Entienda los criterios técnicos de diseño de mallas de puesta a tierra y su relación con SPDA, equipotencialización, DPS, medición, informes técnicos y documentación de ingeniería.
¡Descúbrelo!
Una malla de puesta a tierra es una configuración formada por electrodos y conductores interconectados para crear una red eléctrica de disipación y equipotencialización asociada al suelo y a las partes conductoras de la instalación.
Se adopta cuando las condiciones de seguridad, las corrientes previstas, las tensiones de paso y contacto, la distribución física de la instalación o la integración con SPDA, subestaciones y equipos críticos exigen una solución más amplia que electrodos aislados.
El desempeño de una malla no puede reducirse al número de varillas instaladas ni a un único valor de resistencia. La geometría, resistividad del suelo, materiales, continuidad, conexiones, corrosión, equipotencialización e integración con otros sistemas influyen directamente en el resultado.
Por eso, el proyecto debe considerar las premisas eléctricas, las condiciones del lugar, la finalidad de la instalación y la documentación necesaria para ejecución, inspección, medición y mantenimiento a lo largo del ciclo de vida.
¿Qué es una malla de puesta a tierra?
Una malla de puesta a tierra es una configuración del sistema de puesta a tierra formada por conductores, electrodos, conexiones y puntos de equipotencialización interconectados para crear una referencia eléctrica común y permitir la disipación de corrientes hacia el suelo en las condiciones previstas por el proyecto.
También se denomina malla de tierra, especialmente en contextos industriales, subestaciones, SPDA, áreas externas e infraestructura eléctrica de mayor porte. Sin embargo, el término no debe confundirse con una simple secuencia de varillas clavadas en el suelo. Una malla exige criterio técnico, definición de geometría, puntos de conexión, materiales, profundidad, inspección, continuidad eléctrica y documentación.
En la práctica, la malla de puesta a tierra puede cumplir distintas finalidades: protección contra descargas atmosféricas, protección contra choques eléctricos, equipotencialización, protección contra sobretensiones, referencia funcional para sistemas electrónicos, integración de estructuras metálicas y apoyo a la seguridad operativa de instalaciones críticas.
Una malla de puesta a tierra no es solamente “más varillas”
Un error común es intentar corregir problemas de puesta a tierra simplemente agregando varillas, sin evaluar la finalidad del sistema. En muchos casos, la mejora no depende solo de la cantidad de electrodos, sino de la integración entre conductores, suelo, equipotencialización, puntos de conexión, interfaz con SPDA y compatibilidad con la instalación eléctrica.
Por eso, la malla debe entenderse como parte de un sistema. Debe diseñarse, documentarse, inspeccionarse y medirse conforme a su finalidad técnica.
Diferencia entre puesta a tierra, malla y equipotencialización
La puesta a tierra es el concepto más amplio: conexión intencional de partes de una instalación al suelo o a una referencia eléctrica. La malla de puesta a tierra es una forma física de organizar ese sistema mediante conductores y electrodos interconectados. La equipotencialización busca reducir diferencias de potencial entre partes conductoras, estructuras metálicas, sistemas eléctricos y elementos conectados.
Estos conceptos se complementan. Una malla sin equipotencialización adecuada puede dejar diferencias de potencial relevantes. Del mismo modo, una equipotencialización mal documentada puede comprometer la trazabilidad de la instalación.
¿Necesita diseñar o adecuar una malla de puesta a tierra?
A3A Engenharia desarrolla Proyectos de Puesta a Tierra para SPDA, instalaciones eléctricas, sistemas críticos, DPS, equipotencialización y documentación técnica, con criterios para contratación, ejecución, inspección y mantenimiento.
Criterios técnicos para adoptar una malla de puesta a tierra
La adopción de una malla de puesta a tierra debe resultar de una necesidad técnica identificada en el proyecto, inspección, informe técnico o análisis de la instalación. El criterio no es comercial ni estandarizado: depende de la finalidad del sistema, riesgo, ambiente, infraestructura existente e interfaces eléctricas involucradas.
La malla puede ser necesaria en proyectos de SPDA, subestaciones, industrias, áreas externas, edificios con infraestructura crítica, sistemas fotovoltaicos, telecomunicaciones, automatización, data centers, centros logísticos, almacenes e instalaciones con gran cantidad de estructuras metálicas o equipos sensibles.
