Realizar con base a una investigación documental, un mapa conceptual de los Sistemas de Puesta a tierra y puente unión. Dicho mapa debe contener la información e imagenes suficientes que nos pueda dejar claro las reglas del juego de este primordial sistema de protección.
Deberas tomar en cuenta que toda la información contenida en tu producto este conforme a la NOM-001-SEDE-2012 (Art - 250)
Para limitar las sobretensiones eléctricas debidas a
descargas atmosféricas y a contactos accidentales
con líneas de mayor tensión
Para estabilizar la tensión a tierra en
condiciones normales de operación
Para facilitar la acción de los dispositivos de
sobrecorriente en caso de fallas a tierra
SIstemas de CA que deben ponerse a tierra
Circuitos de CA de menos de 50V se deben poner a tierra si
Cuando son alimentados por
transformadores, si su tensión eléctrica es
mayor de 150 V a tierra
Cuando estén alimentados por
transformadores si el sistema que alimenta al
transformador no está puesto a tierra
Cuando el sistema este conectado en estrella, 3F,
4H y el neutro se utilice como conductor del
circuito
Cualquier tensión entre fases debe
ponerse a tierra
Todos los conductores del circuito deben
alojarse en la misma canalización
Cuando estén instalados como conductores
aéreos en exteriores
Cuando el sistema este conectado en delta, 3F, 4H, y el
punto medio del devanado de una fase se utilice como
conductor de circuito
Sistemas de CA que no deben ponerse a tierra
Los circuitos que no se deben poner a tierra son
Circuitos para grúas eléctricas que operan
sobre fibras combustibles en lugares Clase
III
Circuitos en lugares de atención a la salud
Circuitos para equipo dentro de la zona
de trabajo de celdas electrolíticas
Circuitos secundarios de sistemas de
alumbrado
Requisitos que deben cumplirse
Deben estar marcados de manera legible con la
leyenda "SISTEMA NO PUESTO A TIERRA" en la
fuente o en el medio de desconexión
El marcado deberá tener suficiente
durabilidad para soportar el ambiente al que
está expuesto
Sistemas de CA que se permite ponerlos a tierra
Se permitirá pero no se exigirá que los sig. sistemas de CA de 50
a menos de 1000V estén puestos a tierra
Sistemas eléctricos usados de manera exclusiva para la
alimentación de hornos eléctricos industriales para fusión,
refinación, templado y similares
Los sistemas derivados separados usados
exclusivamente para rectificadores que alimentan
variadores de velocidad
Sistemas derivados separados, alimentados por
transformadores con tensión primaria menor a 1kV
El sistema se usa exclusivamente
para circuitos de control
Las condiciones de mantenimiento y supervisión que
aseguran solamente personal calificado dará servicio a
la instalación
Se requiere continuidad de la energía para control
Puesta a tierra del sistema eléctrico del usuario
Es la unión del conductor puesto a tierra (neutro) del
sistema eléctrico en el conductor del electrodo
Método para la conexión a tierra
Sin conexión a tierra
Más usado en baja tensión
Conectado a través de alta resistencia
Conectado a través de baja resistencia
Conectado directamente a tierra
Un sistema de tierra consiste de
Electrodo
Dos conductores
El del electrodo
El de puesta a tierra de equipos
Conductor común para corrientes de
desequilibrio y de falla a tierra
Puentes de Unión
Lado Carga
Lado Línea
Puente de Unión Principal
Para un sistema puesto a tierra, se debe
utilizar un puente de unión principal que
puede ser un alambre o una barra, sin
empalmes o un tornillo, para conectar
El conductor puesto tierra del sistema
El conductor del electrodo de puesta a tierra
El (los) conductor (es) neutros de (los) alimentador (es)
El (los) conductor (es) de puesta a tierra de equipos
La envolvente del medio de desconexión de acometida
El puente de unión principal debe estar ubicado
en medio de desconexión general
El puente de unión principal puede ser un alambre
El tamaño del puente de
unión principales, se debe
determinar según
No deben tener un tamaño menor a lo indicado
Cuando los conductores de alimentación son
mayores a 1100kCM de cobre o 1750kCM de
aluminio, el puente de unión deberá tener un área
no menor al 12.5% del área del mayor conductor
de fase
Cuando una acometida tiene más de una envolvente, el
tamaño del puente para cada envolvente se debe determinar
con base en mayor conductor de fase de acometida que sirve
a dicha envolvente
Puentes de Unión con otros sistemas y otras envolventes
Puente de Unión de Equipos
En todas las conexiones para los
Puentes de Unión, deben utilizarse
Soldadura exotérmica
Conectores a presión o mecánicos,
Abrazaderas
Dimensionamiento del Puente de Unión
Lado-Línea
No debe ser menor que
El tamaño indicado en la Tabla 250-66
El 12.5 % del área de los conductores de acometida, cuando
éstos sean mayores a 1100 kCM, cobre y 1750 kCM para
aluminio
Lado-Carga
No debe ser menor que:
El tamaño indicado en la Tabla 250-122
Unión con otros sistemas
Se debe proporcionar un elemento que permita conectar los conductores de unión entre
sistemas, en la parte exterior de las envolventes del equipo de acometida. Esta terminación
debe cumplir con lo siguiente:
Ser accesible para inspección y conexión.
