República Bolivariana de Venezuela                     Universidad Fermín Toro                     Cabudare Estado LaraDarlyn RojasMayo 2010Mapa mental-conceptualdeSistema puesta a tierra
Sistema Puesta a Tierra (SPAT)Generalidades de los Sistemas Puesta a Tierra Sistemas SPAT en instalacionesexternasSistemas SPAT en instalaciones internasDefiniciónDefiniciones Básicas Barra principal de tierraElementosZona aislada de tierraEstudio de SuelosFunciónSub-sistema de tierra exterior-inferiorObjetivoEn Redes de ComputosElectrodos de Tierra ImportanciaImportancia
Conexión Eléctrica   SPATEs unaGeneralidades de los Sistemas Puesta a Tierra de un Sistema Físico EléctricoElectrónicoCuerpos metálicosalSueloConectoresA TravésdeCasaConductores eléctricos que unen un punto del sistema con los electrodos.Terreno que envuelve a los electrodos Unión del electrodo con la línea de tierra (acoplado con soldadura)). Elemento que hace contacto directo con el suelo. Elementos
SPATFunciónY ObjetivoGarantizar calidadGarantizar proteccióndedeSuServicioPersonasEquiposInstalacionesImportanciaDetectar fallaspermiteAtenuar emisionesEvitar sobretensionesEscurrir cargas
TierraDefinicionesCaracterísticas propiasconTerrenoSuelo AcondicionadoDiseño Sistemas Spat ExternosEléctricasQuímicasFísicasPara instalar unel cual tieneSistema puesta a tierraResistividadResistenciaoposiciónGrado de dificultadque encuentran Corriente eléctricaparaelectronesloslaCircular
Estudio del sueloDe acuerdo aclasificación del sueloSe determina elTipo de suelo
Métodos de Medición de ResistividadLa corriente se inyecta a través de los electrodos exteriores y el potencial se mide a través de los electrodos interioresWennerLa separación entre los electrodos centrales o de potencial (a) se mantiene constante. Las mediciones se realizan variando la distancia de los electrodos exteriores a partir de los electrodos interiores, a distancia múltiplos (na) de la separación base de los electrodos internos (a). SCHLUMBERGER Consiste en instalar 3 electrodos a una distancia determinada (se recomienda 20 Mts). El primer electrodo es la barra o pieza a medir cuya función directa es la de drenar corriente al suelo.El segundo electrodo es el auxiliar de voltaje, y el ultimo electrodo es el auxiliar de corriente. 3 Polos
Factores que Afectan la Resistividad del Suelo EstratigrafíaConcentración y Sales disueltasHumedadAnisotropíaGranulometríaTemperaturaOtros Factores objetos enterradoscompactacióngrandes potencialesgrandes Corrientes
Electrodos De Tierrasonen elcontacto directosuelo elementoshacenVerticalesBarrasHorizontalesQuímicasPlacasTiposAnillosMallas
EjemploSistema Puesta a Tierra Externo
Barra Principal de Tierra (MGB)Se monta generalmente en la pared del sitio de telecomunicaciones, proporcionando la ruta más directa del conductor de campo de tierra de la oficina central. Todos los terminales a la barra MGB deben ser conectados al conductor por medio de sujetadores del tipo de lengüetas de dos pernos que tengan conexión de compresión o soldadura exotérmica con el conductor. La configuración de la unión a la barra MGB facilita la concentración y disipación de altas sobre corrientes generadas afuera del cableado de la planta, equipo de radio, etc. por medio de las secciones (P) y (A) de la barrapunto común de  conexiónparaProductores de sobrevoltajes transitoriosAbsorbedores de carga sobrevoltajes transitoriosPresentaÁrea donde todo el equipo y sus componentes de hierro contenidos allí dentro están aislados de las otras tierras y sus conexiones a tierra, excepto una conexión única a la Barra de Ventana a Tierra (GWB)Generadores de sobre corrientes Sección PPunto de conexiónpara Equipo a tierra no aisladoSección NTodo el equipo ubicado dentro de la zona IGZ flota a un potencial de voltaje igual al de la barra GWB, debido a que el concepto de un solo punto de tierra, es utilizadoSección ITierras IGZ
