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PUESTA A TIERRA
Puesta a tierra en edificios • Se realiza para conseguir que entre le terreno y las partes metálicas del edificio no haya tensiones o diferencias de potencia peligrosas • Hay que conseguir que la resistencia de paso a tierra electrodo-terreno sea lo menor posible • Valores máximos de resistencia de paso a tierra sean: – 10 ohmios sin pararrayos – 5 ohmios con pararrayos
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Definición de red de tierras de un edificio • Toda ligazón metálica directa, sin fusibles ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo o conjunto de electrodos enterrados en el terreno, con el objeto de conseguir que no existan diferencias de potencial peligroso entre las instalaciones del edificio y los equipos respecto del terreno, y dejar pasar a tierra las descargas de origen atmosférico o las corrientes de falta
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Elementos para una buena puesta a tierra • Terreno • Tomas de tierra – Electrodos – Líneas de enlace con tierra – Puntos de puesta a tierra
• Línea principal de tierra • Derivaciones de la línea principal de tierra • Conductores de protección I.E.F.P.S. SAN JORGE
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Terreno • Se debe de conocer las características del terreno (resistividad) • Se debe de conocer el grado de humedad a lo largo del año • El recurso de sales o sales para mejorar la resistividad no se debe emplear de forma generalizada
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Terreno
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Tomas de tierra • Es el elemento de unión entre el terreno y el circuito instalado en ele interior del edificio • Consta de: – Electrodos – Líneas de enlace con tierra – Puntos de puesta a tierra
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Electrodos • Es todo elemento conductor, en perfecto contacto el terreno, encargado de introducir en el terreno las corrientes de falta o de origen atmosférico procedentes y canalizados a través de una instalación de protección • Tipos: – Picas – Placas – Cables enterrados I.E.F.P.S. SAN JORGE
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Picas • Electrodos artificiales cilíndricos que se introducen en el terreno de forma vertical • De cobre o acero recubierto de cobre de 14mm de diámetro mínimo • De longitud 2 metros • Resistencia de tierra R = ρa /L – Ρa resistividad aparente del terreno – L longitud I.E.F.P.S. SAN JORGE
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Picas
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Diseño de la puesta a tierra • Picas en profundidad (Consiste en introducir en el terreno una pica encima de otra empalmadas) hasta profundidades de 6, 8, 10, 12m • Picas en paralelo (Es el más utilizado y recomendado). Una vez introducida la primera pica, medimos la resistencia de paso a tierra, y de esta forma sabemos aproximadamente el número de picas a colocar en paralelo La distancia entre picas debe de ser, como mínimo, de 1,5 veces la longitud de la pica enterrada Se unen con cable de cobre de 50mm2 de sección I.E.F.P.S. SAN JORGE
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Colocación de picas en paralelo
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Placas delgadas enterradas • Electrodos artificiales de forma rectangular o cuadrada, que ofrecen una gran superficie de contacto con el terreno • De cobre o acero recubierto de cobre de al menos 2mm de espesor o 2,5mm de acero galvanizado
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Placas delgadas enterradas • Resistencia de la toma a tierra: R = 0,8ρa /P P perímetro de la placa (m) ρa resistencia del terreno en Ω m • Dimensiones – 0,5m*1m – 1m*1m
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Cables enterrados • Electrodo artificial, se coloca un cable, pletina o fleje desnudo en zanjas horizontalmente a una profundidad suficiente (> de 50cm) • Materiales – Cobre (35mm2 de sección como mínimo) – Pletinas de cobre (35mm2 de sección y 2mm de espesor ) o acero galvanizado (95mm2 de sección) – Alambre de acero (200mm2 de sección) recubierto de una capa de 6mm2 de cobre I.E.F.P.S. SAN JORGE
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Cables enterrados • Resistencia de la toma a tierra: R = 2 ρa /L L longitud conductor (m) ρa resistencia del terreno en Ω m Se coloca por el perímetro del edificio Los conductores mantendrán la sección I.E.F.P.S. SAN JORGE
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Conductores de tierra o líneas de enlace con tierra • Es la parte de la instalación que une los electrodos con los puntos de puesta a tierra • Conductores de cobre (desnudos o aislados) – En caso de producirse una corriente de falta, no se producirá una temperatura próxima a la fusión (máximo 2seg) – La sección mínima será de 25mm2 de cobre y 50mm2 de hierro
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Puntos de puesta a tierra • Elemento situado fuera del terreno, que sirve de unión entre la toma a tierra y la puesta a tierra del edificio • Debe de permitir la conexión y desconexión de la toma a tierra
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Puntos de puesta a tierra
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Colocación puntos de puesta a tierra • Patios de luces destinados a conectar las redes equipotenciales de cuartos de baño y aseos • Cerca de las CC • En la base de las estructuras metálicas de los aparatos elevadores • En el punto de ubicación de la CGP • Cerca de cualquier instalación que necesite una toma a tierra I.E.F.P.S. SAN JORGE
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Línea principal de tierra • Es la parte del circuito de puesta a tierra que partiendo de un punto de la puesta a tierra conecta con las derivaciones de la línea principal de tierra • Conductor de cobre de 16mm2 de sección mínima • El recorrido será lo más corto posible
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Derivación de las líneas principales de tierra • Son los conductores de cobre que unen la línea principal de tierra con los conductores de protección
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Conductores de protección • Son los conductores que se encargan de unir eléctricamente las masas de los aparatos eléctricos con las derivaciones de línea principal de tierra • Color del cable verde/amarillo a rayas • Las conexiones se realizan mediante apriete o soldadura
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Elementos a conectar a la puesta a tierra en los edificios • • • • • • • • •
Instalaciones de fontanería, gas, calefacción, etc. Depósitos y calderas Guías metálicas de los aparatos elevadores CGP y marco metálico del armario Instalaciones de pararrayos Instalaciones de antenas, telefonía, etc. Redes equipotenciales de los cuartos de baño y aseo Todas las masas metálicas significativas del edificio Estructura metálica, armaduras de muros, soportes de hormigón armado, etc.
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Elementos a conectar a la puesta a tierra en los edificios
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Elementos a conectar a la puesta a tierra en los edificios
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Partes de un pararrayos • Será necesario colocar un pararrayos cuando Ne > Na – Ne frecuencia esperada de impactos – Na riesgo admisible
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Pararrayos • Será necesario colocar un pararrayos cuando Ne > Na – Ne frecuencia esperada de impactos – Na riesgo admisible
• Ne = Ng * Ae * C1 * 10-6 (impactos año) • Na = 5,5 * 10-3 / C2 * C3 * C4 * C5
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Embarrado de protección de la CC • A la unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida se conecta la línea principal de tierra • El sistema de conexionado será por apriete • Cerca de la CC existirá un punto de puesta a tierra con un elemento de corte, para poder medir la resistencia una vez al año
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Puesta a tierra de edificios existentes • Hay que conseguir que entre el terreno y las partes metálicas del edificio no haya tensiones o diferencias de potencial peligrosas (10Ω edificios sin pararrayos y 5Ω con pararrayos) • A veces es difícil de diseñar por se edificios construidos • Debe de llegar a la CC, a la base de ascensores, antenas obligatoriamente
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Puesta a tierra de edificios existentes • Se suele realizar mediante picas por ser el método más sencillo • Se pueden clavar en: – Los patios de luces – Entre las uniones de las losas o baldosas – Plantas inferiores de garajes
• Se pondrán picas hasta conseguir la resistencia deseada I.E.F.P.S. SAN JORGE
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