Consistir de un juego de terminales con capacidad para conectar cuando
menos tres conductores de unión entre sistemas.
Puede estar conectada al conductor del electrodo , Tamaño mínimo: 6 AWG,
Cu
No debe interferir con la apertura de la envolvente del medio de
desconexión de acometida del edificio
Conductor confiable, para asegurar la conductividad
eléctrica requerida entre partes metálicas que deben estar
conectadas eléctricamente.
Puesta a Tierra de Sistemas Derivados Separados
Puesta a Tierra de Sistemas de CA Derivados Separados
Un generador en sitio, no es un sistema derivado separado si el conductor
puesto a tierra está sólidamente interconectado al conductor puesto a
tierra de acometida.
Un sistema de c.a. derivado separadamente que
requiera ser puesto a tierra, debe cumplir lo
siguiente:
Debe haber interconexión del conductor puesto a
tierra con el conductor del electrodo
Debe haber un puente de unión principal, bien sea
en la fuente o en el principal medio de desconexión
Conductor de Puesta A Tierra
Es el conductor de un circuito o sistema que
intencionalmente se conecta a tierra
El conductor puesto a tierra del servicio debe
conectarse a un electrodo de puesta a tierra que se
ubique en el punto de acometida
Cálculo del conductor
Condiciones
Cuando el conductor puesto a tierra se usa como
conductor del circuito, su cálculo debe basarse en el
máximo desequilibrio de la carga
Se debe asegurar que el
tamaño satisfaga estas dos
condiciones
El conductor puesto a tierra también debe
calcularse para conducir la corriente de falla a
tierra que pudiera presentarse en el sistema
Aún cuando la carga no requiera el uso del
conductor puesto a tierra, éste debe llevarse
hasta el principal medio de desconexión y debe
calcularse para conducir la corriente de falla a
tierra que pudiera presentarse en el sistema
Tamaño del
conductor
El conductor no deberá ser menor que el
requerido para el conductor del electrodo de
puesta a tierra especificado, pero no se exigirá
que se mayor que el conductor de acometida de
fase más grande
Para grupos de acometida de fase mayores a 1100kCM de cobre o 1750 kCM
de aluminio, el conductor puesto a tierra no debe ser menor al 12.5% del área
en mm del grupo de conductores de fase de mayor tamaño de la acometida
Conductores en Paralelo en 2 o más canalizaciones
Si los conductores de fase de acometida están instalados en paralelo en dos o más canalizaciones, el
conductor puesto a tierra también se deberá instalar en paralelo.
El tamaño del conductor puesto a tierra en cada canalización deberá estar basado en el
área total de los conductores de fase en paralelo en las canalizaciones, pero no debe ser
menor al tamaño 1/0 AWG
No se debe conectar el conductor puesto a tierra del circuito al conductor de puesta a tierra de
equipos ni a las partes metálicas que normalmente no conducen corriente, del lado carga del medio
de desconexión de acometida.
Conductor del Electrodo para Puesta Tierra
Su tamaño no debe ser menor que el establecido en la Tabla 250-66.
No debe ser inferior al 8 AWG de cobre o del 6 AWG de aluminio
Debe ser de cobre, aluminio o aluminio revestido de cobre.
Debe ser alambre o cable, aislado, forrado o desnudo
El material seleccionado debe ser resistente a cualquier
condición corrosiva existente en la instalación
Debe estar protegido adecuadamente contra la corrosión.
Si se usan conductores de aluminio o de aluminio recubierto de
cobre en exteriores, deben instalarse a una profundidad mínima de
45 cm.
Debe ser de un solo tramo continuo, sin empalmes ni uniones
Tipo alambre. Solamente con conectores de compresión irreversibles
y aprobados como equipo de puesta a tierra y de unión o con
soldadura exotérmica que califique como conexión permanente
Secciones de barras principales conectadas entre sí, para formar un
conductor del electrodo de puesta a tierra.
Conexiones atornilladas, remachadas o soldadas al acero
estructural de edificios o estructuras.
Conexiones atornilladas, remachadas o soldadas al acero
estructural de edificios o estructuras.