se efectúan a una barra de cobre llamada Barra de Tierra Principal (MGB). La cual ofrece un punto de baja resistencia para todas las tierras interioresCompartimientoEn edificiosTodo el equipo RFInteriorSe conectaaequiposSub Sistema de TierraParaExterior    Sitios deTorres de radioEl anillo de tierra exterior que proporciona la conexión primaria a tierra. Los dos anillos el de la torre y el del edificio se conectan conjuntamente y son complementados con varillas de tierraconsiste de un conductor desnudo enterrado usualmente en forma de anillo alrededor del edificio
SPATRedes de Computadoras aterradasPunto dereferencia de tierradesistemas computarizadossistemas electrónicosManteniendounPlano equipotencial para todos los equipos y así evitar diferencia de voltajes peligrosos o que puedan afectar el buen funcionamiento del equipo electrónico
IMPORTANCIA DE SPATenInstalaciones InternasInstalaciones ExternasEvita que las descargas atmosféricas caigan en lugares indeseados y puedan ocasionar algún accidente o dañar nuestros equipos, lo cual se logra mediante sistemas de pararrayos los cuales deben conectarse directo a tierraEs importante realizar una conexión a tierra en un edificio ya que hay una gran cantidad de equipos electrónicos y una corriente indeseable o sobre tensión que podría causas una pérdida muy costosa en estos equipos a demás de que dentro de esos edificios normalmente están ocupados por personas y si un cable que no este bien aislado hiciera contacto con algún material conductor que este expuesto a la persona podría causar algún accidente

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Sistema puesta a tierra

  • 1. República Bolivariana de Venezuela Universidad Fermín Toro Cabudare Estado LaraDarlyn RojasMayo 2010Mapa mental-conceptualdeSistema puesta a tierra
  • 2. Sistema Puesta a Tierra (SPAT)Generalidades de los Sistemas Puesta a Tierra Sistemas SPAT en instalacionesexternasSistemas SPAT en instalaciones internasDefiniciónDefiniciones Básicas Barra principal de tierraElementosZona aislada de tierraEstudio de SuelosFunciónSub-sistema de tierra exterior-inferiorObjetivoEn Redes de ComputosElectrodos de Tierra ImportanciaImportancia
  • 3. Conexión Eléctrica SPATEs unaGeneralidades de los Sistemas Puesta a Tierra de un Sistema Físico EléctricoElectrónicoCuerpos metálicosalSueloConectoresA TravésdeCasaConductores eléctricos que unen un punto del sistema con los electrodos.Terreno que envuelve a los electrodos Unión del electrodo con la línea de tierra (acoplado con soldadura)). Elemento que hace contacto directo con el suelo. Elementos
  • 4. SPATFunciónY ObjetivoGarantizar calidadGarantizar proteccióndedeSuServicioPersonasEquiposInstalacionesImportanciaDetectar fallaspermiteAtenuar emisionesEvitar sobretensionesEscurrir cargas
  • 5. TierraDefinicionesCaracterísticas propiasconTerrenoSuelo AcondicionadoDiseño Sistemas Spat ExternosEléctricasQuímicasFísicasPara instalar unel cual tieneSistema puesta a tierraResistividadResistenciaoposiciónGrado de dificultadque encuentran Corriente eléctricaparaelectronesloslaCircular
  • 6. Estudio del sueloDe acuerdo aclasificación del sueloSe determina elTipo de suelo
