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Mediciones de resistividad y resistencia a tierra (página 2)


Partes: 1, 2, 3

Valores de PT/C para distintos valores de &µ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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4216

4212

4208

4204

4200

4195

4191

4187

1.43

0.4183

4178

4174

4170

4166

4162

4157

4153

4149

4145

1.44

0.4141

4136

4132

4128

4124

4120

4115

4111

4107

4103

1.45

0.4099

4094

4090

4086

4082

4077

4073

4069

4065

4061

1.46

0.4056

4052

4048

4044

4040

4035

4031

4027

4023

4018

1.47

0.4014

4010

4005

4001

3997

3993

3989

3985

3980

3976

1.48

0.3972

3968

3964

3959

3955

3951

3947

3943

3938

3934

1.49

0.3930

3926

3921

3917

3913

3909

3905

3900

3896

3892

1.50

0.3888

3883

3878

3874

3869

3864

3859

3854

3850

3845

 

1.51

0.3840

3835

3830

3825

3820

3816

3811

3806

3801

3796

1.52

0.3791

3786

3781

3776

3771

3766

3760

3755

3750

3745

1.53

0.3740

3735

3730

3724

3719

3714

3709

3704

3698

3693

1.54

0.3688

3683

3677

3672

3667

3662

3656

3651

3646

3640

1.55

0.3635

3630

3624

3619

3613

3608

3602

3597

3591

3586

1.56

0.3580

3574

3569

3563

3557

3552

3546

3540

3534

3528

1.57

0.3523

3517

3511

3506

3500

3494

3488

3482

3477

3471

1.58

0.3465

3459

3453

3447

3441

3435

3429

3423

3417

3411

1.59

0.3405

3399

3393

3386

3380

3374

3368

3362

3355

3349

Tabla 3

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Fig. 8

Ejemplo de mediciones de Rx y cálculo de &µ.

Método de la intercepción de las curvas

Según el Dr. G. F. Tagg, en Proceeding IEE, Vol. II, Nº 12 de Diciembre de 1964, la verdadera resistencia a tierra de un sistema de electrodos se obtiene cuando el electrodo auxiliar de potencial P está situado a una distancia del centro eléctrico del sistema igual al 61,8% de la distancia desde dicho centro hasta el electrodo auxiliar de corriente C.

Es un método difícil y que consume mucho tiempo, pero ideal para aquéllos que les gusta el desafío. En las mallas de tierra muy grandes es probable, no sólo que haya campos eléctricos grandes y se requieran para la medición cables extremadamente largos, sino también el problema de tener centros eléctricos indeterminados (los cuales no coinciden necesariamente con el centro geométrico). Para fines de medición, una simple varilla puede ser considerada como un punto, y un arreglo pequeño no ofrece un error significativo, pero para grandes mallas, la incertidumbre sobre la distancia real de separación del electrodo de corriente puede volverse una complicación.

Este concepto también se aplica en la medición de resistencia a tierra de redes de gran extensión. Puede haber problemas de limitación de espacio para la ubicación de los electrodos auxiliares.

Los pasos a seguir para este método son los siguientes:

a) Elegir E de forma arbitraria dentro de la red de puesta a tierra.

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Fig. 9

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Fig. 10

b) Colocar C lo más lejos posible.

c) Hacer las mediciones situando P al 10%, 20%, 30%, etc., hasta el 90% de la distancia EC.

d) Ubicar en una gráfica los valores de R obtenidos para las diferentes distancias, obteniendo la curva EC1.

e) Repetir el proceso con la misma E (o punto de conexión a la red de puesta a tierra) y otra distancia C. Obtener la curva EC2, de forma similar a la anterior.

f) Repetir con nuevos valores de EC, obteniendo EC3.

g) Si el arreglo de prueba fuese ideal, pudiera suceder que las curvas se intercepten en un único punto y este sería el valor de resistencia resultante. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones prácticas, no ocurre así, y es más probable que formen un pequeño triangulo, al centro de cual corresponde a la resistencia real de la red de tierra. Por tanto, habrá que hallar el valor correspondiente de > que es la distancia entre los puntos E y del electrodo eléctrico equivalente de la red de tierra.

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Fig. 11 Hágase la transformación de las tres curvas halladas anteriormente utilizando la regla del 61,8%, de la siguiente forma:

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Para cada una de las tres curvas anteriores, sabiendo EC y los diferentes valores de EP se obtiene la curva R en función de >, como se observa en la figura.

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Fig. 12

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Fig. 13 El verdadero valor de resistencia será el punto de intersección o centro del área comprendida entre curvas.

h) Los valores de > pueden dar valores negativos, pero el valor de resistencia será igualmente válido.

i) Para saber la distancia exacta EP, se sustituye el valor de > hallado en la fórmula:

EP = 0618ECN – 0,382> Pudiendo utilizarse este valor EP, para las mediciones de mantenimiento posteriores.

j) A todas las mediciones anteriormente realizadas, habrá que introducir el factor de corrección anteriormente descrito: la resistencia del cable de medida.

Método de 2 Polos, directo o de tierra muerta

Este es uno de los métodos más sencillos. Se mide la resistencia de dos electrodos en serie: el electrodo bajo prueba y comúnmente un sistema de tuberías de agua. Sin embargo, para que sea efectiva la medición la resistencia del sistema de tuberías de agua tiene que ser muy y estar suficientemente alejada del electrodo bajo prueba para que se encuentre fuera de su esfera de influencia. Debido a que este método encierra mucha incertidumbre se considera como un "último recurso".

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Fig. 14

Partes: 1, 2, 3
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