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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSION MATURIN
SISTEMAS DE PUESTO A TIERRA
Autor:
JORGE ROJAS CI: 26.517.236
Tutor:
Cristóbal Espinosa
SISTEMAS DE PUESTO A TIERRA
El puesto a tierra es un mecanismo perfectamente utilizado para la seguridad y el
bien estar de todos y cada uno de los individuos contra descargas eléctricas, este consiste en
conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, impidiendo que el usuario entre
en contacto con la electricidad. Ya que en la electricidad existen diferentes factores que
pueden hacer daño al trabajador entre estos están los conocidos arcos eléctricos; se les dice
así a dichos arcos por la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a
una potencia colocados en el seno de una atmósfera gaseosa, este suele estar presente en
diferentes partes pero a pesar que en algunas ocasiones no suele ser letal este puede afectar
a la persona de maneras catastróficas dependiendo del voltaje que se maneje, es por eso que
están los puesto a tierra que son capaces de evitar dichos resultados catastróficos al
individuo.
Se entiende que unos sistemas de puesto a tierra tienen como fin Servir de
referencia común al sistema eléctrico, permitir a los equipos de protección despejar
rápidamente las fallas, conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla
electrostática y de rayo. También existen los conocidos pararrayos, este es un aparato para
proteger mayor mente edificios de los rayos, el cual consiste en una o más barras metálicas
terminadas en punta y unidas por un extremo con la tierra por medio de conductores
metálicos; se coloca verticalmente en lo alto de los edificios para atraer los rayos y
facilitarles un paso directo a la tierra sin que dañen el edificio. Existen varios puesto a tierra
se pueden encontrar puesto a tierra en redes aéreas que son puesto a tierra ubicados en
lugares muy altos y elevados y están los puesto a tierra de redes subterráneas estos se están
colocados directamente en el suelo y se pueden conseguir bajo la tierra.
Existen diferentes métodos de puesta a tierra de los sistemas de potencia que
ayudaran a la seguridad del individuo o trabajador, los cuales son clasificados por, Sistema
no puesto a tierra: Este sistema no tiene una conexión a tierra formal, intencional o
deliberada al Existir algunas conexiones de alta impedancia para instrumentación, por
ejemplo el enrollado de un instrumento de medida. También existe el puesto a tierra con
baja impedancia: este es uno de los métodos más utilizados, particularmente en bajo
voltaje, aquí el neutro se conecta a tierra a través de una conexión adecuada en la cual no se
agrega intencionalmente ninguna impedancia. Y por ultimo también existe un Sistema
puesto a tierra mediante impedancia: En este sistema se insertan deliberadamente resistores
y/o reactores en la conexión entre el punto neutro y tierra, normalmente para limitar la
corriente de falla a un nivel aceptable.
Es bueno acotar que existen diferentes medios para poder proteger a las personas de
la electricidad una de las mejores maneras de protegerse en contra de alguna descarga
eléctrica, es atreves de el puesto a tierra pero ¿Dónde se debe aplicar la puesta a tierra para
una protección contra descargas? Pues estos deben estar en: Todos los equipos eléctricos
(Heladeras, Lavarropas, etc.), Masas metálicas al alcance de la mano. (Gabinetes
Eléctricos, Cañerías, Cocinas) Siempre respetando el concepto de puesta a tierra única para
facilitar la equipotencialidad de todos los elementos. Además del puesto a tierra el
individuo puede optar por utilizar algún objeto o alguna prende de vestir como lo pueden
ser botas de goma, guantes y cascos protectores para que de alguna manera la electricidad
no pase por ellos y no se vea afectado por una descarga eléctrica.
