Resistencia de Puesta a Tierra SPD: ¿Reduce una Alta Resistencia a Tierra la Protección?

Guía de ingeniería de SPD, inspección del sitio y selección de OEM

Una lectura de baja resistencia a tierra es útil, pero por sí sola no prueba que un SPD tenga un camino efectivo de corriente de sobretensión. Los ingenieros también deben verificar la continuidad de PE, la impedancia transitoria, el enlace equipotencial, el tipo de sistema de conexión a tierra y la relación entre el SPD y el equipo protegido.

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Respuesta Rápida

Una alta resistencia de puesta a tierra puede reducir el rendimiento de protección instalado de un SPD al aumentar la tensión transitoria a lo largo del camino de tierra, PE y unión. Sin embargo, no existe un requisito universal de 1Ω, 5Ω o 10Ω para cada instalación de SPD. Se deben verificar la norma del proyecto aplicable, el sistema de puesta a tierra, la unión equipotencial y todo el camino de corriente de sobretensión.

El SPD puede funcionar normalmente mientras que el equipo protegido sigue experimentando voltaje excesivo causado por la impedancia del conductor o una diferencia de potencial transitoria entre referencias de puesta a tierra separadas.

Una buena protección SPD requiere un camino de corriente coordinado, corto y de baja impedancia, no solo una lectura baja en un probador de resistencia a tierra.
Cómo afectan la resistencia de puesta a tierra y la impedancia de la trayectoria de sobretensión a la tensión efectiva en los equipos protegidos
La etiqueta del SPD Up es solo una parte del resultado de la protección instalada.
La tensión experimentada por el equipo también puede incluir la tensión desarrollada a lo largo de la conexión SPD y una diferencia de potencial transitoria entre el punto de referencia SPD y el punto de referencia de puesta a tierra del equipo.

¿Puede un SPD funcionar sin conexión a tierra?

La respuesta técnicamente correcta es: depende del modo de protección SPD y del diseño del sistema.

Un SPD limita la tensión entre los conductores conectados a sus terminales. Un modo de protección entre línea y neutro puede limitar una sobretensión en modo diferencial sin utilizar un electrodo de tierra local como camino de corriente directa. En contraste, L–PE, N–PE, positivo–PE, negativo–PE y muchos modos de protección señal-tierra dependen en gran medida de una correcta conexión a tierra o de unión de equipotencialidad.

Modo de protecciónDependencia de PE o TierraSignificado de Ingeniería
L–N o de polo a polo Puede limitar la tensión de modo diferencial entre los dos conductores portadores de corriente conectados. Esto no prueba que la protección de modo común o la instalación completa sea segura sin PE.
L–PE o de polo a PE Requiere un camino adecuado de tierra de protección o de unión equipotencial. Una conexión PE faltante, suelta o de alta impedancia puede reducir seriamente el resultado de protección instalada.
N–PE Depende del camino de protección de neutro a tierra definido por el sistema de puesta a tierra y la topología de SPD. Particularmente importante en muchos arreglos de sistema TT 1+1 y 3+1.
Señal a tierra o escudo Requiere la unión de referencia coordinada entre el SPD de señal, el equipo y la pantalla del cable. Referencias de tierra separadas pueden forzar la corriente a través de puertos de comunicación o el aislamiento del equipo.
No describa una instalación sin conexión a tierra como completamente protegida

Incluso donde un modo de protección diferencial puede conducir, la instalación aún puede carecer de protección segura en modo común, unión protectora o la conexión requerida por el fabricante del SPD. Siempre siga el diagrama de cableado y el diseño eléctrico aplicable.

¿Por qué es importante la conexión a tierra para un SPD?

Cuando un transitorio supera el umbral de funcionamiento del SPD, el SPD cambia a un estado conductor y crea un camino de menor impedancia entre sus terminales conectados. La corriente de sobretensión sigue entonces el camino del sistema eléctrico a través de conductores vivos, neutro, PE, conductores de unión, pantallas de cable, metal estructural o el sistema de terminación a tierra.