SPDA y protección contra descargas atmosféricas
En sistemas de protección contra descargas atmosféricas, la malla de puesta a tierra puede actuar como parte de la infraestructura de disipación y equipotencialización. Se relaciona con captores, bajantes, conexiones, cajas de inspección, estructuras metálicas y dispositivos de protección contra sobretensiones.
El sistema no debe evaluarse solamente por un punto de medición. Es necesario entender cómo se conectan las bajantes, cómo se distribuye la energía, qué elementos metálicos están integrados y cómo se inspeccionará la instalación a lo largo del tiempo.
La ABNT NBR 5419-3:2026 hace esta distinción especialmente importante. Para la dispersión de la corriente de descarga atmosférica, la norma orienta estudiar y mejorar la geometría y las dimensiones del subsistema de puesta a tierra, considerando la disposición del electrodo, la topología y la resistividad del suelo. El valor de la resistencia óhmica se considera y calcula en la fase de proyecto, pero la verificación de la eficacia del SPDA durante la inspección no se basa en la medición de resistencia de puesta a tierra.
En la inspección del SPDA, la NBR 5419-3:2026 orienta la verificación hacia la integridad del sistema, continuidad eléctrica de los elementos aplicables, corrosión, conexiones, documentación, adecuación a modificaciones de la estructura y condición de las conexiones equipotenciales y dispositivos asociados. Esto cambia la pregunta técnica: en lugar de limitarse a “¿cuántos ohmios dio?”, es necesario demostrar si el subsistema de puesta a tierra permanece íntegro y coherente con el proyecto y con el resto del SPDA.
Para profundizar esta aplicación, consulte Proyecto de Puesta a Tierra para SPDA según NBR 5419-3:2026 y Puesta a Tierra de SPDA: función en el sistema externo.
Subestaciones y ambientes industriales
En subestaciones y ambientes industriales, la malla de tierra suele tener un papel aún más crítico. Dependiendo del caso, pueden ser relevantes aspectos como tensiones de paso y contacto, corrientes de falla, continuidad eléctrica, interconexión de masas, estructuras metálicas, cercas, equipos, barras y áreas de circulación.
Este tipo de aplicación puede requerir estudios específicos y no debe tratarse como una solución estandarizada.
En subestaciones, la evaluación debe avanzar hacia criterios propios de seguridad del sistema de puesta a tierra. La ABNT NBR 15751 establece requisitos para dimensionar sistemas de puesta a tierra de subestaciones superiores a 1 kV sometidas a fallas a frecuencia industrial, con foco simultáneo en la seguridad de las personas y de la instalación.
El proyecto parte del modelado del suelo y de la definición de una geometría básica de malla coherente con el área, la distribución de equipos y edificios y las condiciones locales. A partir de allí, entran el dimensionamiento mecánico y térmico de los conductores, la corriente de falla, la parte efectivamente disipada por la malla, los factores asociados con la asimetría y la evolución futura del sistema eléctrico y el cálculo de los potenciales en el suelo.
El criterio de desempeño tampoco se resume a la resistencia de puesta a tierra. La ingeniería debe verificar tensiones permisibles de paso y contacto, elevación de potencial y potenciales transferidos, además de las interconexiones de cercas, estructuras, equipos, blindajes, canaletas, tableros, servicios auxiliares y demás masas que puedan asumir potenciales peligrosos durante una falla.
La ABNT NBR 15749 complementa este análisis al establecer criterios y métodos para medir resistencia de puesta a tierra y potenciales en la superficie del suelo. Proyecto y medición cumplen funciones diferentes: el primero demuestra la solución y sus criterios; la segunda produce evidencias de la condición efectivamente encontrada o ejecutada.
Por eso, este artículo permanece como referencia general sobre mallas de puesta a tierra. Para el dimensionamiento y evaluación específicos de subestaciones, consulte Sistema de Puesta a Tierra de Subestaciones: malla de tierra, tensiones de paso y contacto.
Sistemas electrónicos e infraestructura sensible
CCTV, control de acceso, telecomunicaciones, automatización, data centers y sistemas electrónicos sensibles dependen de puesta a tierra, equipotencialización y protección contra sobretensiones bien coordinadas. Una malla mal integrada puede no resolver problemas de sobretensiones, ruido, fallas intermitentes o diferencias de potencial entre sistemas.
En estos casos, el análisis debe considerar la instalación eléctrica, DPS, rutas de cables, estructuras metálicas, racks, tableros y la interfaz con SPDA.
