 30 Ω. Además, debe haber al menos 3 puntos de puesta a tierra adicional. 2. En las zonas residenciales con suelos que no son asfálticos, los postes de hormigón armado utilizados para las líneas de distribución de alta tensión de 10(6) kV deben estar conectados a tierra. Los postes metálicos también deben estar conectados a tierra, y la resistencia de puesta a tierra no debe superar los 30 Ω. En los sistemas de líneas aéreas de baja tensión cuyo punto neutro está conectado directamente a tierra, así como en las líneas donde coexisten tensiones alta y baja, con la excepción de aquellos puntos de conexión donde se cuenta con protectores contra corrientes residuales, los soportes de hierro de los postes de hormigón armado deben estar conectados al conductor PEN. Asimismo, los barras de acero de los postes de hormigón armado también deben estar conectadas al conductor PEN. En los cables eléctricos que se instalan a través de conductos metálicos, las capas metálicas en ambos extremos deben estar conectadas a tierra. En las subestaciones, las capas metálicas de los cables eléctricos pueden conectarse a tierra a través de la red de puesta a tierra principal. Cuando se utilizan cables completamente de plástico, es conveniente instalar de 1 a 2 conductores de puesta a tierra a lo largo del canal del cable, con sus extremos conectados a tierra.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.