La electricidad puede hacer daño de manera directa o indirecta es por eso que se
emplean diferentes sistemas de protección para ello; en el caso de los indirectos, existen,
sistemas de protección clase “A”: que consisten en suprimir el riesgo haciendo que los
contactos no sean peligrosos e impedir los contactos simultáneos entre las masas y los
elementos conductores. Y sistemas de protección clase “B”, el cual consiste en la puesta de
las masas directamente a tierra o a neutro, y, además, en la dotación de un dispositivo de
corte automático que dé lugar a la desconexión de las instalaciones defectuosas con el fin
de evitar la aparición de tensiones de contacto peligrosas.
En el caso del contacto directo se utilizan: sistemas destinados a impedir los
contactos fortuitos con las partes activas; La principal característica de estos sistemas es
que los dispositivos impiden solamente los contactos involuntarios o inadvertidos, es decir,
que se trata de una protección parcial que no impide aquellos contactos que desearan
efectuarse voluntariamente, aunque no fuera preciso para ello efectuar ninguna acción
violenta sobre la instalación ni utilizar herramientas específicas. También para la protección
de contacto directo están los sistemas destinados a impedir todo tipo de contacto con las
partes activas, en estos sistemas o dispositivos han de facilitar protección segura, tanto
contra los actos involuntarios como contra las acciones voluntarias, es decir, que para que
el contacto se produzca éste sólo podrá tener lugar previa ejecución de acciones violentas o
con el uso de útiles especiales para que las protecciones sean destruidas o anuladas.
Para un sistema de protección hay que tomar en cuenta muchos factores entre estos
están: Tensión de paso; la cual se conoce como la diferencia de tensión en la superficie,
experimentada por una persona con los pies separados una distancia de un metro y sin estar
en contacto con ningún objeto aterrizado. Otro factor es, tensión de contacto; la cual es la
diferencia de tensión entre el GPR y la tensión en la superficie en el punto en donde una
persona se para, mientras al mismo tiempo tiene sus manos en contacto con una estructura
puesta a tierra. Al igual que se debe tomar en cuenta esos factores también se debe apreciar
cómo afecta la frecuencia en los sistemas de puesto a tierra o en algún sistema de
protección ya que dependiendo de la misma es que se puede saber qué tipo de puesto a
tierra se debe utilizar y que métodos serian los más idóneos.

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  • 1. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO “SANTIAGO MARIÑO” EXTENSION MATURIN SISTEMAS DE PUESTO A TIERRA Autor: JORGE ROJAS CI: 26.517.236 Tutor: Cristóbal Espinosa
  • 2. SISTEMAS DE PUESTO A TIERRA El puesto a tierra es un mecanismo perfectamente utilizado para la seguridad y el bien estar de todos y cada uno de los individuos contra descargas eléctricas, este consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto con la electricidad. Ya que en la electricidad existen diferentes factores que pueden hacer daño al trabajador entre estos están los conocidos arcos eléctricos; se les dice así a dichos arcos por la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una potencia colocados en el seno de una atmósfera gaseosa, este suele estar presente en diferentes partes pero a pesar que en algunas ocasiones no suele ser letal este puede afectar a la persona de maneras catastróficas dependiendo del voltaje que se maneje, es por eso que están los puesto a tierra que son capaces de evitar dichos resultados catastróficos al individuo. Se entiende que unos sistemas de puesto a tierra tienen como fin Servir de referencia común al sistema eléctrico, permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas, conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla electrostática y de rayo. También existen los conocidos pararrayos, este es un aparato para proteger mayor mente edificios de los rayos, el cual consiste en una o más barras metálicas terminadas en punta y unidas por un extremo con la tierra por medio de conductores metálicos; se coloca verticalmente en lo alto de los edificios para atraer los rayos y facilitarles un paso directo a la tierra sin que dañen el edificio. Existen varios puesto a tierra se pueden encontrar puesto a tierra en redes aéreas que son puesto a tierra ubicados en lugares muy altos y