Llega el transitorio La sobretensión inducida por rayos o por conmutación aparece entre los conductores.
El SPD conduce El SPD limita la tensión entre los conductores conectados a sus terminales.
Usos actuales del sistema de tierra La corriente fluye a través del neutro coordinado, PE, la malla de puesta a tierra o red de tierra.

El propósito no es simplemente “enviar toda la energía de sobretensión al suelo.” El objetivo más importante es mantener el equipo conectado y los sistemas conductivos a potenciales relativos controlados durante el evento de sobretensión.

Cuatro términos de conexión a tierra que no deben tratarse como lo mismo

Resistencia del electrodo de tierra

La resistencia medida entre un sistema de electrodo de tierra y el suelo circundante bajo el método de prueba seleccionado.

Continuidad de PE

Si el terminal de tierra del SPD, el gabinete, la barra de PE y el terminal de puesta a tierra principal tienen una conexión metálica continua y mecánicamente fiable.

Impedancia de la ruta de sobretensión

La oposición transitoria creada por la resistencia, inductancia, geometría del conductor, uniones, enrutamiento y la red de unión más amplia.

Unión equipotencial

La conexión coordinada de sistemas conductivos para reducir las diferencias de voltaje peligrosas durante eventos de falla, rayos y sobretensiones.

Un sitio puede mostrar una resistencia de electrodo de tierra relativamente baja pero aún tener un mal rendimiento del SPD debido a una larga ruta de PE, una unión corroída, una red de tierra aislada o una gran separación entre el punto de referencia del SPD y el equipo protegido.

Conexión equipotencial correcta del SPD en comparación con una conexión incorrecta de varilla de tierra aislada
Unión equipotencial común frente a un SPD aislado no coordinado
Conectar el SPD, el equipo protegido, el gabinete y la protección de señal a una red de unión coordinada reduce las diferencias de potencial transitorias. Un SPD a tierra no unido por separado puede forzar la corriente a través de cables de comunicación, blindajes o interfaces de equipo.

¿Qué sucede cuando la resistencia de conexión a tierra o la impedancia del camino es demasiado alta?

Problema potencialQué sucede durante una sobretensiónPosible consecuencia del proyecto
Mayor voltaje de ruta La corriente de sobretensión que pasa a través de la resistencia y la inductancia crea voltaje transitorio adicional a lo largo de la ruta de corriente. El equipo puede experimentar un voltaje más alto de lo que el Up declarado del SPD sugiera.
Aumento de potencial a tierra La corriente que entra en un sistema de terminación a tierra eleva su potencial local en relación a otros puntos de referencia. La corriente puede fluir a través de cables de datos, pantallas, tuberías u otra red de puesta a tierra de una estructura.
Referencias de equipo diferentes El SPD y el equipo protegido no alcanzan el mismo potencial transitorio al mismo tiempo. Voltaje dañino puede aparecer entre los terminales del equipo, puertos de comunicación o aislamiento.
Ruta de corriente no intencionada La sobretensión utiliza un camino paralelo con una impedancia transitoria más baja que la ruta de unión prevista. Los escudos de cable, PLC I/O, RS485, puertos de comunicación Ethernet o de inversores pueden transportar parte de la corriente.
Fallo en la coordinación de protección Los SPDs de potencia y señal tienen como referencia diferentes puntos de tierra o unión. Circuitos diferentes conectados al mismo dispositivo pueden estar sujetos a diferentes potenciales transitorios.
Una mala puesta a tierra no necesariamente ralentiza el MOV o GDT

El problema principal normalmente no es una operación interna más lenta del SPD. El problema es el voltaje adicional fuera del SPD, a lo largo de los conductores y entre diferentes referencias de puesta a tierra.

