{"id":10512,"date":"2017-10-04T07:03:26","date_gmt":"2017-10-04T07:03:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.andira.org.mx\/?p=10512"},"modified":"2017-10-04T07:03:26","modified_gmt":"2017-10-04T07:03:26","slug":"tierras-fisicas-su-importancia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/andira.org.mx\/admin\/2017\/10\/04\/tierras-fisicas-su-importancia\/","title":{"rendered":"Tierras f\u00edsicas, su importancia"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Un sistema de protecci\u00f3n para equipos el\u00e9ctricos o electr\u00f3nicos que, adem\u00e1s de asegurar la vida \u00fatil de los equipos, protege la vida de los trabajadores.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Samantha G\u00f3mez<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un sistema de tierras f\u00edsicas es una conexi\u00f3n de seguridad para la protecci\u00f3n de equipos el\u00e9ctricos y electr\u00f3nicos contra interferencias electromagn\u00e9ticas, electrost\u00e1ticas o sobrecargas; sobre todo, resguardan la vida del hombre, que al entrar en contacto con la corriente el\u00e9ctrica puede sufrir graves quemaduras o incluso morir. Por ello, es imprescindible que los mec\u00e1nicos HVAC consideren la conexi\u00f3n a tierra, no s\u00f3lo enfocada a edificios, tambi\u00e9n a instalaciones residenciales; ya que, actualmente, todas las personas est\u00e1n involucradas, de alg\u00fan modo, con la electricidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dicho sistema funciona conduciendo, drenando y disipando a la tierra la corriente no deseada, por medio de electrodos, cables, conexiones, platinas y l\u00edneas de una instalaci\u00f3n el\u00e9ctrica, cuya finalidad es buscar el camino de menor resistencia al cual estar\u00eda expuesta una descarga atmosf\u00e9rica o un corto circuito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><img loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-10514\" src=\"http:\/\/www.andira.org.mx\/website\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/A0CG0004284.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/andira.org.mx\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/A0CG0004284.jpg 456w, https:\/\/andira.org.mx\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/A0CG0004284-235x300.jpg 235w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Componentes<\/strong><br \/>\n<strong>Conductor: <\/strong>cable; de preferencia desnudo. Medio por el cual circula la corriente, que en este caso se trata de la no deseada hacia la tierra. Permitir\u00e1 hacer la conexi\u00f3n al electrodo (varilla) y dar continuidad al sistema de conexi\u00f3n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Electrodo:<\/strong> varilla o cuerpo del conductor. Tendr\u00e1 contacto con la tierra, por lo que se entierra en ella y requiere estar unido al conductor (cable). Existen muchos tipos seg\u00fan el fabricante y se usan en distintas configuraciones, que var\u00edan en caracter\u00edsticas, t\u00e9cnicas, formas y costos; sin embargo, todas convergen en que deben ir enterradas, y ser de f\u00e1cil acceso y ubicaci\u00f3n. Aunque algunos indiquen que son \u201clibres de mantenimiento\u201d, nunca se debe pasar por alto el uso de registros para facilitar las mediciones del sistema.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fosa o cepa:<\/strong> \u00e9sta debe ubicarse en un sitio accesible que permita mediciones peri\u00f3dicas y lo m\u00e1s cercano posible a los equipos o al tablero de distribuci\u00f3n principal de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las dimensiones depender\u00e1n de la configuraci\u00f3n del sistema<strong>:<\/strong> delta, estrella y modelo del electrodo. Una vez colocados el electrodo y el conector dentro de la fosa, \u00e9sta deber\u00e1 rellenarse con la tierra que se sac\u00f3, retirando piedras, basura, etc\u00e9tera. Tambi\u00e9n se puede rellenar con tierra negra org\u00e1nica o de planta. Al hacerlo se deber\u00e1 prestar atenci\u00f3n a fin de evitar da\u00f1ar el electrodo, ya que el material de relleno debe ser compacto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Resistividad del terreno:<\/strong> una consideraci\u00f3n importante para la elaboraci\u00f3n de la fosa o cepa es la resistencia que opone la tierra para el paso de corriente el\u00e9ctrica, lo que obedece a la naturaleza, humedad, temperatura, salinidad, compactaci\u00f3n, entre otros.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con el prop\u00f3sito de lograr una resistencia baja y permanente, de no contar con los equipos necesarios para medici\u00f3n de resistividad en la tierra, se recomienda el uso de intensificadores o acondicionadores de suelo, que van en sacos de uno hasta 14 kilos, seg\u00fan la configuraci\u00f3n. Su funcionamiento es atrapar el agua o retenerla para mantener el terreno h\u00famedo y, por lo tanto, con baja resistividad. En su mayor\u00eda, estos compuestos son hechos a base de minerales naturales que no da\u00f1a el medioambiente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque no haya un umbral de resistencia est\u00e1ndar reconocido por las agencias normativas, la National Fire Protection Association (NFPA) y el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) recomiendan un valor de cinco ohmios o menos, el objetivo de la resistencia es lograr el valor m\u00e1s peque\u00f1o posible en t\u00e9rminos f\u00edsicos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Interconexi\u00f3n:<\/strong> en el campo de