resistividad del terreno - método wenner

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Resistividad del Terreno - Método Wenner En 1915, el Dr. Frank Wenner del U.S. Bureau of Standards desarrolló la teoría de este método de prueba, y la ecuación que lleva su nombre. Con objeto de medir la resistividad del suelo se hace necesario insertar los 4 electrodos en el suelo. Los cuatro electrodos se colocan en línea recta y a una misma profundidad de penetración, las mediciones de resistividad dependerán de la distancia entre electrodos y de la resistividad del terreno, y por el contrario no dependen en forma apreciable del tamaño y del material de los electrodos, aunque sí dependen de la clase de contacto que se haga con la tierra. El principio básico de este método es la inyección de una corriente directa o de baja frecuencia a través de la tierra entre dos electrodos C1 y C2 mientras que el potencial que aparece se mide entre dos electrodos P1 y P2. Estos electrodos están enterrados en línea recta y a igual separación entre ellos. La razón V/I es conocida como la resistencia aparente. La resistividad aparente del terreno es una función de esta resistencia y de la geometría del electrodo.

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echo por mi método de wenner

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Resistividad del Terreno - Método Wenner

En 1915, el Dr. Frank Wenner del U.S. Bureau of Standards desarrolló la teoría de este método de prueba, y la ecuación que lleva su nombre.

Con objeto de medir la resistividad del suelo se hace necesario insertar los 4 electrodos en el suelo. Los cuatro electrodos se colocan en línea recta y a una misma profundidad de penetración, las mediciones de resistividad dependerán de la distancia entre electrodos y de la resistividad del terreno, y por el contrario no dependen en forma apreciable del tamaño y del material de los electrodos, aunque sí dependen de la clase de contacto que se haga con la tierra.

El principio básico de este método es la inyección de una corriente directa o de baja frecuencia a través de la tierra entre dos electrodos C1 y C2 mientras que el potencial que aparece se mide entre dos electrodos P1 y P2. Estos electrodos están enterrados en línea recta y a igual separación entre ellos. La razón V/I es conocida como la resistencia aparente. La resistividad aparente del terreno es una función de esta resistencia y de la geometría del electrodo.

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Medición de la resistividad del terreno ¿Por qué es importante determinar la resistividad

del terreno? Es necesaria para poder determinar el diseño de la

conexión a tierra de instalaciones nuevas (aplicaciones en campo abierto) y de esa manera satisfacer las necesidades de resistencia de tierra.

Es importante considerar que la composición, la humedad y la temperatura influyen en la resistividad del terreno. El terreno es rara vez homogéneo y la resistividad del mismo varía geográficamente y a diversas profundidades, sin embargo, las malas condiciones del terreno pueden superarse con sistemas de conexión a tierra más sofisticados.

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Medición de la resistividad del terreno

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Medición de la resistividad del terreno ¿Cómo se calcula la resistividad del terreno? El procedimiento de medición que utilizaremos en esta nota es

el método Wenner aceptado universalmente y desarrollado por el Dr. Frank Wenner, miembro de la agencia de estándares de EE.UU. en 1915. (F. Wenner, A Method of Measuring Earth Resistivity; Bull, National Bureau of Standards, Bull 12(4) 258, p. 478-496; 1915/16.)

Formula: ρ = 2 p A R

(ρ = La resistividad media del suelo a la profundidad A en ohm—cm)p = 3.1416A = La distancia entre los electrodos en cmR = El valor de la medición de la resistencia desde el instrumento de medición en ohms

Nota: Divide Ohms-cm entre 100 para convertirlos en Ohms-m

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Medición de la resistividad del terreno Ejemplo: Ha decidido instalar varillas de toma de corriente de

tres metros de longitud en su sistema de conexión a tierra. Para medir la resistividad del terreno a tres metros de profundidad es necesario dejar una separación entre los electrodos, que en este caso sería de tres metros.