Resistencia de conexión a tierra vs Impedancia del camino de sobretensión

Una prueba normal de resistencia a tierra proporciona información útil sobre el sistema de electrodos a tierra bajo las condiciones de prueba seleccionadas. Sin embargo, las corrientes de rayo y sobretensión pueden aumentar muy rápido. Durante estos eventos transitorios, la inductancia del conductor, curvas, lazos, espaciado y geometría de unión pueden convertirse en partes principales de la impedancia de la ruta de corriente.

Uefectivo ≈ Up + ΔUconexión + ΔUunión Up es el nivel de protección de tensión del SPD bajo sus condiciones de prueba especificadas. El resultado instalado también puede incluir voltaje a lo largo de la ruta de conexión y diferencia de potencial transitorio entre las referencias del SPD y el equipo.
ΔU ≈ I × R + L × di/dt La ecuación es una explicación de ingeniería simplificada. La rápida subida de corriente hace que el término inductivo sea importante, por lo que las conexiones de SPD cortas y directas siguen siendo necesarias incluso cuando la continuidad de CC es satisfactoria.
Objetivo práctico del proyecto

Mantener el bucle de corriente de sobretensión compacto, utilizar el punto de unión equipotencial previsto, evitar sistemas de referencia no coordinados y proteger todos los servicios conductivos que ingresan a la zona protegida.

¿Requiere un SPD una resistencia de conexión a tierra de 1Ω, 5Ω o 10Ω?

No existe un límite de resistencia universal solo de SPD que se aplique a cada instalación. Un requisito numérico puede provenir de un código eléctrico nacional, diseño de protección contra rayos, regla de utilidad, especificación de operador de telecomunicaciones, propietario del proyecto, asegurador o fabricante de equipos.

El resultado medido debe compararse, por tanto, con un documento regulador claramente identificado—no copiado de un artículo genérico en línea.

Situación del ProyectoCómo tratar el valor en ohmiosLo que también debe verificarse
Edificio general de LV Siga los requisitos locales de seguridad eléctrica y puesta a tierra. No invente un límite de SPD independiente sin una base definida. Terminal principal de puesta a tierra, continuidad de PE, equipotencialidad, ubicación del SPD, modo de protección y trazado de conductores.
Planta fotovoltaica en campo abierto Utilice el diseño de protección contra rayos y fotovoltaica del proyecto, incluidos sus criterios de aceptación de la red de tierra especificados. Red de tierra mallada, estructuras interconectadas, estaciones de inversores, rutas de cables, corrosión y condiciones estacionales.
Sitio de telecomunicaciones o torre Utilice la especificación de puesta a tierra del operador y el diseño de protección contra rayos del sitio. Torre, gabinete, SPD de CA, SPD de CC, SPD de datos, alimentador de antena, pantallas y barra de tierra común.
Instalación crítica Considere este valor como un requisito completo de diseño del sistema, no como un parámetro universal del producto SPD. Geometría de la red de tierra, tensión de contacto y de paso, corriente de falla y coordinación de protecciones.
Cuadro de distribución OEM El fabricante del panel no puede determinar la resistencia a tierra final del sitio basándose únicamente en el modelo de SPD o en el plano del panel. Corrija los terminales de PE, los requisitos de los conductores, el diagrama de instalación y las instrucciones de puesta en servicio en el sitio.
Una lectura baja no constituye una prueba de aceptación completa.

Un sitio puede mostrar un resultado satisfactorio del electrodo mientras el SPD esté conectado a través de un conductor largo, una unión corroída o una referencia separada del equipo protegido. Se debe inspeccionar la trayectoria completa.

¿Cómo debe medirse la resistencia de conexión a tierra de un SPD?

No existe un instrumento especial que mida una «resistencia de puesta a tierra del SPD» universal. El método de prueba depende de si el ingeniero necesita evaluar un electrodo de tierra, una rama de una red de puesta a tierra en paralelo, un bucle de tierra completo o solo la continuidad del conductor de PE local.

