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Aterramiento PRQ196-1

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Aterramiento

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Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología
Ingeniería Química

INTEGRANTES
Antoni Patzi Tito – 222006269
Remy Antonio Mamani Roman – 221178376
Margarita Lourdes Flores Mamani -222054514
Gelen Evelyn Laura Pacolla-222055421
Rashelly Castedo Moscoso -221064710
Roger Luis Saucedo Ríos -222006846
Pamela Hilari Ticona -222095962
Fatima Quintana Arauz- 220008922
Estela Mary Ledezma Cabral -218027958
Lopez Soliz Fernando 218029489
Ortuste Garrado Maysa 221027335
Carola Alemán Cabrera 221177541

MATERIA: Instalación Mecánica y Eléctrica


DOCENTE: Ing. Carlos Velasco
AUX: Ing. Fabricio Davalos
ATERRAMIENTO
☐ El aterramiento es una unión de todos los
elementos metálicos que mediante cables de
sesión suficiente entre partes de una
instalación y un conjunto de electrodos,
permite la desviación de corriente de falta o
de descargas de tipo atmosférico.
Tipos de Sistemas de Puesta a Tierra

Puesta a tierra para sistemas eléctricos.


Puesta a tierra de los equipos eléctricos.
Puesta a tierra en señales electrónicas.
Puesta a tierra de protección electrónico.
Puesta a tierra de protección atmosférica
Puesta a tierra para sistemas eléctricos.
IMPORTANCIA DEL ATERRAMIENTO
La importancia de un aterramiento es la de forzar la derivación o desviación al terreno, de las corrientes de
fallas y de las descargas atmosféricas que pudieran aparecer.

Seguridad Prevención de daños


01 Uno de los propósitos principales del 02 El aterramiento ayuda a prevenir
aterramiento es proteger a las daños causados por sobretensiones y
personas y los equipos contra cortocircuitos
descargas eléctricas.

Estabilidad del sistema


Reducción de interferencias
03 eléctrico 04 En sistemas electrónicos y de
El aterramiento también puede ayudar
comunicación, el aterramiento
a estabilizar el voltaje en un sistema
adecuado puede ayudar a reducir las
eléctrico. Ayuda a disipar la corriente
interferencias electromagnéticas y
excesiva y a mantener el voltaje
mejorar la calidad de la señal.
dentro de los límites seguros.
FUNCIONAMIENTO DEL ATERRAMIENTO
El funcionamiento del sistema de aterramiento es esencial para garantizar la seguridad de las personas y
proteger los equipos contra daños causados por fallas eléctricas. Sus funcionamiento son:

☐ Proporcionar una ruta de baja resistencia para que la corriente


fluya hacia la tierra en caso de una falla eléctrica.
☐ El sistema de aterramiento consiste en conectar intencionalmente
partes conductoras del sistema eléctrico a la tierra.
☐ Ayuda a proteger contra sobretensiones inducidas por rayos u
otros eventos eléctricos transitorios.
☐ Cuando ocurre una falla eléctrica en el sistema, como un
cortocircuito la corriente fluye hacia la tierra a través del sistema
en lugar de seguir una ruta peligrosa a través de los equipos o las
personas.
COMPONENTES EN UN SISTEMA DE
ATERRAMIENTO
Bentonita
La bentonita es un material arcilloso que se puede utilizar en sistemas de aterramiento para mejorar la
conductividad eléctrica del suelo alrededor de las barras de tierra.
Thor gel
Thor Gel es una forma de bentonita en forma de gel que se puede aplicar en el área de aterramiento para
mejorar la eficacia de la conexión a tierra al aumentar la conductividad del suelo
Sal industrial
La sal industrial, por su parte, también puede usarse en sistemas de aterramiento como agente conductor para
mejorar la conductividad eléctrica del suelo y así garantizar una conexión a tierra eficiente y segura.
Jabalina
Es un dispositivo utilizado en aterramiento. Consiste en una barra o varilla de cobre diseñada para ser
enterrada en el suelo, cerca de una estructura o equipo eléctrico, con el propósito de proporcionar una ruta
segura para la descarga de corriente eléctrica hacia la tierra. El cobre se elige debido a su alta conductividad
eléctrica y su resistencia a la corrosión, lo que asegura una conexión a tierra confiable y duradera.
TIPOS DE ATERRAMIENTOS
Pozo a tierra vertical
☐ Esta orientación vertical permite
El tipo de puesta a tierra a maximizar el contacto entre el electrodo
implementar va a depender de conductor y el suelo, lo que ayuda a
diversos factores como el tipo reducir la resistencia eléctrica y a mejorar
de suelo, la resistividad la eficiencia del sistema de conexión a
objetivo, el tamaño disponible tierra.
del terreno.

Pozo a tierra horizontal


Siendo el propósito principal de ☐ Se caracterizan por ofrecer mayor
estos sistemas el proporcionar rendimiento que los verticales, ya que son
una referencia a la tierra, se capaces de desarrollar valores de
puede clasificar por la forma de resistencia más bajos
instalación en:
Asimismo se pueden dividir por funcionamiento Puesta a tierra electrónica y de
Puesta a tierra para la seguridad computadoras
de equipos ☐ La puesta a tierra de todos los sistemas electrónicos y redes
La puesta a tierra de un equipo se refiere a de computadoras, es un caso especial de la conexión a
la conexión a tierra de todas las partes tierra.
metálicas que en condiciones normales no
transportan corriente. Esto se instala para
que las partes metálicas con las que una
persona podría tener contacto estén en cero
voltios, protegiéndolo de los peligros de
descargas eléctricas.
Puesta a tierra para protección contra rayos
☐ La garantía de rendimiento de todo
sistema de protección contra rayos
depende de un sistema de puesta a tierra
eficiente.
Asimismo, las conexiones a tierra se pueden diferenciar por los materiales utilizados:

Tipo de puesta a tierra con gel Tipo de puesta a tierra con cemento
conductivo conductivo
En este caso se instala un pozo a tierra con ☐ Aquí se puede utilizar cemento conductivo Thor
Thor gel, material que permite mejorar la Cem para cubrir el electrodo o varilla de cobre para
conductividad en el terreno. Se puede puesta a tierra. Es un conductor sólido, durable y no
realizar de forma vertical o como una puesta contamina el medio ambiente.
a tierra horizontal.
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
1. Ubicación: lejos de la estructura, trazar 1 metro cuadrado
para realizar la excavación.
2. La primera capa será tierra de chacra sin Thor-gel
3. La segunda capa consta de una mezcla de tierra con 1 dosis
de Thor-gel, diluimos sal industrial en agua y vertemos en el
pozo
4. Colocamos la jabalina. Según la NB 148006 la varilla de
acero-cobre debe tener un diámetro nominal no menor de
16mm (5/8) y de longitud no menor de 2,44 m
5. El procedimiento es repetitivo en cada capa, es decir cada
capa comprende de una mezcla de tierra con Thor-gel
añadiéndole la dilución de agua con sal industrial.
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
6. Cuando ya estemos por culminar el llenado del pozo, ubicamos la caja de registro de concreto y nivelamos
7. Conectamos el cable del tablero a la varilla
El mantenimiento se recomienda realizarlo cada 6 meses.

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