Instalación del conductor del electrodo.
Debe sujetarse firmemente a la superficie sobre la que va instalado
Debe protegerse si está expuesto a daño físico, utilizando:
Tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado o ligero
Si se utiliza tubo conduit metálico, este debe ser eléctricamente
continuo en sus dos extremos.
En tubo (conduit) no metálico tipo pesado.
En caso contrario, se deben instalar puentes de unión en
sus dos extremos, al conductor del electrodo.
Electrodos de Puesta a Tierra Permitidos
Tubería metálica subterránea para agua.
Estructura metálica del edificio.
Electrodo recubierto en el concreto.
Anillo de puesta a tierra.
Si están presentes en la instalación: Tubería metálica
para conducir agua, Estructura metálica, Electrodo
empotrado en concreto, Anillo de tierra, y cualquier
electrodo de puesta a tierra prefabricado, deben
interconectarse entre sí
Electrodos de varilla y tubería.
Electrodos de placa
Conductor de Puesta A Tierra de Equipos
Deben ponerse a tierra los equipos
de tal forma que garanticen
Que sus cubiertas metálicas no tengan un
potencial mayor que el de tierra en un
momento dado.
La rápida operación de las protecciones contra
sobrecorriente, debido a que se facilita el flujo de
corriente de la falla a tierra.
El drenado a tierra de las corrientes estáticas
Métodos para poner a Tierra los Equipos Fijos
Conductor de cobre u otro material resistente a la corrosión,
contenido dentro de la misma canalización, cable o cordón.
Puede ser sólido, o cableado; aislado, o desnudo. Si es
aislado, debe tener un acabado exterior continuo, verde o
verde con una o más franjas amarillas.
Canalizaciones rígidas metálicas.
Canalizaciones metálicas flexibles, cuando sus accesorios estén
aprobados para tal fin.
Armadura o cubierta metálica de los cables.
Charola metálica
Las Seccs. 300-3 (b), 300-20 y 250-75 (b)
requieren que se instalen en la misma
canalización, charola, zanja ó cordón:
Los conductores de puesta a tierra del equipo.
Todos los conductores de fase
Se mantiene una baja Z (causada por la inducción inherente a la c.a.) al
estar cerca el alimentador y el conductor de retorno de la falla.
El conductor puesto a tierra
El tamaño del conductor de puesta a tierra, no debe
ser menor que el indicado en la Tabla 250-122.
Para cumplir lo establecido en 250-51, el conductor de puesta a
tierra del equipo podría ser de mayor tamaño.
Cuando se aumenta el tamaño de los conductores del circuito, en
esa misma proporción debe aumentarse el conductor de puesta a
tierra de equipos.
Cuando un sólo conductor de puesta a tierra se instala con varios circuitos
en la misma canalización, cable o charola, se debe dimensionar con el valor
del mayor dispositivo contra sobrecorriente en la canalización, cable o
charola para cables.
Identificación de conductores de puesta a tierra de equipos.
Los conductores de puesta a tierra de equipos
pueden ser desnudos, cubiertos o aislados.
Si son cubiertos o aislados deben tener un acabado exterior continuo de color
verde o verde con una o más franjas amarillas
Los conductores identificados como se describe anteriormente no se
deben usar como conductores puestos a tierra ó de fase.
Los conductores de puesta a tierra del equipo de tamaño mayor que 6
AWG, pueden ser identificados en forma permanente en el momento de la
instalación, como un conductor de puesta a tierra de equipos, en cada
extremo y en todo lugar en donde el conductor sea accesible.
Se permite utilizar como conductor de puesta a tierra de equipos las
charola de acero o aluminio, siempre que se cumpla todo lo siguiente
Cuando la supervisión y el mantenimiento continuo aseguren que personas calificadas
atenderán al sistema de charolas instalado
Las secciones de la charola y sus accesorios deben estar identificados como conductor de
puesta a tierra de equipos.
Los conductores individuales usados como conductores de puesta a tierra del equipo
deben ser aislados, recubiertos o desnudos, y deben ser de tamaño 4 AWG o de mayor
tamaño. 392-10 (b)(1) c
El área mínima de la sección transversal de la charola debe cumplir con los requisitos de la
Tabla 392-60(a).
Todas las secciones de la charola y sus accesorios deben estar marcados de manera legible
y duradera, indicando el área de la sección transversal de la charola metálica, y el área de
la sección transversal total de ambos peraltes en las charolas de tipo escalera o de fondo
sólido
Las secciones de una charola, los accesorios y las canalizaciones conectadas están unidas,
según lo establecido en 250-96, usando conectores metálicos atornillados o puentes de
unión dimensionados e instalados según los requisitos de 250-102.