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Puesta a tierra

La puesta a tierra o conexión a tierra[1]​ es la conexión de las superficies conductoras expuestas (gabinetes metálicos) a algún punto no energizado; comúnmente es la tierra sobre la que se posa la construcción, de allí el nombre. Al sistema de uno o varios electrodos que proveen la conexión a tierra se le llama «toma de tierra». Las puestas a tierra se emplean en las instalaciones eléctricas como una medida de seguridad. Dependiendo del sistema, el fallo puede provocar que se desconecte el suministro por un interruptor termomagnético, un interruptor diferencial o un dispositivo monitor del aislamiento.[1]

Varilla usada como electrodo de tierra. El color verde-amarillo designa el cable de tierra.
Ilustración del sistema de puesta a tierra de una construcción.

Historia

En los sistemas de telégrafos de principios del siglo XIX se usaban dos o más cables para llevar la señal y el retorno de las corrientes. Por aquel entonces se descubrió (probablemente el científico alemán Carl August Steinheil) que la tierra podría ser usada como camino de retorno para completar un circuito cerrado; de esta forma el cable de retorno era innecesario.

Sin embargo, había problemas con este sistema, ejemplificados por la línea de telégrafo transcontinental construida en 1861 por la Western Union Company entre St. Joseph (Misuri) y Sacramento (California). Con clima seco, la conexión de tierra a menudo desarrollaba una alta resistencia, lo que hacía necesario verter agua sobre las barras que hacían de conexión para que el sistema funcionara. Más adelante, cuando la telefonía comenzó a sustituir a la telegrafía, se encontró que las corrientes que inducían en la tierra otros aparatos, los ferrocarriles y los relámpagos causaban una interferencia inaceptable, por lo que el sistema de dos hilos fue reintroducido.

Teoría

Definiciones

 
Línea de enlace con tierra, bajo cimentación de la vivienda.

Los conceptos de tierra y masa son usados en los campos de la electricidad y electrónica.

Tierra física

El término "tierra física", como su nombre indica, se refiere al potencial de la superficie de la Tierra.

El símbolo de la tierra en el diagrama de un circuito es:

  Para hacer la conexión de este potencial de tierra a un circuito eléctrico se usa un electrodo para aterrizar, que puede ser algo tan simple como una barra metálica (usualmente de cobre) introducida profundamente en el suelo, que en ocasiones debe prepararse para conseguir una mejor conducción.

Es un concepto vinculado a la seguridad de las personas, porque estas se hallan a su mismo potencial por estar pisando el suelo. Si cualquier aparato está a ese mismo potencial no habrá diferencia entre el aparato y la persona, por lo que no habrá descarga eléctrica peligrosa.

Por último hay que decir que el potencial de la tierra no siempre se puede considerar cero, especialmente en el caso de caída de rayos. Por ejemplo si cae un rayo, a una distancia de 1 kilómetro del lugar en que se encuentra el sistema de tierra, la diferencia de potencial entre dos puntos separados por 10 metros será de más de 150 V en ese instante.

 
Puesta a tierra de un apoyo eléctrico.


Tierra analógica

La definición clásica de tierra (en inglés de Estados Unidos ground de donde viene la abreviación GND, earth en inglés de Reino Unido) es un punto que servirá como referencia de tensiones en un circuito (0 voltios). El problema de la anterior definición es que, en la práctica, esta tensión varía de un punto a otro, es decir, debido a la resistencia de los cables y a la corriente que pasa por ellos, habrá una diferencia de tensión entre un punto y otro cualquiera de un mismo cable.

Una definición más útil es que masa es la referencia de un conductor que es usado como retorno común de las corrientes.

El símbolo de la masa en el diagrama de un circuito es el siguiente (también es aceptable sin el rayado):

  En la mayoría de las aplicaciones la masa del equipo o sea el chasis, el soporte de los circuitos así como el valor 0 voltios deben, en principio, ir conectados a tierra. Por lo que muchas veces cuando se dice conexión a masa también significa conexión a tierra. En otras pocas ocasiones la masa y la tierra en un circuito no tienen por qué tener la misma tensión. Incluso la forma de onda de la masa respecto a la tierra puede ser variable, como ocurre en un convertidor Buck.

