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La gran utilidad de las resistencias de puesta a tierra

resistencias de puesta a tierra

Las resistencias de puesta a tierra se utilizan para conectar a tierra el punto neutro de una red de voltaje medio. Las resistencias limitan la corriente de fallo en caso de un cortocircuito fase-tierra por lo que limitan el daño, resultando en tiempos de parada cada vez más cortos. 

Otro de sus usos es en los sistemas de energía industrial para la puesta a tierra de resistencia de generadores y transformadores conectados en estrella. Una resistencia de puesta a tierra neutra limita la corriente de falla a un valor suficiente para operar los relés de protección y, sin embargo, evitar daños por falla no deseados.

Los beneficios de las resistencias de puesta a tierra

resistencias de puesta a tierra

Las principales ventajas de las resistencias de puesta a tierra sobre los métodos de conexión a tierra alternativos son su capacidad para limitar las corrientes de falla, la detección de fallos de forma sencilla y la certeza de que no se producirán sobretensiones. El usar este tipo de equipos ofrece también este tipo de beneficios tales como:

  • Sobretensiones reducidas.
  • Reducción de daños en el equipo.
  • Aislamiento del circuito fallado.
  • Mayor protección de transformadores, generadores y equipos auxiliares.
  • Reducción de gastos de operación/mantenimiento.
  • Aumente la seguridad.
  • Fiabilidad mejorada.
  • Reducción de la frecuencia de fallas.
  • Localización de averías más rápida.
  • Mayor protección contra rayos.
resistencias de puesta a tierra

Los puedes seleccionar en base a los niveles de tensión, la corriente de fallo y la duración de la corriente de fallo. Normalmente la elección se basa en la energía medida en Joules que puede ser absorbida por los elementos activos sin exceder su temperatura máxima, siendo ésta integrada en el tiempo, con tiempos de fallo que generalmente oscilan entre los 10 y 30 segundos. La potencia variará ligeramente en función del coeficiente de temperatura de las resistencias, por lo que al inicio del fallo la corriente será mayor debido al menor valor óhmico de la resistencia, disminuyendo la corriente de fallo a medida que los elementos adquieren temperatura.

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