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Parte 1 - 2 - 3 Del Lab03

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LAB.

MEDIDAS ELECTRICAS
ING. MECÁNICA ELECTRICA

PRACTICA N°3
MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

I.- OBJETIVO

 Conocer el manejo y la forma de conexión del Telurómetro para la medida de la resistencia


de un sistema de puesta a tierra
 Realizar la medición de la Resistencia de un Sistema puesta a Tierra, mediante el
Telurómetro.

II.- MARCO TEÓRICO

Método de caída de potencial para medir la resistencia de un electrodo a tierra. El método se


aplica para medir la resistencia de un electrodo (C1/P1) enterrado en (0), con respecto a la tierra
circundante. Y, esto se realiza colocando punta de pruebas auxiliares (C2 y P2) a distancias
predeterminadas del electrodo bajo prueba. La figura muestra el arreglo de las varillas.

Una corriente que se genera en el instrumento, se inyecta por C1/P1 y se hace regresar por el electrodo
auxiliar de corriente (C2). Al pasar la corriente por la tierra, una caída de voltaje existirá entre C1/P1
y el electrodo auxiliar de potencial (P2). Dentro del aparato se mide esa gradiente y se calcula la
resistencia por medio de la ley de ohm.
𝑅 = 𝑉/𝐼
Dónde:
R=Resistencia a tierra
V=Voltaje leído entre el electrodo C1/P1 y el P2
I=Corriente de prueba inyectada por el instrumento.
El método requiere que se grafiquen los valores de resistencia obtenidos contra la distancia de 0 a P2.
En la práctica este espacio entre C1/P1y C2 es lo más grande que sea posible.

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La grafica mostrara un incremento gradual de resistencia a tierra mientras P2 está en la zona cercana
a 0. Cuando P2 sale de esta zona pero no ha entrado en la zona de C2, la gráfica mostrara una meseta
en los valores. Este aplanamiento obtenido se ha demostrado teóricamente que se logra cuando P2
está localizado al 62% de la distancia entre 0 y C2. Esta es la razón ´por la que también se le llama a
este método el “de 62%”. Sin embargo, este método tiene la limitante de que depende en gran medida
de enterrar los electrodos de una zona alejada de objetos conductores. Si la curva en la gráfica, no
presenta un tramo paralelo, quiere decir que la distancia escogida no es suficiente. La solución puede
ser una mayor distancia entre electrodos, pero, en algunos casos, la localización de los electrodos en
línea recta es imposible por falta de espacio u otros factores.

III.- ELEMENTOS A UTILIZAR

 Un Telurómetro digital marca Fluke, modelo 1625

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 Electrodos de prueba

 Wincha métrica

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IV.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

1. Desconectar el sistema de puesta a tierra a medir.


2. Conecte un cable corto desde el electrodo de masa a comprobarse hasta el terminal ‘X’ (o ‘E’) del
instrumento (La resistencia de este cable se incluirá en la medición).
3. Coloque la punta de descarga de prueba de corriente en el suelo, de unos 30 a 50 metros de distancia
del electrodo de masa a comprobarse. Conecte esta punta de descarga al terminal ‘C’ del instrumento
(o ‘H’).
4. Coloque la punta de descarga de prueba de tensión en el suelo a la mitad de camino entre la punta
de descarga de prueba de corriente y el electrodo de masa y en conexión directa con los dos. Conecte
esta punta de descarga al terminal ‘P’ del instrumento (o ‘S’).
5. La distancia entre el electrodo y las puntas de prueba será como mínimo de 5 metros.
6. Una vez terminadas todas las conexiones anteriores se procederá a: Pulse y mantenga apretado el
botón pulsador. Esto pondrá en marcha la secuencia de prueba e incluirá las condiciones del circuito
y la supervisión de ‘ruido’.
7. Compruebe los LED de aviso sobre condición del circuito. Si se indica una situación adversa,
deberá rectificar la causa de la misma (para evitar una lectura errónea) antes de continuar la prueba.
Si la resistencia de la punta de descarga de corriente es demasiado alta para la gama de medición
requerida, el instrumento clasificara automáticamente a una gama que pueda tolerar una resistencia
de punta de descarga de corriente mayor. Esto motiva una pérdida de resolución.
8. Si las condiciones para la prueba son satisfactorias, se estabilizara la visualización y podrá
aceptarse la lectura dada.
9. Se tomara varias lecturas individuales a fin de colocar la punta de descarga de tensión en su posición
más idónea, relativa a la punta de descarga de corriente y el electrodo bajo prueba. Las mediciones