Elementos que forman una puesta a tierra

A los elementos que forman el conjunto de una puesta a tierra los podemos clasificar de la siguiente forma:

  • Tierra: Necesitamos un terreno que será capaz de disipar las energías que pueda recibir.
  • Toma de tierra: Esta es la instalación de conexión a tierra, consta de las siguientes partes:
    • Electrodos o picas (también llamados jabalinas): Partes metálicas enterradas.
    • Línea de enlace con tierra: Conductor conectado a los electrodos.
    • Bornes de puesta a tierra: conexión entre la línea de enlace y los distintos conductores de protección.
    • Conductores de protección: unen los distintos puntos de la instalación con la línea de enlace.

Circulación de corriente hacia el terreno

Cuando una corriente eléctrica DC o AC es inyectada en un sistema de puesta a tierra, la corriente circula por todos los conductores y pasa a la tierra a lo largo de la superficie de ellos. La corriente encuentra una resistencia, la cual depende principalmente de la resistividad del suelo. El flujo de corriente a través de un sistema de resistencias, el sistema de puesta a tierra y todas las estructuras metálicas conectadas a él, toman una tensión eléctrica, referidos a un punto remoto. Esta elevación de potencial produce perfiles de tensión a lo largo del terreno, que a su vez puede producir corrientes saliendo del terreno en objetos que se encuentren referidos a dos potenciales distintos. [2]

Aplicaciones en la electrotécnica

Toma a tierra

La toma a tierra es un sistema de protección al usuario de los aparatos conectados a la red eléctrica. Consiste en una pieza metálica, conocida como pica, electrodo o jabalina, enterrada en suelo con poca resistencia y si es posible conectada también a las partes metálicas de la estructura de un edificio. Se conecta y distribuye por la instalación por medio de un cable de aislante de color verde y amarillo, que debe acompañar en todas sus derivaciones a los cables de tensión eléctrica, y debe llegar a través de contactos específicos en las bases de enchufe, a cualquier aparato que disponga de partes metálicas accesibles que no estén suficientemente separadas de los elementos conductores de su interior.

Cualquier contacto directo o por humedades, en el interior del aparato eléctrico, que alcance sus partes metálicas con conexión a la toma a tierra encontrará por ella un camino de poca resistencia, evitando pasar al suelo a través del cuerpo del usuario que accidentalmente pueda tocar el aparato.

La protección total se consigue con el interruptor diferencial, que provoca la apertura de las conexiones eléctricas cuando detecta que hay una derivación hacia la tierra eléctrica en el interior de la instalación eléctrica que controla. Debe evitarse siempre enchufar un aparato dotado de clavija de enchufe con toma de tierra en un enchufe que no disponga de ella.

Métodos estándar de puesta a tierra

El estándar internacional CEI 60364 distingue maneras de poner un sistema a tierra utilizando los códigos de dos letras TN, TT e IT.

La primera letra indica la conexión entre el equipo de suministro de energía y la tierra (generador o transformador):

  • T - Conexión directa de un punto de tierra (latín: terra)
  • I - Ningún punto está conectado con tierra (del inglés isolated), o lo está pero atravesando una conexión de alta impedancia.

La segunda letra indica la conexión entre la tierra y el dispositivo eléctrico que se suministra:

  • N - Conexión directa a neutro en el origen de la instalación, que está conectado a la tierra

En los esquemas TN se añade una S (separado) o una C (conjunto) para definir si el conductor de neutro y el de protección son un solo conductor.

  • T - El equipo tiene una puesta a tierra propia, no conectada a la del suministro.

Protección contra contactos indirectos

Hay un contacto indirecto si una persona toca una parte conductora de un equipo eléctrico que fue puesta bajo tensión por una falla de aislamiento. Dicha persona completaría el circuito hacia tierra recibiendo un choque eléctrico.

Todos los esquemas, en combinación con otros dispositivos de protección, garantizan la seguridad de las personas frente a los contactos indirectos debidas a fallos de aislamiento. Su principal diferencia radica en la continuidad del suministro eléctrico.

Esquema TT

Es el más empleado en la mayoría de instalaciones por poseer unas excelentes características de protección a las personas y un buen costo operacional.

