EXPEDIENTE DE REPLANTEO “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS 10 KV Y SECUNDARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS VIÑANI, DISTRITO CRNEL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA.” ESTUDIO DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO
CONTRATISTA
:
CONSORCIO SAN FRANCISCO
SUPERVISIÓN
:
L.G.D. - ELECTROSUR S.A. TACNA – PERU FEBRERO – 2019
TABLA DE CONTENIDO
1. MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE TERRENO 1.1 OBJETIVO 1.2 METODOLOGÍA 1.3 CONSIDERACIONES DE ORDEN PRÁCTICO 1.4 DATOS DEL EQUIPO DE MEDICION 1.4.1 Características de la medición 1.4.2 Conexión del telurometro 1.5 MEDICION Y RESULTADOS 1.5.1 Tabla de datos y resultados de la medición 2.
CONCLUSIONES
3.
ANEXOS 3.1 Fotos del lugar de medición 3.2 Fotografías de mediciones realizadas
1.
MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE TERRENO
1.1 OBJETIVO El presente informe tiene por objetivo presentar la medición y resultados obtenidos al realizar el estudio de resistividad del terreno para el diseño de Puesta a Tierra para la obra “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS 10 KV Y SECUNDARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS VIÑANI, DISTRITO CRNEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA – TACNA”.
UBICACIÓN DEL PROYECTO
1.2 METODOLOGIA
Las diferentes técnicas de medida son descritas en detalle en la IEEE Std 81-1983 “IEEE Guide for measuring earth resistivity, ground impedance, and earth surface potencial of a ground system”. Para efectos
de esta norma, se asume como
adecuado el método de Wenner o método de los cuatro puntos. El método de los cuatro puntos de Wenner es el método más preciso y popular.
Requiere la inserción de cuatro puntas en la zona de prueba. Las puntas de prueba están instaladas en una línea recta y equidistante, establecen un contacto eléctrico con la tierra. Una corriente “I” se inyecta entre los dos electrodos externos y el potencial “V” entre los dos electrodos internos es medido por el instrumento. El instrumento mide la resistencia R (=V/I) del volumen de suelo cilíndrico de radio “a” encerrado entre los electrodos internos. Esta caída de voltaje resultando del flujo de corriente es entonces medido entre las dos puntas de prueba internas.
Varias lecturas en los diversos espaciamientos de la punta de prueba y en diversas áreas del sitio son requeridas. Cuantos más datos estén disponibles para la agencia del diseño, serán capaces de diseñar y de predecir el funcionamiento del sistema de aterramiento con
más exactitud.
Figura 1. Método de Medición
1.3 CONSIDERACIONES DE ORDEN PRÁCTICO
Para las mediciones de resistividad del suelo aplicando el método de Wenner, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
Realizar una inspección visual del área para identificar obstáculos inmediatos o previsibles, tanto para la medición como para la construcción o el mantenimiento de la puesta a tierra.
Los electrodos a utilizar con el método de Wenner deben estar bien alineados e igualmente espaciados. Los electrodos y placas deben estar bien limpios y exentos de óxido para posibilitar un buen contacto con el suelo. La medición debe realizarse en condiciones extremas, para obtener una mejor medición.
1.4 DATOS DE EQUIPO DE MEDICION
Para efectos del presente proyecto se aplicará el método de Wenner, mediante la utilización de un TELUROMETRO marca MEGABRAS modelo MTD 20KWe serie G7165L con certificado de calibración No 184659 (se anexa fotocopia de certificado).
