Existen dos parámetros importantes en el dispositivo de puesta a tierra: 1. Valor de la resistencia de puesta a tierra; 2. Estructura de la red de puesta a tierra. Actualmente parece que, aunque la estructura de la malla de puesta a tierra y la equipotencialidad del sistema son importantes, el dispositivo de puesta a tierra de baja impedancia constituye la base para el funcionamiento normal y seguro del equipo, especialmente en la puesta a tierra para protección contra rayos, para descargar en un instante una corriente de rayo de decenas de kA al fluir hacia tierra; cuanto menor sea la resistencia de puesta a tierra, más rápida será la corriente de fuga. El tiempo de retención del alto potencial tras una descarga atmosférica es breve y el peligro es pequeño. En resumen, cuanto menor sea la resistencia de puesta a tierra, mejor será el efecto y más seguro estará el objeto protegido.



La precisión de la medición de la resistencia de puesta a tierra es un factor importante para determinar si el dispositivo de puesta a tierra cumple con los requisitos. En el trabajo diario de HV Hipot Electric Co., Ltd., tanto las partes contratistas como las organizaciones de ensayo y los contratistas presentan objeciones respecto al método de medición de la resistencia de puesta a tierra, especialmente cuando se emplean distintos métodos. Los valores medidos varían considerablemente durante las mediciones, y no se sabe cómo evaluarlos adecuadamente. Cabe mencionar que, en algunos organismos de inspección de HV Hipot Electric Co., Ltd., incluso muchos inspectores desconocen el principio de medición, lo que provoca resultados inexactos. Además, durante una inspección, el ingeniero de la organización utilizó un medidor electrónico modelo 4102 para probar una red de puesta a tierra: primero


1. El alargamiento de la línea de medición, especialmente cuando se enrolla, debido a la gran inductancia, provoca que el valor medido sea demasiado alto. Por lo tanto, al medir el valor de tierra de edificios altos, la medición del valor de tierra del cable alargado es inexacta. Esto se debe a que existe una cierta resistencia entre el conductor de tierra del edificio alto y la tierra (R conductor de tierra). La línea de prueba que va desde el punto de medición situado por encima del edificio alto hasta el instrumento de tierra presenta una inductancia de línea en el aire (WL). Por consiguiente, el valor de resistencia medido en el punto de tierra del edificio alto es R = R conductor de tierra + WL + R tierra; la resistencia de medición de tierra es R = R tierra.


Los datos de medición presentan más fluctuaciones que las mediciones realizadas en tierra. Esto se debe a que la longitud de la línea de prueba en el aire se extiende, lo cual hace que, al igual que una antena, dirija parte de las señales de radio, interferencias electromagnéticas y otras señales presentes en el aire hacia el instrumento a través de la línea de prueba, causando interferencias graves y provocando saltos en los datos de medición. La solución consiste en utilizar un cable coaxial como conductor de prueba: conectar el cable coaxial y su conductor central juntos y luego conectarlos al punto de prueba; además, conectar el conductor blindado del otro extremo del cable coaxial al terminal C2 del instrumento (es decir, al electrodo de corriente) y conectar el conductor central del cable coaxial al terminal P2 del instrumento (es decir, al electrodo de voltaje). De este modo, se puede mitigar de forma más eficaz el efecto de interferencia causado por una longitud excesiva del conductor al medir resistencias de puesta a tierra de alto nivel.


2. Cuando el medidor electrónico 102 mide el cuerpo de puesta a tierra y los electrodos de tensión y corriente penetran en el agua, la resistencia de contacto debida a un mal contacto afectará el valor verdadero de la medición. Este método se utiliza únicamente cuando no hay lugar para insertar los electrodos de tensión y corriente, pero el agua debe penetrar en el suelo, y la tensión y la corriente deben tener un buen contacto con el agua para minimizar la resistencia de contacto y los errores.


Por hvhipot

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