En España el 95% de las instalaciones usan este régimen de neutro incluyendo por ejemplo las instalaciones de alumbrado público.[3]

 

En este esquema el neutro del transformador y las masas metálicas de los receptores se conectan directamente, y sin elemento de protección alguno, a tomas de tierra separadas.

En caso de un defecto a masa circula una corriente a través del terreno hasta el punto neutro del transformador, provocando una diferencia de corriente entre los conductores de fase y neutro, que al ser detectado por el interruptor diferencial provoca la desconexión automática de la alimentación.....

 

Durante el fallo la tensión de defecto queda limitada por la toma de tierra del receptor, a un valor igual a la resistencia de la puesta a tierra (conductor de protección + toma de tierra) por la intensidad de defecto.

En este sistema el empleo de interruptores diferenciales es imprescindible para asegurar tensiones de defecto pequeñas y disminuir así el riesgo en caso de contacto eléctrico de personas o animales y para disminuir la posibilidad de que se produzca un incendio de origen eléctrico.

Es empleado en redes de distribución pública, ya que al contar con dos puestas a tierra distintas, no se transmiten defectos entre distintos receptores.[4]

Resumen de características
  • Técnica de operación: desconexión al primer defecto.
  • Técnica de protección: interconexión y puesta a tierra de las masas metálicas. Desconexión por interruptores diferenciales.
  • Usos: generales, red de distribución pública.

Esquema TN

Es el esquema menos empleado, quedando relegado casi exclusivamente para usos temporales con grupos electrógenos (generadores diésel). Es un sistema con un costo operacional sensiblemente mayor que el esquema TT, ya que requiere revisiones periódicas.

La mayor desventaja de este sistema es la necesidad de calcular las impedancias en todos los puntos de la línea y diseñar las protecciones de forma individual para cada receptor. En el caso de líneas muy largas o de poca sección puede darse el caso de que la corriente de defecto no sea suficiente para disparar las protecciones.

Esquema TN-C

En el esquema TN-C los conductores de protección se conectan directamente al conductor de neutro. En España no se permite usar este esquema si la sección del conductor de neutro es inferior a 16 mm².[5]

 

Esquema TN-S

En el esquema TN-S los conductores de protección se conectan a un conductor de protección distribuido junto a la línea, y conectado al conductor de neutro en el transformador.

 

Esquema TN-C-S

Es una combinación de los dos anteriores, empleada cuando la sección del conductor de neutro es insuficiente para servir de conductor de protección.

Resumen de características
  • Técnica de operación: desconexión al primer defecto.
  • Técnica de protección: interconexión y puesta a tierra de las masas metálicas. Puestas a tierra uniformemente repartidas. Desconexión por protecciones de sobreintensidad.
  • Usos: instalaciones temporales y de socorro.

Esquema IT

Es el preferido en aplicaciones en las que la continuidad del servicio es crítica, como en quirófanos o industrias con procesos sensibles a la interrupción.

En este, el neutro del transformador está aislado de tierra (o conectado a través de una impedancia de un elevado valor) y las masas metálicas conectadas a una toma de tierra exclusiva.

 

Este es el esquema que ofrece una mayor continuidad de servicio, ya que corta el suministro al segundo defecto, a diferencia de los otros que lo hacen al primero. Ello se debe a que en un primer defecto la corriente se encuentra con una resistencia muy grande para retornar al transformador y se puede considerar un circuito abierto. Un segundo contacto provocará una circulación de corriente y actuarán los dispositivos de protección.

En caso de un primer defecto, un medidor de aislamiento monitoriza constantemente la instalación, provocando una alarma en caso de fallo del aislamiento.

El esquema IT requiere una puesta a tierra totalmente independiente de otras instalaciones, ya que de lo contrario, la corriente podría regresar al transformador y provocar que el primer defecto sea verdaderamente peligroso. Igualmente, las masas metálicas no deben estar conectadas a otras de instalaciones diferentes.

Las instalaciones realizadas conforme a este esquema se denominan instalaciones flotantes o en isla.

En este tipo de esquema se recomienda no distribuir el neutro.[6]​ Se puede añadir una bombilla, para avisar que hay un fallo eléctrico. Normalmente, va colocada, encima de la resistencia de la línea de tierra.