1.4.1 Características de la medición.
Estado superficial del terreno: Terreno tipo calichoso Marca y referencia del equipo: MEGABRAS MTD20KWe Escala de medición: 0 – 20, 0 – 200, 0 – 2000, 0 – 20kΩ Exactitud: +- 2% del valor medido
1.4.2. Conexión del telurometro
1.5 MEDICION Y RESULTADOS
Para la medición de la resistividad de terreno se aplicó el método de Wenner, con 4 electrodos a una misma distancia, tomando una distancia de separación de 2, 4, 6 y 8 metros en línea recta a lo largo del terreno como se muestra en el anexo:
1.5.1 Tabla de datos y resultados de la medición Para el cálculo de la resistividad se han tomado los datos correspondientes a las 4 mediciones realizadas variando la distancia de separación entre los electrodos, obteniendo los siguientes resultados:
SAB 03 (100 kVA) Ubicacion
SAB 03
ρ = 2(pi)RL Resistividad Ohm-m promedio 74,27
Longitud
Lectura
L (m)
(R)
2
5,91
4
5,63
141,50
6
18,30
689,89
8
13,58
682,61
397,07
Resistividad vs Separacion de electrodos
RESISTIVIDAD
Resistividad del terreno 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0
2
4 DISTANCIA
6 (METROS)
8
10
SAB 07 (100 kVA) Ubicacion
ρ = 2(pi)RL Resistividad Ohm-m promedio 284,00
Longitud
Lectura
L (m)
(R)
2
22,60
4
22,40
562,97
6
20,20
761,52
8
18,10
909,81
SAB 07
629,58
Resistividad vs Separacion de electrodos
Resistividad del terreno
RESISTIVIDAD
1.000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 -
0
1
2
3
4
5
SEPARACION
6
7
8
9
(METROS)
SAB 11 (100 kVA) Ubicacion
ρ = 2(pi)RL Resistividad Ohm-m promedio 98,90
Longitud
Lectura
L (m)
(R)
2
7,87
4
5,49
137,98
6
4,82
181,71
8
5,72
287,52
SAB 11
176,53
Resistividad vs Separacion de electrodos
Resistividad del terreno 350,00
RESISTIVIDAD
300,00
250,00 200,00 150,00 100,00
50,00 0
1
2
3
4
DISTANCIA
5
6
(METROS)
7
8
9
SAB 21 (100 kVA) Ubicacion
Longitud
Lectura
L (m)
(R)
SAB 21
ρ = 2(pi)RL Resistividad Ohm-m promedio 31,92
2
2,54
4
18,64
468,47
6
5,10
192,27
8
11,97
601,68
323,58
Resistividad vs Separacion de electrodos
Resistividad del terreno 700,00
RESISTIVIDAD
600,00 500,00 400,00
300,00 200,00 100,00 0
1
2
3
4
DISTANCIA
5
6
7
8
9
(METROS)
SAB 23 (100 kVA) Ubicacion
Longitud
ρ = 2(pi)RL Resistividad Ohm-m promedio 485,06
Lectura
L (m)
(R)
2
38,60
4
23,80
598,16
6
28,40
1.070,65
8
29,90
1.502,94
SAB 23
914,20
Resistividad vs Separacion de electrodos
Resistividad del terreno 1.600,00 1.400,00
RESISTIVIDAD
1.200,00
1.000,00 800,00 600,00 400,00
200,00 0
1
2
3
4
DISTANCIA
5
6
(METROS)
7
8
9
SAB 39 (100 kVA) Ubicacion
Lectura
Longitud
SAB 39
ρ = 2(pi)RL Resistividad Ohm-m promedio 349,35
L (m)
(R)
2
27,80
4
29,40
738,90
6
20,40
769,06
8
20,00
1.005,31
715,65
Resistividad vs Separacion de electrodos
Resistividad del terreno 1.200,00
RESISTIVIDAD
1.000,00 800,00
600,00 400,00 200,00 0
1
2
3
4
5
DISTANCIA (METROS)
6
7
8
9
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Luego de realizar el estudio de resistividad promedio, los resultados obtenidos en toda el área que abarca la obra “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS 10 KV Y SECUNDARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS VIÑANI, DISTRITO CRNEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA – TACNA” muestra un perfil creciente ya que el terreno no es homogéneo según cuadro de tendencia mostrados. Estos resultados se van a utilizar como componente informativo y de referencia en el proceso de diseño de puesta a tierra para las subestaciones de MT, redes primarias y redes secundarias de la obra. Los
valores medidos
pueden variar
según las
condiciones climáticas
presentes en la zona, razón que llevo a realizar la medición en las peores condiciones para obtener una información más exacta. Según datos obtenidos de la resistividad del terreno, y realizando cálculos enterrando electrodos sin tratamiento se obtiene una RPT muy alta por lo cual se recomienda el uso de 3 sacos de cemento conductivo para obtener una RPT, según requerimiento: - Un circuito desconectado de la S.E. sea a 16 Ohm. -
Cualquier punto, estando conectadas todas las puestas a tierra sea a 5 ohm
3. ANEXOS 3.1. Fotos del lugar de medición:
SAB 04
SAB 07
SAB 11
SAB 21
SAB 39
3.2. Fotografías de mediciones realizadas Mediciones (SAB 07) Medición a 2m.
Medición a 4 m.
Medición a 6 m.
Medición a 8 m.
Mediciones (SAB 11) Medición a 2m.
Medición a 4m.
Medición a 6m.
Medición a 8m.
Mediciones (SAB 39) Medición a 2m.
Medición a 4m.
Medición a 6m.
Medición a 8m.
Apertura de pozo para puesta a tierra (SAB 09)
Terreno calichoso