La malla de puesta a tierra, el SPDA y los DPS deben coordinarse.
En sistemas de protección contra descargas atmosféricas, la malla debe compatibilizarse con captación, bajantes, equipotencialización, DPS y documentación técnica. Cuando la puesta a tierra forma parte del SPDA, el análisis debe considerar el Proyecto de SPDA y la protección contra sobretensiones del edificio.
Criterios de diseño de la malla de puesta a tierra
El diseño de una malla de puesta a tierra comienza por definir la finalidad del sistema. Una malla para SPDA, una malla para subestación, una malla para infraestructura electrónica y una malla para adecuación de un edificio pueden tener criterios diferentes.
El proyecto debe considerar levantamiento técnico, datos de la edificación, información del suelo cuando sea necesaria, interferencias existentes, puntos de conexión, materiales, inspección futura, documentación e integración con otros sistemas.
Resistividad del suelo y modelado geoeléctrico
Una malla de puesta a tierra no debe dimensionarse a partir de un valor genérico de resistividad. La ABNT NBR 7117-1:2020 muestra que el suelo es un medio heterogéneo cuya resistividad varía en el espacio y en el tiempo en función de la composición, humedad, salinidad, temperatura, compactación y estructura geológica.
Por eso, los proyectos que dependen del comportamiento del suelo utilizan sondeos geoeléctricos para obtener curvas de resistividad aparente y construir un modelo geoeléctrico compatible con el volumen de suelo influenciado por el sistema de puesta a tierra. Disposiciones como Wenner y Schlumberger se utilizan para investigar la variación de la resistividad con la profundidad.
En la práctica, esto significa que una medición puntual o una única varilla de prueba no sustituye la caracterización del suelo necesaria para un proyecto. En áreas extensas, la propia NBR 7117-1 prevé una mayor densidad de sondeos y, para instalaciones de gran porte, puede ser necesario complementar la investigación con técnicas capaces de prospectar capas más profundas.
La caracterización del suelo es especialmente relevante en subestaciones, plantas industriales, parques fotovoltaicos, complejos de generación, data centers con infraestructura extensa y sistemas de SPDA en los que la geometría del electrodo y la resistividad interfieren directamente en el desempeño esperado.
De la geometría a la seguridad: corriente de malla, paso y contacto
En aplicaciones de mayor criticidad, el proyecto no termina cuando se obtiene una resistencia de puesta a tierra baja. La ABNT NBR 15751 demuestra que la seguridad de una malla de subestación depende de la interacción entre geometría, modelo del suelo, corriente de falla, parte efectivamente disipada por la malla, tiempo de eliminación de la falla y distribución de los potenciales en la superficie.
El dimensionamiento debe verificar la capacidad mecánica y térmica de los conductores y de las conexiones y, simultáneamente, controlar las tensiones de paso y contacto. Estos límites dependen, entre otros factores, de la duración de la falla y de la resistividad de la capa superficial, por lo que piedra triturada, hormigón, asfalto y suelo natural pueden producir condiciones de exposición distintas.
Otro punto decisivo es que la corriente de falla y la corriente de malla no son necesariamente iguales. En sistemas interconectados, parte de la corriente puede retornar por cables de guarda, neutros, blindajes, puestas a tierra de estructuras y otras mallas. El proyecto debe identificar los caminos relevantes y evaluar qué parte se disipa efectivamente en el suelo mediante el sistema estudiado.
Esta visión también explica por qué las expansiones del sistema eléctrico pueden invalidar un dimensionamiento antiguo: aumento de potencia de transformación, modificación de la configuración de la red o cambio en los tiempos de actuación de las protecciones puede aumentar la solicitación térmica y los potenciales de paso y contacto, exigiendo la revisión del estudio.
Premisas de proyecto
Entre las premisas que pueden orientar el proyecto están: finalidad de la puesta a tierra, tipo de instalación, área disponible, puntos de bajada del SPDA, estructuras metálicas, ubicación de tableros eléctricos, DPS, electrodos existentes, cajas de inspección, restricciones físicas, acceso para mantenimiento e historial de intervenciones.
Cuando la instalación ya existe, también es importante analizar informes anteriores, mediciones, registros fotográficos, proyectos antiguos, modificaciones de cubierta, reformas y ampliaciones.
Componentes principales
Una malla de puesta a tierra puede incluir conductores enterrados, electrodos verticales, conexiones, cajas de inspección, barras de equipotencialización, puntos de interconexión con estructuras metálicas y conductores de conexión con bajantes del SPDA o tableros eléctricos.