la instalaci\u00f3n existen diversos tipos de configuraciones para unir el conductor y la varilla, generando \u201cpuentes de uni\u00f3n\u201d que nos proporcionan conductividad el\u00e9ctrica entre los metales que ser\u00e1n conectados. Por su parte, algunos fabricantes optan por acoplamientos en \u201cbobinas\u201d, siendo \u00e9stas un complemento del electrodo; para sus interconexiones se deben tomar en cuenta aspectos como el aislamiento de los conductores (cuando \u00e9ste no es desnudo) y longitudes de conductores que, de acuerdo con la NOM-001-SEDE-2005-250-S1, recomienda tengan una separaci\u00f3n m\u00ednima de 1.83 metros. Se deben usar conexiones ponchables, con opresor o mec\u00e1nicos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un ejemplo para la interconexi\u00f3n de dos o m\u00e1s electrodos es el sistema Cadweld, que, seg\u00fan la NOM-001-SEDE-2005-250-S1, deben conectarse r\u00edgidamente entre s\u00ed con soldadura exot\u00e9rmica, con el fin de minimizar los riesgos en funci\u00f3n de tensiones el\u00e9ctricas de paso y de contacto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tales conexiones requieren de materiales y equipo para su uni\u00f3n (soldadura). A menudo se pueden utilizar uno o dos tama\u00f1os de cable en moldes m\u00e1s grandes y se sigue garantizando la uni\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estas uniones se caracterizan por su versatilidad, ya que se pueden configurar respetando las necesidades de la instalaci\u00f3n, habiendo distintos tipos de ellas; por ejemplo: empalme, T, paralela, X. Algunos m\u00e1s para instalaciones verticales: GT&amp;G4, DOSGY\u00b4S, GT&amp;XA o XB.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con el paso del tiempo, la normatividad y las buenas pr\u00e1cticas han hecho m\u00e1s seguros los procedimientos de soldadura exot\u00e9rmica con bajos niveles de emisiones, llegando a aplicaciones en t\u00faneles, b\u00f3vedas y trincheras, utiliz\u00e1ndose, incluso, en centros de datos o aulas de inform\u00e1tica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><img loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-10513\" src=\"http:\/\/www.andira.org.mx\/website\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/A0CG0004283.jpg\" alt=\"\" width=\"289\" height=\"655\" srcset=\"https:\/\/andira.org.mx\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/A0CG0004283.jpg 309w, https:\/\/andira.org.mx\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/A0CG0004283-132x300.jpg 132w\" sizes=\"(max-width: 289px) 100vw, 289px\" \/>1. Realizaci\u00f3n de cepas<\/strong><br \/>\nSe debe realizar una perforaci\u00f3n a una profundidad de 120 cm (m\u00ednimo) con un di\u00e1metro de 40 cm (m\u00ednimo), en la cual se \u201centerrar\u00e1\u201d el electrodo. Se recomienda enriquecer el suelo con un intensificador o acondicionador y se deber\u00e1n colocar registros de 30 cm por lado, de tipo met\u00e1lico con soporte (registros de interconexi\u00f3n)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> 2. Electrodos<\/strong><br \/>\nInstalaci\u00f3n de electrodos y su interconexi\u00f3n mediante cableado, preferentemente desnudo, (previo c\u00e1lculo por un especilista)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> 3. Montaje de punto de interconexi\u00f3n <\/strong><br \/>\nMontaje de la barra de tierra con ubicaci\u00f3n final. Deber\u00e1 incorporarse con soporte tipo trapecio y barriles de aislamiento<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> 4. Puente de uni\u00f3n<\/strong><br \/>\nSe interconecta la red de tierra en su ubicaci\u00f3n final a la barra de tierras, mediante cable desnudo (previo c\u00e1lculo por un especilista)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> 5. Terminado del sistema de tierras<\/strong><br \/>\nSe realiza el relleno de cepas y acabado de obra civil en caso de ser necesario. Cubrir los registros<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> 6. Distribuci\u00f3n de tierra f\u00edsica en instalaci\u00f3n<\/strong><br \/>\nDel punto de interconexi\u00f3n (barra de tierras) se derivan las conexiones, equipos cr\u00edticos<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> 7. Canalizaciones<\/strong><br \/>\nDeber\u00e1 considerarse el uso de vertical de servicio existente en trayectorias principales; asimismo, la canalizaci\u00f3n a base de tuber\u00eda Conduit pared gruesa para distribuci\u00f3n de tierra<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> 8. Distribuci\u00f3n de conductor de tierra<\/strong><br \/>\nTodas las interconexiones de equipos al sistema de tierras deber\u00e1n realizarse con interconexi\u00f3n a la barra de tierras, no se permiten derivaciones intermedias ni empalmes de distribuci\u00f3n del conductor de tierra<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>\n<span style=\"color: #808080;\"><strong>Samantha G\u00f3mez <\/strong>es ingeniera industrial. Actualmente desempe\u00f1a el cargo de directora de Operaciones en IT Adviser, S.A.de C.V. Tiene cuatro a\u00f1os de experiencia en planeaci\u00f3n, implementaci\u00f3n, soporte y administraci\u00f3n de proyectos individuales en temas de infraestructura tecnol\u00f3gica para el sector p\u00fablico y privado.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un sistema de protecci\u00f3n para equipos el\u00e9ctricos o electr\u00f3nicos que, adem\u00e1s de asegurar la vida \u00fatil de los equipos, protege la vida de los trabajadores. 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