Resumen de características
  • Técnica de operación: señalización del primer defecto. Desconexión al segundo defecto.
  • Técnica de protección: interconexión y puesta a tierra de las masas metálicas. Desconexión al segundo defecto por protecciones de sobreintensidad.
  • Usos: quirófanos y procesos industriales sensibles.

Cableado

La norma de cableado establece un código de colores para la instalación eléctrica.De esta manera, cada cable tiene un color determinado según su función.

El conductor neutro es azul, el hilo de fase es marrón, gris o negro, y el cable de tierra es siempre verde y amarillo.

Líneas de alta tensión

 
Bornes de puesta a tierra.

En las líneas de alta tensión de la red de transporte de energía eléctrica el hilo de tierra se coloca en la parte superior de las torres de apoyo de los conductores y conectado eléctricamente a la estructura de estas, que, a su vez, están dotadas de una toma de tierra como la descrita anteriormente. En este caso el hilo de tierra cubre una doble función: por una parte protege a las personas de una derivación accidental de los conductores de alta tensión, y por otra, al encontrarse más alto que los citados conductores, actúan como pararrayos, protegiendo al conjunto de las descargas atmosféricas, que de esta forma son derivadas a tierra causando el mínimo daño posible a las instalaciones eléctricas.

Véase también

Referencias

  1. «Esquemas de conexión a tierra»; «Consideraciones de puesta a tierra»; Schneider Electric.
  2. Montaña Chaparro, Johny Hernán; Gallego Vega, Luis Eduardo; Tovar Posso, Andrés Fernando; Amórtegui Gil, Francisco Javier, dir. «Desarrollo de un programa de computador para el análisis de mallas de puesta a tierra para tensiones AC y DC». Monografía (Universidad Nacional de Colombia) 1. Consultado el 10-may-20. 
  3. Rfzm (13 de noviembre de 2016). «INGENIERIA ELECTRICA: Esquemas de Conexión a Tierra (régimen de neutro)». INGENIERIA ELECTRICA. Consultado el 24 de enero de 2018. 
  4. «Esquema TT – Todo sobre este esquema de distribución». IngenieroElectrico.net. 21 de noviembre de 2020. 
  5. REBT ITC-BT-08, punto 2.
  6. REBT ITC-BT-08, punto 1.3.

Bibliografía

  • Real Decreto 614/2001 (2002), Reglamento electrotécnico para baja tensión, (REBIT), Editorial Paraninfo, Madrid, España. ISBN 978-84-283-2945-3.
  • Apuntes de Ciclo Formativo de Grado Superior en Instalaciones Electrotécnicas.
  • Cuaderno Técnico Schneider Electric n.º 172, "Los esquemas de conexión a tierra en B.T. (regímenes de neutro)". Biblioteca Técnica Schenider Electric.
  • Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-08, "Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica."
  • GUÍA BT-08. "Guía técnica de aplicación: Protecciones. Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica." Ministerio de industria, turismo y comercio de España.
  • Medida y vigilancia

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Puesta a tierra.
  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Toma de tierra artificial.
  • Evaluación del uso de postes de acero que soportan las líneas de distribución como sistema de puesta a tierra (artículo).
  • Experiencia en la selección de materiales para sistemas de puesta a tierra para torres de transmisión de energía eléctrica (artículo).
  • (en inglés).
  • Medida y vigilancia de las instalaciones de puesta a tierra en centros de transformación y subestaciones eléctricas, según el MIE-RAT 13.
  •   Datos: Q432571
  •   Multimedia: Earthing

