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UNIVERSIDAD VASCONCELOS DE TABASCO
“COMPORTAMIENTO DE UN CUERPO RESISTIVO”
Asignatura: Diseño Eléctrico
Profr: Ing. Delio Alberto Fabré Chablé
Integrantes:
Aidé Nayeli Ortíz Velázquez
Laura Guadalupe Ovando Rios
Adriana Pérez de la Cruz
Luis Alfonso López Reyes
Carlos Avalos Rabanales
Cuatrimestre: V Grupo: E Carrera: Lic. En Ingeniería Petrolera Sistema: Escolarizado
Todas las sustancias se oponen en menor o mayor grado al paso de la corriente
eléctrica, esta oposición es a la que llamamos resistencia eléctrica.
Definimos resistividad al grado de dificultad que encuentran los electrones en sus
desplazamientos. Se designa por la letra griega RHO y se mide en OHM por metro .
Comportamiento de un Cuerpo
Resistivo
RESISTIVIDAD
Por definición:
En los materiales dieléctricos o aislantes no existen electrones libres que se puedan desplazar por
ellos; todos se encuentran ligados a sus átomos.
El valor de la resistividad describe el comportamiento de un material frente al paso de corriente
eléctrica, por lo que da una idea de lo buen o mal conductor que es. Un valor alto de resistividad
indica que el material es mal conductor mientras que uno bajo indicará que es un buen conductor.
La resistividad de los semiconductores disminuye ante el
aumento de la temperatura, mientras que la resistividad de los
metales aumenta con la temperatura.
Algunas resistividades de materiales se muestran en la siguiente
tabla:
La resistividad del suelo es la propiedad que tiene éste, para conducir electricidad,
es conocida además como la resistencia específica del terreno.
Los dos principales constituyentes de suelos son el óxido de aluminio y el óxido de
silicio los cuales son excelentes aislantes eléctricos; no obstante, normalmente es
posible detectar una conducción eléctrica apreciable en el terreno.
Para un tipo de terreno determinado, su resistividad puede
verse significativamente afectada por varios factores:
El agua que contiene el terreno, debido a su estado
higrométrico, es la que influye.
VARIABLES QUE AFECTAN LA RESISTIVIDAD DE UN TERRENO
a)Humedad
B) Temperatura
A medida que desciende la temperatura aumenta la resistividad del terreno y ese aumento se nota
aún más al llegar a 0° C, hasta el punto que, a medida que es mayor la cantidad de agua en estado
de congelación, se va reduciendo el movimiento de los electrolitos los cuales influyen en la
resistividad de la tierra.
C) CONCENTRACIÓN DE SALES DISUELTAS.
La resistividad del suelo es determinada principalmente por su cantidad de electrolitos; esto es, por la cantidad de
humedad, minerales y sales disueltas. Al existir una mayor concentración de sal en el suelo, éste mejora su
conductividad. El agua disocia las sales en iones y cationes que se encargan de transportar los electrones por el
terreno.
D) Estratigrafía.
El terreno obviamente no es uniforme en sus capas. Cabe mencionar que la resistividad de
algunos minerales, y como consecuencia de las rocas que estos forman, varía según la
dirección de medida que se toma, es decir, que presentan anisotropía. La formación de estratos
puede producir anisotropía, tal es el caso de las rocas sedimentarias.
GRANULOMETRÍA.
Influye bastante sobre la porosidad y el poder retenedor de
humedad y sobre la calidad del contacto con los electrodos
aumentando la resistividad con el mayor tamaño de los
granos de la tierra. Por esta razón la resistividad de la grava
es superior a la de la arena y de que ésta sea mayor que la de
la arcilla.
Rocas y minerales son:
• Conductores buenos con < 1,0 m
• Conductores intermedios con = 1 - 100 m
• Conductores pobres con > 100 m.
Medición de la resistividad del terreno
• Un método común consiste en la
transmisión de corriente directa
en el subsuelo. Generalmente se
emplea una configuración de
cuatro electrodos, un par tiene la
función de introducir la corriente
en el subsuelo, con el otro par se
mide el potencial asociado con la
corriente introducida en el
subsuelo.
• La magnitud de esta medida
depende, entre otras variables, de
la distribución de resistividades de
las estructuras del subsuelo, de
las distancias entre los electrodos
y de la corriente inyectada.
• En un cuerpo resistivo, las líneas de
corriente tendrán tendencia a bordear
los obstáculos resistivos, mientras que
las equipotenciales se estrecharán en
la proximidad y en el interior de este
cuerpo.
La resistividad es una de las propiedades de las rocas que son usadas comúnmente para la
interpretación de registros geofísicos de pozos, pues por medio de esta propiedad se logran
determinar ciertos parámetros de los yacimientos.
PERFILES LITOLÓGICOS Y DE RESISTIVIDAD EN PERFORACIÓN
Dentro de la formación arenosa, la resistividad es alta cuando existen
hidrocarburos presentes y baja en presencia de salmueras.