Para medir la resistividad del terreno, inicie el comprobador Fluke 1625 y lea el valor de la resistencia en Ohms. Supongamos que en este caso el valor de resistencia es de 100 Ohms. De acuerdo a esto, en este ejemplo sabemos que:

A = 3 metros R = 100 OhmsPor tanto, la resistividad del terreno sería:r= 2 x p x A x Rr = 2 x 3.1416 x 3 m x 100 Ohmsr= 1885 Ωm

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Medición de la resistividad del terreno

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El Telurómetro o TelurímetroEs un instrumento adecuado para la medición de sistemas de tierra

de subestaciones, redes de distribución de energía, instalaciones domésticas e industriales, pararrayos, etc.

El Telurómetro o telurímetro es un instrumento de medición muy fácil de operar, consta de tres cables: Verde, Amarillo y Rojo, donde cada cable se conecta a un puntal o estaca clavada en el suelo mediante una pinza de cocodrilo.

El cable de color verde va conectado al borne o terminal de la varilla del pozo a tierra, el amarillo y rojo se conectan a las estacas clavadas en el suelo con una separación mínima de 5m y máxima de 10 entre el electrodo de pozo a tierra y las otras dos estacas.

Los rangos de resistividad permisibles de una Puesta a Tierra debe ser como máximo 20 Ohmios.

A continuación se le muestra una imagen donde se indica el método de medición de la resistencia de un pozo a tierra.

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PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓNMétodo caída de potencialUna vez diseñada y construida una malla de tierra, es

necesario verificar el valorde resistencia total que alcanza, lo que permite confirmar

las hipótesis de cálculoutilizados y validar la confiabilidad de la malla de tierra.El método se aplica para medir la resistencia de una malla

de tierra (C1/P1)enterrado en (0), con respecto a la tierra circundante. Y,

esto se realiza colocandopuntas de prueba auxiliares (C2 y P2) a distancias

predeterminadas de la malla detierra bajo prueba.

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PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓNUna corriente que se genera en el instrumento, se inyecta

por C1/P1 y se haceregresar por el electrodo auxiliar de corriente (C2). Al

pasar la corriente por latierra, una caída de voltaje existirá entre C1/P1 y el

electrodo auxiliar de potencial(P2). Dentro del aparato se calcula la resistencia por

medio de la ley de ohm. R = VXIDonde:R: Resistencia a tierraV: Voltaje leído entre la malla de tierra C1/P1 y el P2.I: Corriente de prueba inyectada por el instrumento.

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PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓNC1 y P1: Se debe conectar al sistema de puesta a tierra a través de la

camarillade registro o cajas de inspección (Ver figura N°1).C2 : Se instala al terreno lo suficientemente alejado de la malla a

medir fuerade la influencia de la puesta a tierra, siempre y cuando el terreno disponible lopermita.P2 : Se instala al terreno y se desplaza sucesivamente entre los

electrodos decorriente, en función de la ubicación del electrodo C2.Se confecciona una grafica en función de la distancia respecto a los electrodos

C1P1 en donde la curva representativa de la medición adquiere un valor

horizontalsostenido (Zona de Meseta), se entenderá que este es el valor de la

resistenciade la puesta a tierra.

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Principio de prueba resistencia de puesta a tierra

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Principio de prueba resistencia de puesta a tierra

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Toma de malla de tierra

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Ubicación de electrodosAuxiliares.

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Ubicación de electrodo Fijode referencia nivel calle.

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Ubicación de electrodo Móvilde referencia nivel calle.

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Resistencia de puesta atierra: 1.12 Ohm. (44 m).

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CONCLUSION· El análisis realizado a través de este informe,

nos indica que el sistemade puesta a tierra ejecutado cumple con lo

establecido por la normativaeléctrica vigente NCH ELEC. 4/2003”

Instalaciones de consumo en BajaTensión.· Cumple con los valores exigidos por

proveedores de computación einformática.· Se adjunta certificado al día del instrumento.· Se adjunta protocolo de medición en terreno.