puesta, tierra, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, mayo, 2015, puesta, tierra, conexión, tierra, conexión, superficies, conductoras, expuestas, gabinetes, metálicos, algún, punto, energizado. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 5 de mayo de 2015 La puesta a tierra o conexion a tierra 1 es la conexion de las superficies conductoras expuestas gabinetes metalicos a algun punto no energizado comunmente es la tierra sobre la que se posa la construccion de alli el nombre Al sistema de uno o varios electrodos que proveen la conexion a tierra se le llama toma de tierra Las puestas a tierra se emplean en las instalaciones electricas como una medida de seguridad Dependiendo del sistema el fallo puede provocar que se desconecte el suministro por un interruptor termomagnetico un interruptor diferencial o un dispositivo monitor del aislamiento 1 Varilla usada como electrodo de tierra El color verde amarillo designa el cable de tierra Ilustracion del sistema de puesta a tierra de una construccion Indice 1 Historia 2 Teoria 2 1 Definiciones 2 1 1 Tierra fisica 2 1 2 Tierra analogica 2 2 Elementos que forman una puesta a tierra 2 3 Circulacion de corriente hacia el terreno 3 Aplicaciones en la electrotecnica 3 1 Toma a tierra 3 2 Metodos estandar de puesta a tierra 3 2 1 Proteccion contra contactos indirectos 3 2 2 Esquema TT 3 2 2 1 Resumen de caracteristicas 3 2 3 Esquema TN 3 2 4 Esquema TN C 3 2 5 Esquema TN S 3 2 6 Esquema TN C S 3 2 6 1 Resumen de caracteristicas 3 2 7 Esquema IT 3 2 7 1 Resumen de caracteristicas 3 2 8 Cableado 3 2 9 Lineas de alta tension 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Bibliografia 7 Enlaces externosHistoria EditarEn los sistemas de telegrafos de principios del siglo XIX se usaban dos o mas cables para llevar la senal y el retorno de las corrientes Por aquel entonces se descubrio probablemente el cientifico aleman Carl August Steinheil que la tierra podria ser usada como camino de retorno para completar un circuito cerrado de esta forma el cable de retorno era innecesario Sin embargo habia problemas con este sistema ejemplificados por la linea de telegrafo transcontinental construida en 1861 por la Western Union Company entre St Joseph Misuri y Sacramento California Con clima seco la conexion de tierra a menudo desarrollaba una alta resistencia lo que hacia necesario verter agua sobre las barras que hacian de conexion para que el sistema funcionara Mas adelante cuando la telefonia comenzo a sustituir a la telegrafia se encontro que las corrientes que inducian en la tierra otros aparatos los ferrocarriles y los relampagos causaban una interferencia inaceptable por lo que el sistema de dos hilos fue reintroducido Teoria EditarDefiniciones Editar Linea de enlace con tierra bajo cimentacion de la vivienda Los conceptos de tierra y masa son usados en los campos de la electricidad y electronica Tierra fisica Editar El termino tierra fisica como su nombre indica se refiere al potencial de la superficie de la Tierra El simbolo de la tierra en el diagrama de un circuito es Para hacer la conexion de este potencial de tierra a un circuito electrico se usa un electrodo para aterrizar que puede ser algo tan simple como una barra metalica usualmente de cobre introducida profundamente en el suelo que en ocasiones debe prepararse para conseguir una mejor conduccion Es un concepto vinculado a la seguridad de las personas porque estas se hallan a su mismo potencial por estar pisando el suelo Si cualquier aparato esta a ese mismo potencial no habra diferencia entre el aparato y la persona por lo que no habra descarga electrica peligrosa Por ultimo hay que decir que el potencial de la tierra no siempre se puede considerar cero especialmente en el caso de caida de rayos Por ejemplo si cae un rayo a una distancia de 1 kilometro del lugar en que se encuentra el sistema de tierra la diferencia de potencial entre dos puntos separados por 10 metros sera de mas de 150 V en ese instante Puesta a tierra de un apoyo electrico Tierra analogica Editar La definicion clasica de tierra en ingles de Estados Unidos ground de donde viene la abreviacion GND earth en ingles de Reino Unido es un punto que servira como referencia de tensiones en un circuito 0 voltios El problema de la anterior definicion es que en la practica esta tension varia de un punto a otro es decir debido a la resistencia de los cables y a la corriente que pasa por ellos habra una diferencia de tension entre un punto y otro cualquiera de un mismo cable Una definicion mas util es que masa es la referencia de