Al instalar un sistema de puesta a tierra para protección externa contra rayos te enfrentas a varios desafíos que afectan fácilmente la seguridad del proyecto.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Los desafíos al instalar sistemas de puesta a tierra
Tensión de paso y tensión de contacto
Por ejemplo, la tensión de paso y la tensión de contacto ocasionan la mayor cantidad de víctimas al presentarse impactos directos de rayo.
Esto se debe a la dificultad de dispersar la energía del rayo de forma segura.
Resistencia de toma de tierra
Otro de los retos más relevantes es la resistencia de toma a tierra, la cual puedes disminuir dependiendo de muchos factores como:
- Resistividad eléctrica del terreno
- Longitud de los electrodos SPT
- Costo de la obra civil
Factores adicionales
Igualmente, del punto anterior se desprende un escenario adicional en el cual implementar una puesta a tierra perimetral es impensable.
Figura 6 NTC 4552-3, 5.4.1.1: Longitud mínima del electrodo
Sin embargo, existen condiciones del inmueble que no lo permiten, por ejemplo:
- Linderos del edificio
- Edificios vecinos adosados, muy comunes en las ciudades
- Construcciones muy antiguas, posiblemente catalogadas como patrimonio histórico
- Lugares con alto tráfico peatonal
Manual integral: Rayo Resistente
¿Existe alguna solución efectiva?
Afortunadamente cuentas al menos con una excelente alternativa:
Las picas de profundidad
Este producto desarrollado por la compañía alemana Dehn & Söhne, y patentado en 1910, se ha perfeccionado a lo largo de los años.
Consiste en segmentos de acero endurecido que permiten el enterramiento vertical de electrodos:
- Aun en terrenos duros
- Alcanzando profundidades significativas
- Sin requerir excavaciones ni obras civiles
La profundidad de penetración depende principalmente del suelo:
- Duros: 6 – 12 m
- Blandos: 30 – 40 m
En algunos terrenos se consiguen resultados de resistencia óhmica de toma de tierra suficientes para dispersar altas energías de rayo.
Uno de los factores que influye en estos resultados es la compresión del terreno alrededor del electrodo, mejorando el contacto eléctrico.
Por otra parte, la unión entre los segmentos de cada pica se realiza con un sistema de soldadura en frío que se activa a la compresión de los electrodos “cerrándose” automáticamente.
De esta manera, crea una conexión resistente mecánicamente y segura a nivel eléctrico.
Este innovador sistema está comprobado en pruebas de laboratorio con corrientes de hasta 100 kA.
Kit picas de profundidad
Para lograr el enterramiento vertical exitoso de estas picas disponemos de un set con accesorios especiales que incluye:
- Pica de profundidad
620151 - Punta de titanio
620001 - Sufridera manual
620002
Recomendado:
- Taladro
GSH 27 - Trípode
600003
li>Sufridera para taladro
620029
El taladro percutor debe alcanzar una fuerza de 20 kilos y las sufrideras disponibles se adaptan a diferentes marcas de taladros que se consiguen fácilmente en el mercado.
Beneficios
Las tareas de enterramiento de picas de profundidad son:
- Muy rápidas
- Fáciles de instalar
- Cero pesos en costos de obra civil
Ahora bien, cuando piensas en la seguridad contra tensión de paso consigues niveles de riesgo mucho más bajos.
Igualmente un ahorro considerable al realizar un balance de costos comparativo con el método tradicional que requiere obras civiles.
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Respaldo
El sistema de picas verticales está recomendado en la norma Internacional IEC 62305-3 y regulado según las normas:
- NTC 4552-3
E.5.4.3.3 Electrodos verticales - IEC 62561-2
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Fichas técnicas
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Taladro Bosh
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Sufridera para taladro
Experto en protección contra rayos y sobretensiones, escritor y director del canal VIVIENDO CON RAYOS, asesor en cientos de proyectos de diseño y consultorías.
Escríbeme a: pedroduran@electropol.com.co