La selección de materiales debe considerar durabilidad, compatibilidad, corrosión, facilidad de inspección, método de conexión y condiciones del suelo. Las soluciones improvisadas pueden dificultar el mantenimiento y comprometer la confiabilidad documental.
Continuidad y conexiones
La continuidad eléctrica y la calidad de las conexiones son puntos críticos. Una malla puede tener geometría adecuada y aun así presentar fallas por conexiones mal ejecutadas, corrosión, ausencia de inspección, roturas o interferencias posteriores.
Por eso, el proyecto debe prever puntos de inspección y orientar la documentación de la ejecución para que futuras mediciones e inspecciones tengan trazabilidad.
¿Ya existe puesta a tierra instalada y necesita comprobar su condición técnica?
Cuando la malla ya existe, la evaluación puede requerir inspección, medición, análisis documental y emisión de un informe. A3A Engenharia actúa con Informe de Puesta a Tierra y Medición Técnica, además de recomendaciones de adecuación cuando la instalación presenta fallas, ausencia de documentación o integración insuficiente con SPDA y DPS.
Relación con el informe y la medición de puesta a tierra
La medición de puesta a tierra es una evidencia técnica importante, pero no sustituye el proyecto, la inspección ni el análisis completo de la malla. El valor medido debe interpretarse según el método, los puntos evaluados, las condiciones de campo y la finalidad del sistema.
Un informe técnico de puesta a tierra debe explicar qué fue medido, cómo fue medido, qué limitaciones existieron y cómo se relacionan los resultados con el sistema evaluado.
La medición no es un diagnóstico completo
La medición puede indicar el comportamiento eléctrico en determinadas condiciones, pero por sí sola no revela la calidad de todas las conexiones, la integridad de todos los conductores, la compatibilidad con SPDA ni la documentación del sistema.
Por eso, en sistemas críticos la medición debe combinarse con inspección visual, análisis documental y evaluación de las interfaces con equipotencialización y DPS.
El informe técnico puede indicar necesidad de proyecto
Cuando un informe identifica pendientes, ausencia de documentación, resultados incompatibles o fallas de integración, puede ser necesario elaborar un proyecto de adecuación. En ese caso, la malla existente debe analizarse antes de proponer correcciones.
Agregar electrodos sin proyecto puede enmascarar el problema y no resolver la causa técnica.
¿Cómo saber si la malla necesita medición, informe, proyecto o adecuación?
“Problema de puesta a tierra” es una descripción insuficiente para contratar ingeniería. La respuesta depende de la evidencia disponible, de la finalidad del sistema y de la pregunta que debe responderse. Una medición puede ser suficiente para una verificación específica; en otros casos, el problema exige levantamiento, modelado del suelo, proyecto, inspección, estudio de paso y contacto o reconstrucción de la documentación.
| Situación encontrada | Cuestión técnica | Alcance de ingeniería normalmente aplicable |
|---|---|---|
| No existe proyecto ni As-Built de la malla | No se conocen geometría, materiales, conexiones ni integración con la instalación | Levantamiento as-built, inspección, rastreo de puntos accesibles y elaboración/actualización de documentación As-Built |
| Existe un valor antiguo de resistencia, sin memoria del método | El resultado no tiene suficiente trazabilidad para representar la condición actual | Medición de puesta a tierra e informe técnico con método, condiciones de campo, limitaciones e interpretación |
| Nueva instalación o ampliación relevante | Es necesario definir el sistema antes de la ejecución | Sondeo/modelado del suelo cuando corresponda y Proyecto de Puesta a Tierra |
| SPDA existente necesita inspección | La eficacia no se demuestra mediante un único valor de resistencia | Inspección de SPDA, continuidad, integridad, documentación y verificación de interfaces; informe cuando el alcance lo requiera |
| Subestación o instalación superior a 1 kV con dudas sobre la seguridad de la malla | Es necesario evaluar corrientes, potenciales y exposición de personas | Estudio conforme a NBR 15751, modelado del suelo, paso/contacto y, cuando sea necesario, mediciones de potencial conforme a NBR 15749 |
| Expansión de transformadores, generación o modificación de la red | La corriente de falla y los tiempos de protección pueden haber cambiado | Revisión del estudio de puesta a tierra, datos de cortocircuito y criterios de protección |
| Corrosión, roturas o conexiones desconocidas | La integridad eléctrica de la malla no está demostrada | Inspección, ensayo de continuidad, apertura de puntos accesibles y proyecto de adecuación |
| Fallas recurrentes en electrónica, DPS o telecomunicaciones | El problema puede involucrar diferencia de potencial, sobretensiones o EMC y no solamente resistencia de tierra | Diagnóstico integrado de puesta a tierra, equipotencialización, SPDA, DPS y compatibilidad electromagnética |
El alcance correcto comienza por la pregunta técnica y no por el nombre del documento.