Método de pruebaUso TípicoLimitación principalLo que el comprador debe solicitar
Caída de potencial de 3 puntos Prueba de un electrodo de tierra o sistema de electrodos mediante el uso de picas de prueba de corriente y potencial independientes. Requiere una distancia de prueba suficiente y un acceso adecuado al terreno. Es posible que sea necesario considerar o aislar las rutas en paralelo. Electrodo probado, posiciones de las sondas, curva de prueba o puntos de validación, resultado medido y condiciones del emplazamiento.
Prueba de tierra selectiva Medición de una sección de un sistema de puesta a tierra en paralelo utilizando estacas de prueba y una pinza amperimétrica. El técnico debe comprender la red en paralelo y colocar la pinza en el conductor correcto. Rama medida, diagrama de red, posición de la pinza, disposición de las estacas de prueba y resultado.
Prueba con pinza o sin estacas Pruebas rápidas donde múltiples rutas de conexión a tierra crean un bucle conductor completo. No es adecuado para cada electrodo aislado individual, ya que se requiere un bucle de retorno válido. Confirmación de que existe un bucle paralelo cerrado y una explicación de la resistencia que midió el instrumento.
Prueba de continuidad de PE Comprobación de si el terminal de tierra del SPD está conectado de forma continua a la barra de PE o al punto de conexión equipotencial principal. No mide la resistencia del electrodo de tierra ni verifica la impedancia de alta frecuencia. Puntos de prueba, identificación de conductores, continuidad medida e inspección de terminales y uniones.
Inspección visual y de par de apriete. Detección de terminales sueltos, corrosión, conductores rotos, bucles pronunciados y conexiones de referencia incorrectas. No puede sustituir una medición eléctrica. Fotografías, tamaño del conductor, ruta, estado de los terminales y registro de puesta en servicio.

Registro de medición mínimo para un equipo de EPC o de mantenimiento

  • Electrodo, rejilla o conductor exacto probado
  • Modelo del instrumento y estado de calibración
  • Método de prueba utilizado
  • Posiciones de la sonda o pinza
  • Valor medido y unidad
  • Si se conectaron rutas paralelas
  • Condiciones del suelo y meteorológicas
  • Fecha de la prueba y condiciones estacionales
  • Límite de aceptación aplicable
  • Nombre o función del evaluador cualificado
  • Fotografías de los puntos de conexión
  • Acción correctiva y resultado de la nueva prueba
No utilice la lectura de un multímetro como prueba del rendimiento de un electrodo de tierra.

Un multímetro puede ayudar a identificar una conexión abierta o evidentemente deficiente, pero no puede sustituir a un comprobador de tierra adecuado ni demostrar la impedancia transitoria completa de la trayectoria de corriente del SPD.

¿Qué se debe hacer si la resistencia de conexión a tierra es demasiado alta?

Las medidas correctivas deben abordar la causa del resultado y el sistema de protección completo. Sustituir el SPD por un modelo de mayor kA no repara una red de tierra o de conexión equipotencial deficiente.