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se representaran gráficamente y se identificara la región <<Meseta>> de la curva para confirmar el


valor real de la resistencia.
Distancia del
Distancia del
electrodo de
electrodo de corriente Resistencia
N° potencial al
al electrodo bajo medida (Ω)
electrodo bajo
prueba (m)
prueba (m)
1 1.5 87
2 7.5 106
3 9 108
4 12.36 110
5 16 110
10. calcula el promedio de TODAS las mediciones que se encuentren en la meseta horizontal de la
curva e indicar el valor de la puesta a tierra medida:
𝑅𝑃𝑇 (Ω)
110Ω
11. Si la desviación máxima del promedio de todas las mediciones resulta menor del 5%, entonces,
su promedio podrá tomarse como la resistencia a tierra del electrodo bajo prueba.
NOTA: para determinar la resistencia del cable terminal ‘X’ (‘E’), conecte firmemente el cable al
terminal ‘X’ (‘E’) y su extremo libre al terminal ‘P’ (‘S’). Conecte firmemente los terminales ‘P’ (‘S’)
y ‘C’ (‘H’) juntos con un cable corto. Pulse el botón pulsador y tome nota de la lectura del
instrumento. Se trata del valor de resistencia del cable terminal ‘X’ (‘E’) UNICAMENTE. Si se desea,
reduzca este valor de la resistencia total medida.

V.- CUESTIONARIO

5.1 - ¿Por qué es importante un sistema de puesta a tierra?


Es importante por que protege a las personas de las diferentes fallas eléctricas que se puedan presentar
o cuando ocurre una descarga atmosférica. Protege a los equipos de las descargas atmosféricas y
sobretensiones que pueden presentarse. También es importante porque neutraliza la acumulación de
cargas electrostáticas producidas por los materiales dieléctricos o aislantes, esto es posible si se
conecta a tierra las estructuras metálicas.

5.4 Explique en que consiste el método del 62% para la medición de puesta a tierra.
Consiste en inyectar corriente a través de los electrodos X y Z, luego medir el potencial entre X e Y,
para luego aplicar la ley de Ohm. Los tres electrodos están en línea recta y el electrodo Y va
desplazándose hacia el electrodo Z para realizar mediciones sucesivas.

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VI.- OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

 La recta entre los electrodos no fue casi una recta, pero se hizo el intento de que quedara bien.

 Se enterró bien la varilla de tensión.

 Los valores pueden variar por presencia de concretos, tubería.

 Se tomó solo 5 lecturas diferentes.

CONCLUSIONES:

 La puesta a tierra protege a la persona.

 Los cálculos del pozo a tierra en un proyecto son similares a los teóricos.

 La resistencia de tierra debe ser menor o igual a la resistencia de la normativa.

 El pozo a tierra es de gran utilidad y protección tanto de la persona como del equipo.

 La resistencia de aislamiento dela prueba es de 110Ω

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VII BIBLIOGRAFÍA

 http://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documentos/proveedores_y_contratistas/n
ormas_y_especificaciones/normas_aereas/grupo_6_Normas_de_montajes_complementario
s/RA6-015MEDIDADERESISTENCIA_V3.pdf
 http://www.scf.com.ar/docs/Notas/Puesta%20a%20tierra.pdf

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