un conductor que es usado como retorno comun de las corrientes El simbolo de la masa en el diagrama de un circuito es el siguiente tambien es aceptable sin el rayado En la mayoria de las aplicaciones la masa del equipo o sea el chasis el soporte de los circuitos asi como el valor 0 voltios deben en principio ir conectados a tierra Por lo que muchas veces cuando se dice conexion a masa tambien significa conexion a tierra En otras pocas ocasiones la masa y la tierra en un circuito no tienen por que tener la misma tension Incluso la forma de onda de la masa respecto a la tierra puede ser variable como ocurre en un convertidor Buck Elementos que forman una puesta a tierra Editar A los elementos que forman el conjunto de una puesta a tierra los podemos clasificar de la siguiente forma Tierra Necesitamos un terreno que sera capaz de disipar las energias que pueda recibir Toma de tierra Esta es la instalacion de conexion a tierra consta de las siguientes partes Electrodos o picas tambien llamados jabalinas Partes metalicas enterradas Linea de enlace con tierra Conductor conectado a los electrodos Bornes de puesta a tierra conexion entre la linea de enlace y los distintos conductores de proteccion Conductores de proteccion unen los distintos puntos de la instalacion con la linea de enlace Circulacion de corriente hacia el terreno Editar Cuando una corriente electrica DC o AC es inyectada en un sistema de puesta a tierra la corriente circula por todos los conductores y pasa a la tierra a lo largo de la superficie de ellos La corriente encuentra una resistencia la cual depende principalmente de la resistividad del suelo El flujo de corriente a traves de un sistema de resistencias el sistema de puesta a tierra y todas las estructuras metalicas conectadas a el toman una tension electrica referidos a un punto remoto Esta elevacion de potencial produce perfiles de tension a lo largo del terreno que a su vez puede producir corrientes saliendo del terreno en objetos que se encuentren referidos a dos potenciales distintos 2 Aplicaciones en la electrotecnica EditarToma a tierra Editar Esquemas de conexion de puesta a tierra La toma a tierra es un sistema de proteccion al usuario de los aparatos conectados a la red electrica Consiste en una pieza metalica conocida como pica electrodo o jabalina enterrada en suelo con poca resistencia y si es posible conectada tambien a las partes metalicas de la estructura de un edificio Se conecta y distribuye por la instalacion por medio de un cable de aislante de color verde y amarillo que debe acompanar en todas sus derivaciones a los cables de tension electrica y debe llegar a traves de contactos especificos en las bases de enchufe a cualquier aparato que disponga de partes metalicas accesibles que no esten suficientemente separadas de los elementos conductores de su interior Cualquier contacto directo o por humedades en el interior del aparato electrico que alcance sus partes metalicas con conexion a la toma a tierra encontrara por ella un camino de poca resistencia evitando pasar al suelo a traves del cuerpo del usuario que accidentalmente pueda tocar el aparato La proteccion total se consigue con el interruptor diferencial que provoca la apertura de las conexiones electricas cuando detecta que hay una derivacion hacia la tierra electrica en el interior de la instalacion electrica que controla Debe evitarse siempre enchufar un aparato dotado de clavija de enchufe con toma de tierra en un enchufe que no disponga de ella Metodos estandar de puesta a tierra Editar El estandar internacional CEI 60364 distingue maneras de poner un sistema a tierra utilizando los codigos de dos letras TN TT e IT La primera letra indica la conexion entre el equipo de suministro de energia y la tierra generador o transformador T Conexion directa de un punto de tierra latin terra I Ningun punto esta conectado con tierra del ingles isolated o lo esta pero atravesando una conexion de alta impedancia La segunda letra indica la conexion entre la tierra y el dispositivo electrico que se suministra N Conexion directa a neutro en el origen de la instalacion que esta conectado a la tierraEn los esquemas TN se anade una S separado o una C conjunto para definir si el conductor de neutro y el de proteccion son un solo conductor T El equipo tiene una puesta a tierra propia no conectada a la del suministro Proteccion contra contactos indirectos Editar Hay un contacto indirecto si una persona toca una parte conductora de un equipo electrico que fue puesta bajo tension por una falla de aislamiento Dicha persona completaria