  1. Verifique la medición. Confirme que el método sea adecuado para la configuración del electrodo y que se hayan considerado las trayectorias paralelas, el espaciado de las sondas y las condiciones estacionales.
  2. Inspeccione las conexiones accesibles. Compruebe si existen aflojamientos, corrosión, roturas, humedad o daños mecánicos en las abrazaderas, terminales, barras, puntos de acceso a juntas enterradas y conductores.
  3. Repare las juntas defectuosas. Restaure la trayectoria conductora diseñada utilizando materiales, métodos de conexión y protección contra la corrosión adecuados.
  4. Revise el diseño del electrodo. Es posible que un ingeniero cualificado deba modificar la profundidad, el espaciado, la cantidad, los conductores anulares o el diseño de la red de tierra del sitio de los electrodos.
  5. Interconecte los sistemas donde sea necesario. Evite añadir una varilla de puesta a tierra exclusiva para SPD sin conexión equipotencial. Las estructuras y servicios separados deben coordinarse de acuerdo con el diseño del proyecto.
  6. Mejore las conexiones locales de los SPD Mantenga las conexiones a los conductores activos y a la barra de PE o de equipotencialidad cortas, directas y libres de bucles innecesarios.
  7. Coordine la protección de alimentación y señal Verifique los servicios de CA, CC, RS485, Ethernet, coaxial, blindajes y metal para que una ruta sin protección no puente dos potenciales transitorios.
  8. Vuelva a probar y documente. Registre la acción correctiva, repita la prueba correspondiente y actualice el plano conforme a obra y el archivo de mantenimiento.
No añada una varilla de tierra independiente solo para el SPD sin una revisión de ingeniería.

Un electrodo aislado y sin coordinación puede generar una peligrosa diferencia de tensión transitoria entre el SPD, la toma de tierra del equipo y los sistemas de comunicación. Un valor bajo en una varilla aislada no garantiza una protección equipotencial segura.

Cómo el tipo de sistema de tierra cambia la evaluación del SPD

SistemaTrayectoria relevante del SPDVerificación de puesta a tierra y conexión equipotencial
TN-S Trayectorias L–PE, N–PE o L–N según la topología del SPD. Confirme que el SPD se conecte a la barra de PE del panel y a la red de PE metálica común a través de una trayectoria corta y directa. Es posible que el resultado del electrodo local por sí solo no describa esta trayectoria.
TT Comúnmente, protección L–N más una trayectoria N–PE coordinada en una configuración 1+1 o 3+1. Confirme el electrodo de tierra de la instalación, la disposición del RCD, el modo de protección N–PE y los requisitos locales. No cree una conexión N–PE no autorizada aguas abajo.
TN-C-S Depende de si el SPD está colocado antes o después de la separación del PEN. Identifique el punto de división del PEN. El N y PE aguas abajo deben tratarse de acuerdo con el diseño de la instalación y las normativas locales.
TN-C Los conductores de fase pueden protegerse hacia el PEN en el punto correspondiente. Confirme la posición de instalación y la disposición de los conductores permitidas. No asuma que existen N y PE separados en ese punto.
TI Disposición de fase a tierra o polo a tierra específica del proyecto. Confirme la tensión del sistema respecto a tierra, el comportamiento ante el primer fallo, la monitorización del aislamiento, los requisitos del equipo y el valor Uc adecuado del SPD.

Para obtener orientación adicional sobre la topología, consulte la Guía del diagrama de cableado SPD trifásico y el Guía de SPD 3P+N frente a SPD 4P .

Revisiones de conexión a tierra para proyectos solares, de telecomunicaciones e industriales

1

Sistemas solares fotovoltaicos

  • Confirme si existe un sistema de protección contra rayos externo.
  • Verifique la conexión equipotencial del marco del módulo y el riel de montaje.
  • Identifique las redes de tierra de la matriz, el inversor y el edificio.
  • Revise los puntos de entrada de los cables de CC, CA y comunicación.
  • Compruebe la corrosión y la variación estacional del suelo.
  • Confirme si las estructuras independientes están interconectadas correctamente.
2

Telecomunicaciones y estaciones base

  • Coordine la protección de CA, CC de −48 V, datos y líneas de antena.
  • Inspeccione la conexión a tierra de la torre, el gabinete y la pantalla del alimentador.
  • Conecte los SPD de alimentación y señal a la referencia correspondiente.
  • Compruebe las juntas externas en busca de corrosión y entrada de agua.
  • Revise los niveles de conexión equipotencial para interiores y exteriores por separado.
  • Siga las especificaciones de puesta a tierra del operador de telecomunicaciones.
3