Solicitar solamente “una medición” cuando el problema es ausencia de proyecto, continuidad desconocida o riesgo de paso y contacto puede generar un número sin resolver la condición de ingeniería. Del mismo modo, contratar un proyecto nuevo cuando existe una malla adecuada pero sin documentación puede generar retrabajo innecesario.
Criterios de aceptación: ¿por qué no basta un valor bajo en ohmios?
La ABNT NBR 15749 establece criterios y métodos para medir resistencia de puesta a tierra y potenciales en la superficie del suelo. La propia norma evidencia que la evaluación depende del método, de la geometría del sistema, de la zona de influencia, de las corrientes de interferencia, de los elementos metálicos enterrados, del posicionamiento de los electrodos auxiliares y de las limitaciones físicas del lugar.
En el método de caída de potencial, por ejemplo, es necesario obtener una curva coherente y confirmar la región de meseta. Los sistemas grandes o de resistencia muy baja pueden exigir grandes distancias, presentar acoplamientos relevantes o hacer inadecuada una interpretación simplificada basada en una única lectura.
Para sistemas de gran porte y subestaciones, la norma prevé técnicas con inyección de alta corriente capaces de evaluar resistencia o impedancia y, principalmente, potenciales en la superficie del suelo. La medición puede servir para comisionar una nueva instalación, verificar niveles de seguridad de una instalación existente o confirmar valores considerados en el proyecto.
En consecuencia, el criterio de aceptación debe establecerse antes de la medición y de acuerdo con la finalidad del sistema. Para una instalación de baja tensión, pueden ser relevantes continuidad, desconexión automática, equipotencialización y condición de la instalación. Para una subestación, paso, contacto y elevación de potencial pueden ser decisivos. Para SPDA, la NBR 5419-3:2026 orienta la inspección hacia la integridad y continuidad del sistema, y no hacia un “valor mágico” de resistencia.
Fallas de especificación y ejecución
Los problemas más frecuentes están relacionados con ausencia de proyecto, ejecución sin registro, conexiones inaccesibles, falta de equipotencialización, uso de materiales inadecuados, documentación incompleta e interpretación aislada de mediciones.
Corrección sin diagnóstico del sistema
Un error recurrente es tratar la puesta a tierra como un elemento aislado. En SPDA e instalaciones eléctricas, la malla interactúa con estructuras metálicas, bajantes, tableros, DPS, cables, equipos y demás sistemas del edificio.
Sin esta visión integrada, la corrección puede ser parcial o técnicamente insuficiente.
Ejecución sin documentación
La ausencia de documentación compromete el mantenimiento, futuros informes técnicos, auditorías y regularización. El registro debe indicar la ubicación de conductores, electrodos, cajas de inspección, puntos de conexión, materiales utilizados y eventuales limitaciones encontradas en campo.
Una malla enterrada sin documentación se vuelve difícil de verificar, mantener y adecuar.
La medición como único criterio de evaluación
La medición es relevante, pero no debe ser el único criterio. La instalación puede presentar un valor aparentemente aceptable en un punto y aun así tener fallas de continuidad, ausencia de equipotencialización, conexiones deficientes o documentación insuficiente.
Especificación técnica y contratación
Para contratar el proyecto, inspección o adecuación de una malla de puesta a tierra, es necesario definir claramente la finalidad técnica del servicio. La demanda puede estar vinculada con SPDA, instalación eléctrica, subestación, sistema fotovoltaico, data center, equipos sensibles o regularización documental.
Esta definición orienta el alcance, los documentos necesarios, las mediciones aplicables y los criterios de aceptación.
Información técnica de entrada
Antes de contratar, se recomienda reunir proyectos existentes, informes anteriores, informes de medición, fotografías de cajas de inspección, información sobre reformas, ubicación de tableros, planos, registros de SPDA, historial de mantenimiento y exigencias recibidas de auditorías o aseguradoras.