el circuito hacia tierra recibiendo un choque electrico Todos los esquemas en combinacion con otros dispositivos de proteccion garantizan la seguridad de las personas frente a los contactos indirectos debidas a fallos de aislamiento Su principal diferencia radica en la continuidad del suministro electrico Esquema TT Editar Es el mas empleado en la mayoria de instalaciones por poseer unas excelentes caracteristicas de proteccion a las personas y un buen costo operacional En Espana el 95 de las instalaciones usan este regimen de neutro incluyendo por ejemplo las instalaciones de alumbrado publico 3 En este esquema el neutro del transformador y las masas metalicas de los receptores se conectan directamente y sin elemento de proteccion alguno a tomas de tierra separadas En caso de un defecto a masa circula una corriente a traves del terreno hasta el punto neutro del transformador provocando una diferencia de corriente entre los conductores de fase y neutro que al ser detectado por el interruptor diferencial provoca la desconexion automatica de la alimentacion V d e f e c t o R t R c p e I d displaystyle V defecto R t R cpe cdot I d Durante el fallo la tension de defecto queda limitada por la toma de tierra del receptor a un valor igual a la resistencia de la puesta a tierra conductor de proteccion toma de tierra por la intensidad de defecto En este sistema el empleo de interruptores diferenciales es imprescindible para asegurar tensiones de defecto pequenas y disminuir asi el riesgo en caso de contacto electrico de personas o animales y para disminuir la posibilidad de que se produzca un incendio de origen electrico Es empleado en redes de distribucion publica ya que al contar con dos puestas a tierra distintas no se transmiten defectos entre distintos receptores 4 Resumen de caracteristicas Editar Tecnica de operacion desconexion al primer defecto Tecnica de proteccion interconexion y puesta a tierra de las masas metalicas Desconexion por interruptores diferenciales Usos generales red de distribucion publica Esquema TN Editar Es el esquema menos empleado quedando relegado casi exclusivamente para usos temporales con grupos electrogenos generadores diesel Es un sistema con un costo operacional sensiblemente mayor que el esquema TT ya que requiere revisiones periodicas La mayor desventaja de este sistema es la necesidad de calcular las impedancias en todos los puntos de la linea y disenar las protecciones de forma individual para cada receptor En el caso de lineas muy largas o de poca seccion puede darse el caso de que la corriente de defecto no sea suficiente para disparar las protecciones Esquema TN C Editar En el esquema TN C los conductores de proteccion se conectan directamente al conductor de neutro En Espana no se permite usar este esquema si la seccion del conductor de neutro es inferior a 16 mm 5 Esquema TN S Editar En el esquema TN S los conductores de proteccion se conectan a un conductor de proteccion distribuido junto a la linea y conectado al conductor de neutro en el transformador Esquema TN C S Editar Es una combinacion de los dos anteriores empleada cuando la seccion del conductor de neutro es insuficiente para servir de conductor de proteccion Resumen de caracteristicas Editar Tecnica de operacion desconexion al primer defecto Tecnica de proteccion interconexion y puesta a tierra de las masas metalicas Puestas a tierra uniformemente repartidas Desconexion por protecciones de sobreintensidad Usos instalaciones temporales y de socorro Esquema IT Editar Es el preferido en aplicaciones en las que la continuidad del servicio es critica como en quirofanos o industrias con procesos sensibles a la interrupcion En este el neutro del transformador esta aislado de tierra o conectado a traves de una impedancia de un elevado valor y las masas metalicas conectadas a una toma de tierra exclusiva Este es el esquema que ofrece una mayor continuidad de servicio ya que corta el suministro al segundo defecto a diferencia de los otros que lo hacen al primero Ello se debe a que en un primer defecto la corriente se encuentra con una resistencia muy grande para retornar al transformador y se puede considerar un circuito abierto Un segundo contacto provocara una circulacion de corriente y actuaran los dispositivos de proteccion En caso de un primer defecto un medidor de aislamiento monitoriza constantemente la instalacion provocando una alarma en caso de fallo del aislamiento El esquema IT requiere una puesta a tierra totalmente independiente de otras instalaciones ya que de lo contrario la corriente podria regresar