Armarios industriales y para exteriores

  • Compruebe las rutas de los cables de alimentación entrantes y de señal de campo.
  • Conecte a tierra las envolventes, puertas y placas prensaestopas cuando sea necesario.
  • Separe los conductores protegidos de los no protegidos.
  • Revisar las interfaces PLC, VFD, RS485 y Ethernet.
  • Inspeccionar el par de apriete de los terminales, las zapatas y el tendido de los conductores.
  • Identificar estructuras cercanas que utilicen otra referencia de tierra.
Riesgo en sitio remoto

Cuando dos edificios, conjuntos fotovoltaicos, armarios o instrumentos de campo se conectan mediante cables de cobre pero utilizan redes de tierra separadas, el rayo puede crear una gran diferencia de potencial entre ellos. La protección de alimentación y señal debe coordinarse en los límites de zona pertinentes.

Información que los compradores deben proporcionar antes de solicitar un SPD

Un proveedor de SPD no puede determinar el diseño completo de la puesta a tierra basándose únicamente en la tensión del sistema y la clasificación en kA. Los EPC, fabricantes de paneles y compradores de proyectos deben proporcionar la información del sitio que se detalla a continuación antes de la confirmación final del producto.

Información del sitio de puesta a tierra del SPD y lista de verificación de pedidos OEM para proyectos de ingeniería
Lista de verificación de puesta a tierra de SPD e información del sitio para la confirmación del proyecto
Confirme el sistema de puesta a tierra, el registro de mediciones, la posición del SPD, la trayectoria de conexión equipotencial, los servicios conductores entrantes y los parámetros de producto requeridos antes de que el proveedor finalice la configuración.
  • País y norma de proyecto aplicable
  • Voltaje y frecuencia del sistema
  • Requisito de protección para CA, CC, señal o combinada
  • Sistema TN-S, TT, TN-C-S, TN-C o IT
  • Diagrama unifilar que muestra N, PE y PEN
  • Posición de instalación del SPD
  • Placa base, placa secundaria, caja combinadora o armario de control
  • Sistema de protección contra rayos externo: sí o no
  • Suministro entrante aéreo o subterráneo
  • Resistencia de tierra medida y método de prueba
  • Fecha de medición y condición estacional
  • Número y ubicación de los electrodos o rejillas
  • Si las estructuras utilizan redes de tierra independientes
  • Distancia entre el SPD y el equipo protegido
  • Distancia desde el SPD hasta el PE o la barra de conexión equipotencial
  • Tipo 1, Tipo 1+2 o Tipo 2 requerido
  • Uc, Ucpv, Up, In, Imax e Iimp requeridos
  • Disposición de RCD y protección de respaldo
  • Puntos de entrada de cables de alimentación y comunicación
  • Requisito de contacto de señal remota
  • Certificados y documentación requeridos
  • Requisitos de etiqueta, color y embalaje del fabricante original (OEM)
Formato recomendado para consultas B2B

«Necesitamos un SPD para un armario de distribución exterior trifásico de 400 V. Sistema de puesta a tierra: TT. La resistencia de tierra medida es de 12 Ω utilizando el método de caída de potencial. El sitio cuenta con un sistema de protección contra rayos (LPS) externo y un RCD. La conexión del SPD a la barra de PE es de aproximadamente 300 mm. Por favor, confirme la configuración adecuada de Tipo 1+2, el modo de protección N-PE, Uc, Iimp, la protección de respaldo y el esquema de cableado».

