Pruebas y Medición de Sistemas de Puesta a Tierra en Monterrey

Un sistema de puesta a tierra está compuesto por diferentes elementos que permiten establecer una conexión eléctrica con tierra. Los sistemas de puesta a tierra son una parte fundamental de las instalaciones eléctricas, ya que permiten establecer una conexión controlada con tierra y proporcionar trayectorias eléctricas destinadas a diferentes funciones de seguridad, operación y protección.
Una puesta a tierra correctamente diseñada e instalada puede contribuir a limitar determinadas tensiones peligrosas, proporcionar una trayectoria para corrientes de falla y ayudar al correcto funcionamiento de sistemas eléctricos y dispositivos de protección.
Sin embargo, contar físicamente con electrodos, conductores y conexiones a tierra no garantiza por sí mismo que el sistema se encuentre en condiciones adecuadas.
Con el paso del tiempo pueden presentarse problemas derivados de:
- Corrosión
- Conexiones deterioradas
- Daños mecánicos
- Modificaciones en la instalación
- Cambios en las condiciones del terreno
- Conductores desconectados
- Electrodos deteriorados
- Incremento de la resistencia del sistema
Por esta razón, la medición y evaluación de sistemas de puesta a tierra es una actividad importante dentro del mantenimiento eléctrico.
Un sistema de puesta a tierra está compuesto por diferentes elementos que permiten establecer una conexión eléctrica con tierra.
Dependiendo de la instalación, puede incluir:
- Electrodos de puesta a tierra.
- Conductores de puesta a tierra.
- Conductores de unión.
- Mallas de tierra.
- Varillas o electrodos verticales.
- Electrodos horizontales.
- Conexiones y uniones.
- Barras principales de tierra.
- Conexiones de equipos.
- Elementos asociados con sistemas de protección contra descargas atmosféricas.
La configuración depende del tipo de instalación y de las características del proyecto.
En una planta industrial, por ejemplo, el sistema puede estar compuesto por una red de conductores enterrados y múltiples conexiones hacia estructuras, equipos y sistemas eléctricos.
En una instalación más pequeña puede existir una configuración considerablemente más sencilla.
La puesta a tierra puede cumplir diferentes funciones dependiendo del sistema.

Una de las principales es proporcionar una trayectoria para determinadas corrientes de falla, permitiendo que los dispositivos de protección puedan actuar bajo las condiciones previstas por el diseño.
También puede contribuir a:
- Estabilizar determinadas tensiones respecto a tierra
- Limitar tensiones peligrosas en partes metálicas
- Facilitar la operación de dispositivos de protección
- Disipar determinadas corrientes hacia tierra
- Reducir riesgos asociados con fallas eléctricas
- Controlar determinados efectos de sobretensiones
La función concreta debe analizarse de acuerdo con el diseño eléctrico de la instalación.
El alcance depende del tipo de instalación.
Entre las evaluaciones que pueden realizarse se encuentran:
Medición de resistencia de puesta a tierra: Permite determinar la resistencia eléctrica del sistema respecto a tierra mediante un método de medición apropiado.
Medición de resistividad del terreno: Permite conocer las características eléctricas del terreno y puede ser especialmente importante durante el diseño de nuevos sistemas de puesta a tierra.
Continuidad de conexiones: Permite comprobar la continuidad eléctrica entre determinados puntos del sistema.
Impedancia del sistema de puesta a tierra: En aplicaciones específicas puede ser necesario evaluar la impedancia del sistema y no únicamente su resistencia a frecuencia industrial.
Tensiones de paso y contacto: En instalaciones donde sea necesario evaluar condiciones de seguridad, pueden realizarse mediciones específicas de tensiones de paso y contacto.
La selección de las pruebas depende del tipo de instalación y del objetivo de la evaluación.
La medición busca determinar qué tan fácilmente puede circular una corriente desde el sistema de electrodos hacia el terreno bajo las condiciones del método empleado.
El resultado suele expresarse en ohms (Ω).
Sin embargo, es importante evitar una interpretación simplificada.
Un valor bajo no significa automáticamente que todo el sistema de puesta a tierra sea seguro, de la misma manera que un valor determinado no puede utilizarse universalmente como criterio para todas las instalaciones.
Uno de los métodos tradicionales es el método de caída de potencial, también conocido como fall-of-potential.
En términos generales, el instrumento utiliza electrodos auxiliares colocados en el terreno para establecer un circuito de prueba y realizar las mediciones correspondientes.
La ubicación de los electrodos debe seleccionarse cuidadosamente.
La geometría de la prueba, las distancias, las condiciones del terreno y la presencia de otros sistemas enterrados pueden influir en el resultado.
Por ello, no se trata simplemente de conectar un telurómetro y obtener un número.
La medición debe realizarse de acuerdo con un procedimiento adecuado para la configuración que se está evaluando.
El valor de resistencia o impedancia de un sistema de puesta a tierra debe evaluarse de acuerdo con el tipo de instalación, diseño, nivel de tensión, corriente de falla, características del terreno, sistema de protección y normativa aplicable. Por ello, no debe utilizarse un único valor como criterio universal para determinar la seguridad o desempeño de cualquier sistema de puesta a tierra.
El alcance puede incluir resistencia de puesta a tierra, resistividad del terreno, continuidad de conexiones, impedancia del sistema y evaluación de tensiones de paso y contacto, dependiendo de las características del proyecto.
Nuestro objetivo es proporcionar información técnica que permita conocer las condiciones del sistema y apoyar las decisiones de mantenimiento, puesta en servicio o diagnóstico.