al transformador y provocar que el primer defecto sea verdaderamente peligroso Igualmente las masas metalicas no deben estar conectadas a otras de instalaciones diferentes Las instalaciones realizadas conforme a este esquema se denominan instalaciones flotantes o en isla En este tipo de esquema se recomienda no distribuir el neutro 6 Se puede anadir una bombilla para avisar que hay un fallo electrico Normalmente va colocada encima de la resistencia de la linea de tierra Resumen de caracteristicas Editar Tecnica de operacion senalizacion del primer defecto Desconexion al segundo defecto Tecnica de proteccion interconexion y puesta a tierra de las masas metalicas Desconexion al segundo defecto por protecciones de sobreintensidad Usos quirofanos y procesos industriales sensibles Cableado Editar La norma de cableado establece un codigo de colores para la instalacion electrica De esta manera cada cable tiene un color determinado segun su funcion El conductor neutro es azul el hilo de fase es marron gris o negro y el cable de tierra es siempre verde y amarillo Lineas de alta tension Editar Bornes de puesta a tierra En las lineas de alta tension de la red de transporte de energia electrica el hilo de tierra se coloca en la parte superior de las torres de apoyo de los conductores y conectado electricamente a la estructura de estas que a su vez estan dotadas de una toma de tierra como la descrita anteriormente En este caso el hilo de tierra cubre una doble funcion por una parte protege a las personas de una derivacion accidental de los conductores de alta tension y por otra al encontrarse mas alto que los citados conductores actuan como pararrayos protegiendo al conjunto de las descargas atmosfericas que de esta forma son derivadas a tierra causando el minimo dano posible a las instalaciones electricas Vease tambien Editar Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre telurometro Alternative Transient Program Bucle de masa Conducto electrico Conexion equipotencial Disyuntor Electromagnetismo Enchufe Esquema de conexion a tierra Interruptor diferencial Jaula de Faraday Reglamento Electrotecnico para Baja Tension Espana REBT Sistema monofasico Sistema trifasicoReferencias Editar a b Esquemas de conexion a tierra Consideraciones de puesta a tierra Schneider Electric Montana Chaparro Johny Hernan Gallego Vega Luis Eduardo Tovar Posso Andres Fernando Amortegui Gil Francisco Javier dir Desarrollo de un programa de computador para el analisis de mallas de puesta a tierra para tensiones AC y DC Monografia Universidad Nacional de Colombia 1 Consultado el 10 may 20 Rfzm 13 de noviembre de 2016 INGENIERIA ELECTRICA Esquemas de Conexion a Tierra regimen de neutro INGENIERIA ELECTRICA Consultado el 24 de enero de 2018 Esquema TT Todo sobre este esquema de distribucion IngenieroElectrico net 21 de noviembre de 2020 REBT ITC BT 08 punto 2 REBT ITC BT 08 punto 1 3 Bibliografia EditarReal Decreto 614 2001 2002 Reglamento electrotecnico para baja tension REBIT Editorial Paraninfo Madrid Espana ISBN 978 84 283 2945 3 Apuntes de Ciclo Formativo de Grado Superior en Instalaciones Electrotecnicas Cuaderno Tecnico Schneider Electric n º 172 Los esquemas de conexion a tierra en B T regimenes de neutro Biblioteca Tecnica Schenider Electric Reglamento Electrotecnico de Baja Tension aprobado por el Real Decreto 842 2002 de 2 de agosto de 2002 Instruccion Tecnica Complementaria ITC BT 08 Sistemas de conexion del neutro y de las masas en redes de distribucion de energia electrica GUIA BT 08 Guia tecnica de aplicacion Protecciones Sistemas de conexion del neutro y de las masas en redes de distribucion de energia electrica Ministerio de industria turismo y comercio de Espana Medida y vigilanciaEnlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Puesta a tierra Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Toma de tierra artificial Evaluacion del uso de postes de acero que soportan las lineas de distribucion como sistema de puesta a tierra articulo Experiencia en la seleccion de materiales para sistemas de puesta a tierra para torres de transmision de energia electrica articulo Reglamento electrotecnico de baja tension Espana 2002 El telegrafo electromagnetico en ingles Medida y vigilancia de las instalaciones de puesta a tierra en centros de transformacion y subestaciones electricas segun el MIE RAT 13 Datos Q432571 Multimedia EarthingObtenido de https es wikipedia org w index php title Puesta a tierra amp oldid 136933409, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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