Errores comunes en la conexión a tierra de SPDs

ErrorPor qué es arriesgadoMejor enfoque
Uso de una varilla de tierra aislada solo para el SPD Puede generar una gran diferencia de potencial entre el SPD, la toma de tierra del equipo y otros servicios conductores. Utilice el diseño coordinado de puesta a tierra y conexión equipotencial del proyecto, a menos que un diseño cualificado requiera explícitamente otra disposición.
Aceptación del sitio a partir de una lectura de un ohmio La lectura no revela conductores largos, geometría deficiente, separación de referencia o servicios sin protección. Combine la medición, la revisión de planos, la inspección visual y la verificación de la trayectoria de la corriente.
Aumentar la capacidad nominal en kA del SPD para compensar Un valor de Imax o Iimp más elevado no elimina la tensión generada a lo largo de una conexión deficiente o una red de conexión equipotencial aislada. Corrija el sistema de puesta a tierra y conexión equipotencial, luego seleccione el SPD según la exposición real y el punto de instalación.
Conexión en cadena de múltiples tomas de tierra de SPD La longitud de la conexión compartida puede añadir impedancia y permitir que la corriente de un SPD afecte a otro circuito. Conecte cada SPD al punto de conexión equipotencial previsto utilizando la disposición aprobada para el proyecto.
Ignorar las líneas de comunicación Los cables de datos pueden convertirse en la trayectoria de corriente entre equipos con diferentes potenciales transitorios. Coordine los SPD de potencia y señal en el mismo límite de zona de protección y referencia de conexión equipotencial.
Considerar cualquier valor superior a 10Ω como un fallo del SPD Aplica un número genérico sin considerar la norma vigente, el sistema de puesta a tierra o la trayectoria completa de la corriente. Compare el resultado con los requisitos del proyecto e inspeccione el sistema completo de protección contra transitorios.

¿Cómo se diferencia esto de la regla de longitud de conexión de SPD de 0.5m?

Tema sobre la longitud de conexión de 0,5 m

Se centra en los conductores locales entre la alimentación, el SPD y el punto de PE o de conexión equipotencial dentro del cuadro de distribución.

Su principal preocupación es la tensión inductiva adicional causada por conductores de conexión del SPD excesivamente largos.

Tema sobre la resistencia de puesta a tierra

Se centra en la red de PE, conexión equipotencial, electrodo de tierra y red de puesta a tierra del sitio más amplia, más allá de los terminales del SPD.

Su principal preocupación es si el SPD y el equipo protegido comparten una referencia coordinada y una trayectoria completa para la corriente de sobretensión.

Ambas condiciones deben ser verificadas

Un cable corto de SPD no puede reparar una red de puesta a tierra mal seccionada. Una lectura baja de resistencia de electrodo no puede cancelar la tensión añadida por una conexión de SPD innecesariamente larga.

Preguntas frecuentes

¿Funciona un SPD si la resistencia de puesta a tierra es alta?

El SPD aún puede conducir, pero la instalación podría no alcanzar el nivel de protección esperado. La resistencia y la impedancia transitoria pueden crear tensión adicional fuera del SPD.

¿Puede un SPD funcionar sin una conexión a tierra?

Algunos modos de protección línea a neutro pueden limitar la tensión diferencial, pero los modos de protección que utilizan PE o tierra no tendrán la trayectoria requerida. Una instalación sin la conexión a PE necesaria no debe considerarse protegida completa o seguramente.

¿Es obligatorio 10Ω para cada instalación de SPD?

No. Un valor de 10Ω puede aparecer en un proyecto o especificación de puesta a tierra particular, pero no es un requisito universal exclusivo de los SPD para todos los países e instalaciones.

¿Una menor resistencia de puesta a tierra es siempre mejor?

Una menor resistencia de electrodo es generalmente beneficiosa, pero no sustituye a una conexión equipotencial correcta, conductores cortos, geometría adecuada y una colocación coordinada del SPD.

¿Cuál es el mejor método para medir la resistencia de la tierra?

No existe un método único que sea el mejor para todos los emplazamientos. El método de caída de potencial se utiliza ampliamente para probar electrodos, mientras que los métodos selectivos y de pinza pueden ser útiles donde existen trayectorias en paralelo. El técnico debe elegir un método adecuado para la red de puesta a tierra real.

