Principio de funcionamiento del medidor de resistencia a tierra

En este artículo, presentaré el principio de funcionamiento del medidor de resistencia de puesta a tierra y el método para medir la resistencia de puesta a tierra. Un medidor de resistencia de tierra en megaohmios o un medidor de megaohmios puede utilizarse para medir la resistencia de la tierra.


Medidor de resistencia a tierra

El medidor de megohmios es esencialmente un óhmetro de lectura directa con un generador manual que suministra la corriente de ensayo. El óhmetro consta principalmente de dos bobinas (bobina de corriente y bobina de presión) montadas entre sí a ángulos fijos sobre un eje común. Cuenta con terminales de fHV Hipot Electric Co., Ltd.: P1, C1, P2 y C2. Sus terminales P1 y C1 están en cortocircuito. Este punto de conexión es un punto común. Por lo tanto, dispone de tres terminales externos: E (punto común), P (P1) y C (C1).


Para medir la resistencia a tierra mediante un medidor digital de resistencia a tierra, se conecta el terminal E del electrodo de tierra bajo prueba, y los terminales P y C se conectan al electrodo auxiliar mediante una conexión cuya resistencia es despreciable. Cuando se gira la manija del medidor de resistencia a tierra a velocidad constante, este indica directamente la resistencia a tierra en la escala o en la escala calibrada. Se obtiene un conjunto de lecturas enterrando el electrodo P en distintas ubicaciones. Primero, puede enterrarse entre el electrodo de tierra y el electrodo de corriente C. A continuación, debe clavarse a 15 metros de distancia del electrodo de tierra, al otro lado del electrodo de corriente C. Luego, se entierra a 15 metros del electrodo de corriente C. El promedio de las tres lecturas obtenidas da la resistencia entre el electrodo de tierra y el suelo.


La resistencia entre el electrodo de tierra (es decir, placa o tubo) y el suelo no permanece constante debido a los cambios en las condiciones de humedad. Para una puesta a tierra adecuada y eficaz, el sistema de puesta a tierra debe someterse a pruebas periódicas y añadirse agua para aumentar el contenido de humedad en el suelo circundante.

La resistencia de puesta a tierra de la central eléctrica debe ser inferior a 1 ohmio. Para las subestaciones, debe ser inferior a 5 ohmios. Cabe señalar que la resistencia de puesta a tierra debe ser lo más pequeña posible por dos razones:<br>

En caso de una falla, cuando el bastidor metálico entra en contacto con un cable activo o fase, la corriente fluirá a través de la conexión a tierra, lo que provocará una diferencia de potencial entre el bastidor metálico y la tierra. Esta diferencia de potencial debe ser muy baja, ya que actuará como una persona que toca el bastidor metálico en tales condiciones de falla.

En caso de una falla, una baja resistencia a tierra provocará el paso de una corriente elevada. Esta alta corriente hará que el fusible se funda en poco tiempo, desconectando así el equipo defectuoso de la línea y garantizando, por tanto, la seguridad.


El significado de la conexión a tierra y la resistencia de conexión a tierra:

Es importante proporcionar una conexión a tierra para las instalaciones eléctricas por las siguientes razones: 

Todos los componentes del equipo eléctrico, como la carcasa de la máquina, el interruptor automático de la carcasa y el depósito de aceite del transformador, deben conectarse al electrodo de tierra. Esto se hace para proteger las distintas partes de la instalación y al personal frente a posibles daños en caso de que el aislamiento del sistema falle en cualquier momento.

Al conectar estos componentes a un electrodo conectado a tierra, se puede utilizar un camino continuo de baja resistencia para permitir que la corriente de fuga fluya hacia tierra. Esta corriente hace funcionar la protección, de modo que, si ocurre una falla, el circuito defectuoso se aísla.

El electrodo de puesta a tierra garantiza que los componentes normalmente inactivos del equipo no alcancen potenciales peligrosamente altos en caso de sobretensiones del sistema debidas a descargas atmosféricas u otras fallas del sistema.

En un circuito trifásico, el punto neutro del sistema se conecta a tierra para estabilizar el potencial del circuito con respecto a tierra.


El electrodo de puesta a tierra solo es eficaz si presenta una baja resistencia a tierra y puede conducir una corriente elevada sin deteriorarse. Dado que resulta difícil medir la corriente que conduce el electrodo de puesta a tierra, el valor de resistencia de la puesta a tierra se considera un indicador suficientemente fiable de su eficacia. La resistencia del electrodo de puesta a tierra debe ofrecer una buena protección y debe ser medida. Los principales factores de los que depende la resistencia de cualquier sistema conectado a tierra son:

La forma y el material del electrodo de puesta a tierra utilizado.

Profundidad en el suelo donde está incrustado el electrodo.

La resistividad del suelo cerca del electrodo de la resistencia.


La resistividad del suelo no es constante, sino que varía de un tipo de suelo a otro. La presencia de agua en el suelo afecta la resistividad de sus electrodos de puesta a tierra no como un factor fijo, sino como resultado de variaciones estacionales. Esto requiere pruebas periódicas para verificar si el sistema de puesta a tierra sigue funcionando.

Por hvhipot

Deja una respuesta