elevados y están los puesto a tierra de redes subterráneas estos se están colocados directamente en el suelo y se pueden conseguir bajo la tierra. Existen diferentes métodos de puesta a tierra de los sistemas de potencia que ayudaran a la seguridad del individuo o trabajador, los cuales son clasificados por, Sistema no puesto a tierra: Este sistema no tiene una conexión a tierra formal, intencional o deliberada al Existir algunas conexiones de alta impedancia para instrumentación, por ejemplo el enrollado de un instrumento de medida. También existe el puesto a tierra con baja impedancia: este es uno de los métodos más utilizados, particularmente en bajo voltaje, aquí el neutro se conecta a tierra a través de una conexión adecuada en la cual no se agrega intencionalmente ninguna impedancia. Y por ultimo también existe un Sistema puesto a tierra mediante impedancia: En este sistema se insertan deliberadamente resistores y/o reactores en la conexión entre el punto neutro y tierra, normalmente para limitar la corriente de falla a un nivel aceptable. Es bueno acotar que existen diferentes medios para poder proteger a las personas de la electricidad una de las mejores maneras de protegerse en contra de alguna descarga eléctrica, es atreves de el puesto a tierra pero ¿Dónde se debe aplicar la puesta a tierra para una protección contra descargas? Pues estos deben estar en: Todos los equipos eléctricos
  • 3. (Heladeras, Lavarropas, etc.), Masas metálicas al alcance de la mano. (Gabinetes Eléctricos, Cañerías, Cocinas) Siempre respetando el concepto de puesta a tierra única para facilitar la equipotencialidad de todos los elementos. Además del puesto a tierra el individuo puede optar por utilizar algún objeto o alguna prende de vestir como lo pueden ser botas de goma, guantes y cascos protectores para que de alguna manera la electricidad no pase por ellos y no se vea afectado por una descarga eléctrica. La electricidad puede hacer daño de manera directa o indirecta es por eso que se emplean diferentes sistemas de protección para ello; en el caso de los indirectos, existen, sistemas de protección clase “A”: que consisten en suprimir el riesgo haciendo que los contactos no sean peligrosos e impedir los contactos simultáneos entre las masas y los elementos conductores. Y sistemas de protección clase “B”, el cual consiste en la puesta de las masas directamente a tierra o a neutro, y, además, en la dotación de un dispositivo de corte automático que dé lugar a la desconexión de las instalaciones defectuosas con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto peligrosas. En el caso del contacto directo se utilizan: sistemas destinados a impedir los contactos fortuitos con las partes activas; La principal característica de estos sistemas es que los dispositivos impiden solamente los contactos involuntarios o inadvertidos, es decir, que se trata de una protección parcial que no impide aquellos contactos que desearan efectuarse voluntariamente, aunque no fuera preciso para ello efectuar ninguna acción violenta sobre la instalación ni utilizar herramientas específicas. También para la protección de contacto directo están los sistemas destinados a impedir todo tipo de contacto con las partes activas, en estos sistemas o dispositivos han de facilitar protección segura, tanto contra los actos involuntarios como contra las acciones voluntarias, es decir, que para que el contacto se produzca éste sólo podrá tener lugar previa ejecución de acciones violentas o con el uso de útiles especiales para que las protecciones sean destruidas o anuladas. Para un sistema de protección hay que tomar en cuenta muchos factores entre estos están: Tensión de paso; la cual se conoce como la diferencia de tensión en la superficie, experimentada por una persona con los pies separados una distancia de un metro y sin estar en contacto con ningún objeto aterrizado. Otro factor es, tensión de contacto; la cual es la diferencia de tensión entre el GPR y la tensión en la superficie en el punto en donde una persona se para, mientras al mismo tiempo tiene sus manos en contacto con una estructura puesta a tierra. Al igual que se debe tomar en cuenta esos factores también se debe apreciar cómo afecta la frecuencia en los sistemas de puesto a tierra o en algún sistema de protección ya que dependiendo de la misma es que se puede saber qué tipo de puesto a tierra se debe utilizar y que métodos serian los más idóneos.