¿Puede un medidor de pinza probar una varilla de tierra aislada?

Un comprobador de tierra de pinza normalmente requiere un bucle de retorno conductor completo. Puede no proporcionar un resultado válido para un solo electrodo aislado sin otra trayectoria de puesta a tierra en paralelo.

¿Puede un SPD utilizar una varilla de tierra dedicada por separado?

Una varilla de tierra separada y no conectada puede crear diferencias de potencial peligrosas. El SPD debería integrarse normalmente en el diseño coordinado de puesta a tierra y conexión equipotencial.

¿Una SPD de mayor kA resuelve una mala conexión a tierra?

No. Una mayor capacidad de descarga de corriente no elimina la tensión creada por un mal trazado de conductores, juntas corroídas, referencias separadas o una red de tierra inadecuada.

¿Por qué puede fallar el equipo mientras el indicador SPD está en verde?

Un indicador verde normalmente muestra que el módulo SPD no ha llegado a su condición de fin de vida útil interna. No confirma una correcta puesta a tierra, longitud de conductor, conexión equipotencial o coordinación de protección.

¿Qué información de puesta a tierra debe enviar un EPC al proveedor de SPD?

Envíe el tipo de sistema de puesta a tierra, el diagrama unifilar, la resistencia medida, el método de prueba, la información del LPS externo, la posición del SPD, las distancias a la barra de PE y al equipo, las rutas de los cables de entrada y la especificación del proyecto aplicable.

Confirme el SPD y el camino de conexión a tierra antes de realizar un pedido al por mayor

Envíe a LEEYEE su diagrama unifilar, el tipo de sistema de puesta a tierra, el registro de pruebas del sitio, la posición de instalación del SPD y los requisitos del proyecto. Le ayudaremos a confirmar la configuración adecuada del SPD de CA, CC o señal para su cuadro eléctrico, proyecto solar, de telecomunicaciones o industrial.

Referencias Autorizadas

  1. DEHN, Preguntas frecuentes sobre sistemas de alimentación eléctrica . Explica que no se requiere un valor de resistencia a tierra único específicamente para cada instalación de SPD y destaca la conexión equipotencial.
  2. NEMA Surge Protection Institute, Puesta a tierra y conexión . Analiza las trayectorias de baja resistencia y baja impedancia, los conductores de puesta a tierra cortos y directos de los SPD y la autoinductancia del conductor.
  3. DEHN, Sistemas de protección contra el rayo y conexión equipotencial . Explica el uso de la conexión equipotencial contra rayos para reducir las diferencias de potencial causadas por la corriente del rayo.
  4. Fluke, Cuatro métodos para realizar pruebas de puesta a tierra . Presenta los métodos de caída de potencial, selectivo, sin picas y otros métodos de prueba de tierra relacionados.
  5. Fluke, Medición de caída de potencial . Describe las consideraciones de posicionamiento y validación de sondas para pruebas de caída de potencial.
  6. Megger, Prueba de tierra con pinza . Explica que la prueba con pinza requiere un bucle conductor completo.
  7. Megger, Una guía para las pruebas de tierra . Cubre las pruebas de electrodos de caída de potencial y las comprobaciones periódicas del sistema de tierra.
  8. DEHN, Protección contra rayos y sobretensiones para parques solares . Analiza las superficies equipotenciales locales y remotas en sistemas fotovoltaicos de campo abierto.
Esta guía sirve de apoyo a la comunicación del proyecto, la selección de SPD y la revisión de ingeniería. Los trabajos finales de puesta a tierra, protección contra rayos e instalación eléctrica deben cumplir con los códigos nacionales aplicables, las especificaciones del proyecto, las instrucciones del fabricante y el diseño de ingeniería cualificado. Las mediciones y los trabajos eléctricos deben ser realizados por personal autorizado utilizando instrumentos y procedimientos adecuados.
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