  • 7. Métodos de Medición de ResistividadLa corriente se inyecta a través de los electrodos exteriores y el potencial se mide a través de los electrodos interioresWennerLa separación entre los electrodos centrales o de potencial (a) se mantiene constante. Las mediciones se realizan variando la distancia de los electrodos exteriores a partir de los electrodos interiores, a distancia múltiplos (na) de la separación base de los electrodos internos (a). SCHLUMBERGER Consiste en instalar 3 electrodos a una distancia determinada (se recomienda 20 Mts). El primer electrodo es la barra o pieza a medir cuya función directa es la de drenar corriente al suelo.El segundo electrodo es el auxiliar de voltaje, y el ultimo electrodo es el auxiliar de corriente. 3 Polos
  • 8. Factores que Afectan la Resistividad del Suelo EstratigrafíaConcentración y Sales disueltasHumedadAnisotropíaGranulometríaTemperaturaOtros Factores objetos enterradoscompactacióngrandes potencialesgrandes Corrientes
  • 9. Electrodos De Tierrasonen elcontacto directosuelo elementoshacenVerticalesBarrasHorizontalesQuímicasPlacasTiposAnillosMallas
  • 10. EjemploSistema Puesta a Tierra Externo
  • 11. Barra Principal de Tierra (MGB)Se monta generalmente en la pared del sitio de telecomunicaciones, proporcionando la ruta más directa del conductor de campo de tierra de la oficina central. Todos los terminales a la barra MGB deben ser conectados al conductor por medio de sujetadores del tipo de lengüetas de dos pernos que tengan conexión de compresión o soldadura exotérmica con el conductor. La configuración de la unión a la barra MGB facilita la concentración y disipación de altas sobre corrientes generadas afuera del cableado de la planta, equipo de radio, etc. por medio de las secciones (P) y (A) de la barrapunto común de conexiónparaProductores de sobrevoltajes transitoriosAbsorbedores de carga sobrevoltajes transitoriosPresentaÁrea donde todo el equipo y sus componentes de hierro contenidos allí dentro están aislados de las otras tierras y sus conexiones a tierra, excepto una conexión única a la Barra de Ventana a Tierra (GWB)Generadores de sobre corrientes Sección PPunto de conexiónpara Equipo a tierra no aisladoSección NTodo el equipo ubicado dentro de la zona IGZ flota a un potencial de voltaje igual al de la barra GWB, debido a que el concepto de un solo punto de tierra, es utilizadoSección ITierras IGZ
  • 12. se efectúan a una barra de cobre llamada Barra de Tierra Principal (MGB). La cual ofrece un punto de baja resistencia para todas las tierras interioresCompartimientoEn edificiosTodo el equipo RFInteriorSe conectaaequiposSub Sistema de TierraParaExterior Sitios deTorres de radioEl anillo de tierra exterior que proporciona la conexión primaria a tierra. Los dos anillos el de la torre y el del edificio se conectan conjuntamente y son complementados con varillas de tierraconsiste de un conductor desnudo enterrado usualmente en forma de anillo alrededor del edificio
  • 13. SPATRedes de Computadoras aterradasPunto dereferencia de tierradesistemas computarizadossistemas electrónicosManteniendounPlano equipotencial para todos los equipos y así evitar diferencia de voltajes peligrosos o que puedan afectar el buen funcionamiento del equipo electrónico
  • 14. IMPORTANCIA DE SPATenInstalaciones InternasInstalaciones ExternasEvita que las descargas atmosféricas caigan en lugares indeseados y puedan ocasionar algún accidente o dañar nuestros equipos, lo cual se logra mediante sistemas de pararrayos los cuales deben conectarse directo a tierraEs importante realizar una conexión a tierra en un edificio ya que hay una gran cantidad de equipos electrónicos y una corriente indeseable o sobre tensión que podría causas una pérdida muy costosa en estos equipos a demás de que dentro de esos edificios normalmente están ocupados por personas y si un cable que no este bien aislado hiciera contacto con algún material conductor que este expuesto a la persona podría causar algún accidente