GRACIAS

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Comportamiento de un cuerpo resistivo

  • 1. UNIVERSIDAD VASCONCELOS DE TABASCO “COMPORTAMIENTO DE UN CUERPO RESISTIVO” Asignatura: Diseño Eléctrico Profr: Ing. Delio Alberto Fabré Chablé Integrantes: Aidé Nayeli Ortíz Velázquez Laura Guadalupe Ovando Rios Adriana Pérez de la Cruz Luis Alfonso López Reyes Carlos Avalos Rabanales Cuatrimestre: V Grupo: E Carrera: Lic. En Ingeniería Petrolera Sistema: Escolarizado
  • 2. Todas las sustancias se oponen en menor o mayor grado al paso de la corriente eléctrica, esta oposición es a la que llamamos resistencia eléctrica. Definimos resistividad al grado de dificultad que encuentran los electrones en sus desplazamientos. Se designa por la letra griega RHO y se mide en OHM por metro . Comportamiento de un Cuerpo Resistivo RESISTIVIDAD
  • 4. En los materiales dieléctricos o aislantes no existen electrones libres que se puedan desplazar por ellos; todos se encuentran ligados a sus átomos. El valor de la resistividad describe el comportamiento de un material frente al paso de corriente eléctrica, por lo que da una idea de lo buen o mal conductor que es. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor mientras que uno bajo indicará que es un buen conductor.
  • 5. La resistividad de los semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura, mientras que la resistividad de los metales aumenta con la temperatura. Algunas resistividades de materiales se muestran en la siguiente tabla:
  • 6. La resistividad del suelo es la propiedad que tiene éste, para conducir electricidad, es conocida además como la resistencia específica del terreno.
  • 7. Los dos principales constituyentes de suelos son el óxido de aluminio y el óxido de silicio los cuales son excelentes aislantes eléctricos; no obstante, normalmente es posible detectar una conducción eléctrica apreciable en el terreno.
  • 8. Para un tipo de terreno determinado, su resistividad puede verse significativamente afectada por varios factores: El agua que contiene el terreno, debido a su estado higrométrico, es la que influye. VARIABLES QUE AFECTAN LA RESISTIVIDAD DE UN TERRENO a)Humedad
  • 9. B) Temperatura A medida que desciende la temperatura aumenta la resistividad del terreno y ese aumento se nota aún más al llegar a 0° C, hasta el punto que, a medida que es mayor la cantidad de agua en estado de congelación, se va reduciendo el movimiento de los electrolitos los cuales influyen en la resistividad de la tierra.
  • 10. C) CONCENTRACIÓN DE SALES DISUELTAS. La resistividad del suelo es determinada principalmente por su cantidad de electrolitos; esto es, por la cantidad de humedad, minerales y sales disueltas. Al existir una mayor concentración de sal en el suelo, éste mejora su conductividad. El agua disocia las sales en iones y cationes que se encargan de transportar los electrones por el terreno.
  • 11. D) Estratigrafía. El terreno obviamente no es uniforme en sus capas. Cabe mencionar que la resistividad de algunos minerales, y como consecuencia de las rocas que estos forman, varía según la dirección de medida que se toma, es decir, que presentan anisotropía. La formación de estratos puede producir anisotropía, tal es el caso de las rocas sedimentarias.
  • 12. GRANULOMETRÍA. Influye bastante sobre la porosidad y el poder retenedor de humedad y sobre la calidad del contacto con los electrodos aumentando la resistividad con el mayor tamaño de los granos de la tierra. Por esta razón la resistividad de la grava es superior a la de la arena y de que ésta sea mayor que la de la arcilla. Rocas y minerales son: • Conductores buenos con < 1,0 m • Conductores intermedios con = 1 - 100 m • Conductores pobres con > 100 m.
  • 13. Medición de la resistividad del terreno • Un método común consiste en la transmisión de corriente directa en el subsuelo. Generalmente se emplea una configuración de cuatro electrodos, un par tiene la función de introducir la corriente en el subsuelo, con el otro par se mide el potencial asociado con la corriente introducida en el subsuelo. • La magnitud de esta medida depende, entre otras variables, de la distribución de resistividades de las estructuras del subsuelo, de las distancias entre los electrodos y de la corriente inyectada.
  • 14. • En un cuerpo resistivo, las líneas de corriente tendrán tendencia a bordear los obstáculos resistivos, mientras que las equipotenciales se estrecharán en la proximidad y en el interior de este cuerpo.
  • 15. La resistividad es una de las propiedades de las rocas que son usadas comúnmente para la interpretación de registros geofísicos de pozos, pues por medio de esta propiedad se logran determinar ciertos parámetros de los yacimientos. PERFILES LITOLÓGICOS Y DE RESISTIVIDAD EN PERFORACIÓN
  • 16. Dentro de la formación arenosa, la resistividad es alta cuando existen hidrocarburos presentes y baja en presencia de salmueras.