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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA
REPORTE # 9
Resistencia de un terreno
ESTUDIANTE:
Erick Josué Conde Bermeo
GRUPO:
Michelle Maclovia Bravo Briones
José Leónidas Espinel Encalada
Kerly Antonieta Orozco Ruiz
Misael Patricio Tinoco Tinoco
PROFESOR:
Alberto Hanze Bello
FECHA DE REALIZACIÓN:
22 de Agosto del 2013
FECHA DE ENTREGA:
27 de Agosto del 2013
I TÉRMINO 2013
GUAYAQUIL – ECUADOR
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Medición de la resistencia de un terreno.




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Medidor AEMC 4610.
Manual de Medidor.
Cables de conexión.
1 martillo/combo.
2 electrodos.
1 cinta métrica.
Piolas.
MÉTODO DE LA CAÍDA DE TENSIÓN
En este método utilizamos tres electrodos (A, P Y C) como se muestra en la figura 2, mediante
el generador G se envía hacia tierra una corriente IA, la cual retorna por el electrodo C. La tensión
se mide entre el electrodo A cuya resistencia se requiere determinar, y uno auxiliar de potencial
P.
X1
FIGURA 1. MÉTODO DE LA CAÍDA DE TENSIÓN PARA MEDIR RESISTENCIAS DE TOMAS DE
TIERRA.
Si están muy separados los electrodos el voltímetro V medirá la misma tensión que si estuviera
conectado entre A y un punto remoto de referencia. La resistencia se deduce de la relación:
𝑅𝐴 =
𝑉
𝐼
MÉTODO DE LA CAÍDA DE TENSIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Seleccionar el lugar donde estará el primer electrodo A.
Puentear los terminales X y Xv
Conectar la punta del terminal X la puesta a tierra.
Elegir dos electrodos auxiliares P y C.
Enterrar el electrodo C lo suficientemente alejado del electrodo A y conectar la
punta terminal Z al electrodo C (30m)
Enterrar el electrodo P entre los electrodos A y C. Su distancia va a ser variada para
obtener la curva de resistencia vs. distancia.
Conectar el electrodo P a la punta terminal Y.
Situar el instrumento y obtener diferentes mediciones de resistencia al variar la
distancia del electrodo P con respecto al electrodo A.
Con los datos obtenidos podemos determinar la curva de resistencia versus
distancia.
X1 (m)
0.25
0.50
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
27.00
28.00
28.50
29.00
29.50
29.75
30.00
Ra (𝛀)
8.42
8.55
8.66
8.73
8.80
8.90
8.97
9.15
9.15
9.13
9.40
9.66
10.00
10.71
11.22
14.27
19.70
46.92
Curvas Obtenidas
Resistencia VS X1
20
19
18
17
Resistencia Ω
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
X1 (m)
FIGURA 2. RESISTENCIA VS. ESPACIAMIENTO X1
Se puede observar que la resistencia aumenta mediante se va aumentando la distancia
A-P hasta los 6 primeros metros, debido a que las capas de resistencia van sumándose
una a una, es decir, que la mayoría de la resistencia se encuentra en las cercanías del
electrodo A.
A medida que se aleja el electrodo P de A se puede observar que se mantiene la
resistencia en un valor casi constante cerca de 9.10 ohmios. Por lo que la resistencia de
puesta a Tierra posee ese valor.
Cuando el electrodo P se acerca al electrodo C se observa que la resistencia crece con
más rapidez. Esto se debe a que la corriente ahora viaja más entre el punto P y C, más
no entre A y P.



La resistencia de puesta a Tierra se encuentra en la cercanía de la colocación
de puesta a Tierra.
La resistencia de puesta a Tierra, desde la toma de puesta a tierra hasta un
punto muy lejos de la puesta a tierra, tiene un valor de 9.10 ohmios en los predios
que se encuentran por los laboratorios de la FIEC.
El valor de la resistencia de puesta a Tierra depende de la resistividad del
terreno, la forma del electrodo, la colocación del electrodo, el material del
electrodo, la humedad y temperatura del terreno.
La medición de la resistencia de puesta a Tierra es mucho más correcta cuando el
electrodo bajo prueba es colocado de forma correcta, es decir, el electrodo deber hacer
un buen contacto con la tierra, una manera de verificar, es que una vez enterrado el
electrodo este no puede ser sacado con la mano, caso contrario es necesario colocar el
electrodo en otra parte del terreno, donde este pueda hacer un buen contacto.
Si la resistencia de puesta a Tierra se eleva mucho, se recomienda mojar el terreno por
donde circula la corriente que utiliza el medidor, es decir, moje donde están los
electrodos A y C.
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