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METODOS DE PUESTA A TIERRA CNE 2001 Ing. Flavio Tito Fuentes 10/09/09 DISEÑO DE SISTEMAS DE PROTECION, PUESTAS A TIERRA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES Lima Setiembre 2009

Diseño Puesta a Tierra

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Presentación acerca del diseño de Sistemas Puesta a Tierra

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METODOS DE PUESTA A TIERRA CNE 2001

Ing. Flavio Tito Fuentes 10/09/09

DISEÑO DE SISTEMAS DE PROTECION, PUESTAS A

TIERRA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE

TELECOMUNICACIONES

Lima Setiembre 2009

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Esquemas de conexión a tierra ECT● Actualmente, tal como se definen en la Norma IEC

60364, y en el Anexo A3 del Código Eléctrico Nacional Utilización

• TT: neutro del transformador T y masa T,

• TN: neutro del transformador T y masa N,

• IT: neutro del transformador I y masa T.

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Esquemas de conexión a tierra ECT● No hay ECT mejor o peor; todos consiguen la

seguridad de las personas, pero cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes y es la necesidad la que debe de guiar la elección, aparte de lo que exijan o prohíban las distintas normas o leyes vigentes.

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Esquemas de conexión a tierra ECT● Estos tres esquemas tienen una misma

finalidad en cuanto a la protección de personas y bienes, el control de los efectos de un defecto de aislamiento; se los considera equivalentes en cuanto a la seguridad de personas frente a contactos indirectos

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Esquemas de conexión a tierra ECT

Pero no es así para la seguridad de la

instalación eléctrica de baja tensión (BT)

en lo que se refiere a:

• la disponibilidad de la energía,• el mantenimiento de la instalación.

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Causas de los defectos de aislamiento

● Para asegurar la protección de las personas y la continuidad del servicio, los conductores y las masas con tensión de una instalación eléctrica están «aislados» respecto a las masas conectadas a tierra.

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Causas de los defectos de aislamiento

• la utilización de materiales aislantes,

• separación adecuada;

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Causas de los defectos de aislamiento

Ejemplo para un tablero habitual de BT normalizado:

● tensión de aislamiento: Ui = 1000 V,● tensión de descarga de rayo: 12 kV.

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Causas de los defectos de aislamiento

durante la instalación:● el deterioro mecánico de los aislantes de los cables;

● durante la utilización:- el polvo, más o menos conductor,

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Causas de los defectos de aislamiento●- el envejecimiento térmico de los aislantes, debido a una temperatura de servicio excesiva, que puede estar causada por: el clima, temperatura ambiente, altura sobre el nivel del mar, un número excesivo de cables en las canalizaciones, armarios mal ventilados, armónicos, sobreintensidades, etc.

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Causas de los defectos de aislamiento-los esfuerzos electrodinámicos desarrollados durante un cortocircuito que pueden dañar un cable o disminuir la distancia de aislamiento,

-las sobretensiones de maniobra o de rayo,

-las sobretensiones de retorno a 60 Hz como resultado de un defecto de aislamiento en MT.

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Causas de los defectos de aislamiento-Normalmente es una combinación de estas causas primarias

lo que lleva a un defecto de aislamiento, que puede ser:● de modo diferencial (entre conductores activos), lo

que se convierte en un cortocircuito,● de modo común (entre conductores activos y masa

o tierra) circulando entonces por el conductor de protección (PE) y/o por tierra una corriente de defecto, llamada de modo común u homopolar.

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Causas de los defectos de aislamiento

Los ECT en BT resultan especialmente afectados por los defectos en modo común, que normalmente se producen a nivel de receptores y cables.

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Riesgos debidos a un defecto de aislamiento.● Un defecto de aislamiento, sea cual sea su causa,

presenta riesgos para:● la vida de las personas,● la conservación de los bienes,● la disponibilidad de la energía eléctrica, lo que a su

vez redunda en perjuicio de la seguridad.

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● Riesgos de electrocución de las personas● Una persona sometida a una tensión eléctrica se electriza.

Según la magnitud de la tensión, esta persona puede

sufrir:

● una molestia o dolor,

● una contractura muscular,

● una quemadura,

● una parada cardíaca (es decir, una electrocución)

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● Riesgos de electrocución de las personas● Proteger a una persona de los efectos peligrosos de la

corriente eléctrica es prioritario: el riesgo de electrocución

es, por tanto, el primero a tener en cuenta.

● Lo realmente peligroso -por su valor o por su duración- es

la intensidad de corriente que atraviesa el cuerpo humano

(especialmente el corazón).

PROTECCION INTEGRAL para-rayos sac

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Riesgos de electrocución de las personas

En BT el valor de la impedancia del cuerpo, (en la que un

componente importante es la resistencia de la piel) no

cambia en la práctica más que en función del entorno

(locales secos y húmedos, por una parte, y locales mojados,

por otra).

PROTECCION INTEGRAL para-rayos sac

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Riesgos de electrocución de las personas

● Para cada uno de estos casos, se ha definido una tensión de seguridad (tensión de contacto máxima admisible durante al menos 5 segundos); en la norma CEI 60479, se llama tensión límite convencional UL.

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● Duración máxima de mantenimiento de la tensión de contacto según la norma CEI 60 364.

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● Zonas tiempo/corriente de los efectos de la ca (de 15 Hz a 100 Hz) sobre las personas según CEI 60479-1.

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● Zonas tiempo/corriente de los efectos de la ca (de 15 Hz a 100 Hz) sobre las personas según CEI 60479-1.

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●Las medidas de protección ●contra contactos indirectos se apoyan en dos

principios fundamentales:

●la conexión a tierra de las masas de los

receptores y equipos eléctricos, para evitar que

un defecto de aislamiento se convierta en el

equivalente a un contacto directo;

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●Las medidas de protección ●la equipotencialidad de masas accesibles

simultáneamente: la interconexión de estas masas

contribuye eficazmente a reducir la tensión de

contacto. Esto se hace mediante el conductor de

protección (CP)

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Sistemas con puesta a tierra dedicadas e interconectadas

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Una sola puesta a tierra (prohibido)

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Puestas a tierra separadas (prohibido)

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ESQUEMAS DE CONEXION A TIERRA EN EL PERU

ECT: TT, TNECT: IT

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R

S

T

G

Motor 3Ø220 VAC

220 V

220 V

220 VAC 220 VAC + G

Distribucion Delta sin conexion a tierra (G)Tablero

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R

S

T

380 VAC

380 VAC

Motor 3Ø380 VAC sin N

Motor 3Ø380 VAC + N y G

N

G

Distribucion Estrella + conexion a tierra (G)

Tablero

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HASTA PRONTO