Con estos datos, la ingeniería puede evaluar si el caso exige informe técnico, medición, proyecto, inspección, adecuación o una combinación de estos servicios.
Entregables esperados
Dependiendo del alcance, los entregables pueden incluir memoria técnica, planos, detalles constructivos, diagramas, lista de materiales, criterios de ejecución, informe de inspección, informe de medición, matriz de pendientes y recomendaciones de adecuación.
Lo importante es que la documentación sea coherente con el servicio realizado y permita continuidad técnica en el futuro.
Relación con normas técnicas
La malla de puesta a tierra puede estar vinculada a diferentes normas y contextos técnicos. En SPDA, la referencia principal es ABNT NBR 5419. En instalaciones eléctricas de baja tensión, NBR 5410 es fundamental. En subestaciones, pueden ser necesarios otros criterios específicos según el tipo de instalación y el nivel de tensión.
NBR 5419 y SPDA
La serie ABNT NBR 5419:2026 orienta la protección contra descargas atmosféricas. Cuando la malla está vinculada al SPDA, debe considerarse dentro del conjunto formado por captación, bajantes, puesta a tierra, equipotencialización y medidas de protección contra sobretensiones. La Parte 3 trata del SPDA externo y de su infraestructura de puesta a tierra; la Parte 4 trata de las medidas de protección de los sistemas eléctricos y electrónicos internos.
NBR 5410 e instalaciones eléctricas
La NBR 5410 se relaciona con protección contra choques, esquemas de puesta a tierra, equipotencialización y seguridad en instalaciones eléctricas de baja tensión. La interfaz entre la instalación eléctrica y la malla de puesta a tierra debe analizarse con cuidado.
Subestaciones y sistemas críticos
En subestaciones y ambientes críticos, el análisis de la malla puede involucrar criterios adicionales, como tensiones de paso y contacto, corrientes de falla, continuidad, gradientes de potencial y protección de personas y equipos.
Conclusión
La malla de puesta a tierra es un elemento técnico importante, pero solo funciona adecuadamente cuando forma parte de un sistema diseñado, documentado, inspeccionado e integrado con la instalación eléctrica, SPDA, equipotencialización y protección contra sobretensiones.
Para empresas, condominios e industrias, el camino técnicamente adecuado es tratar la malla como parte de un proceso de ingeniería: levantamiento, proyecto, documentación, ejecución controlada, medición, informe técnico y mantenimiento a lo largo del ciclo de vida de la instalación.
Referencias técnicas
[1] ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5410:2004 — Instalaciones eléctricas de baja tensión. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. Consulte el catálogo oficial de ABNT para conocer el estado actual de la publicación.
[2] ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE NORMAS TÉCNICAS. Serie ABNT NBR 5419:2026 — Protección contra descargas atmosféricas. São Paulo: ABNT, 2026.
[3] ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7117-1:2020, versão corrigida 2021 — Parámetros del suelo para proyectos de puesta a tierra eléctrica — Parte 1: Medición de resistividad y modelado geoeléctrico. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.
[4] ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15749:2009 — Medición de resistencia de puesta a tierra y de potenciales en la superficie del suelo en sistemas de puesta a tierra. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.
[5] ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15751:2013 — Sistemas de puesta a tierra de subestaciones — Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.
[6] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 60364-5-54 — Low-voltage electrical installations — Earthing arrangements and protective conductors. Consulte la publicación oficial en la IEC Webstore.
Preguntas frecuentes
Es una configuración de puesta a tierra formada por conductores, electrodos y conexiones interconectados para crear una referencia eléctrica común, disipar corrientes y apoyar la equipotencialización conforme a la finalidad del sistema.
No. La varilla es un tipo de electrodo. La malla es un conjunto interconectado de conductores, electrodos, conexiones y puntos de equipotencialización definidos por proyecto.
No necesariamente. La necesidad depende de la finalidad técnica, del tipo de instalación, del SPDA, de la infraestructura eléctrica, de los equipos protegidos y de las exigencias normativas aplicables.
La medición es una evidencia importante, pero por sí sola no demuestra la condición completa de la malla. Es necesario evaluar el método, los puntos medidos, la continuidad, las conexiones, la documentación, la equipotencialización y la integración con los demás sistemas.
Cuando exista una nueva implantación, adecuación relevante, integración con SPDA, subestación, sistemas críticos, equipos sensibles, ausencia de documentación o necesidad de contratar la ejecución con criterios técnicos definidos.
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