{"id":82631,"date":"2026-09-23T14:55:52","date_gmt":"2026-09-23T17:55:52","guid":{"rendered":"https:\/\/a3aengenharia.com\/?post_type=articles&#038;p=82631"},"modified":"2026-09-23T14:55:52","modified_gmt":"2026-09-23T17:55:52","slug":"diseno-puesta-tierra-spda-nbr-5419-3-2026","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/contenido\/articulos-tecnicos\/diseno-puesta-tierra-spda-nbr-5419-3-2026\/","title":{"rendered":"Dise\u00f1o de Puesta a Tierra para SPDA: Criterios de la NBR 5419-3:2026"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <strong>dise\u00f1o de puesta a tierra para SPDA<\/strong> debe desarrollarse como parte integrada de la protecci\u00f3n contra descargas atmosf\u00e9ricas, considerando geometr\u00eda del electrodo, resistividad del suelo, caminos de corriente, equipotencializaci\u00f3n, tensiones de paso y contacto, durabilidad de los materiales e integraci\u00f3n con las dem\u00e1s instalaciones de la estructura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ABNT NBR 5419-3:2026 deja claro que el desempe\u00f1o del subsistema de puesta a tierra no puede reducirse a un \u00fanico valor de resistencia medido en campo. El dise\u00f1o debe buscar la menor resistencia posible compatible con el arreglo adoptado, la topolog\u00eda y la resistividad del suelo, pero la <strong>integridad del electrodo durante la inspecci\u00f3n se verifica principalmente mediante ensayo de continuidad el\u00e9ctrica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1l Es la Funci\u00f3n de la Puesta a Tierra en el SPDA?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el SPDA externo, el subsistema de puesta a tierra recibe la corriente conducida por los subsistemas de captaci\u00f3n y bajantes y la dispersa en el suelo. Su funci\u00f3n debe analizarse junto con los dem\u00e1s elementos de protecci\u00f3n, porque una geometr\u00eda inadecuada puede aumentar sobretensiones y diferencias de potencial peligrosas incluso cuando la resistencia \u00f3hmica medida parece baja.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5419-3:2026 establece que, para el comportamiento en alta frecuencia asociado a la descarga atmosf\u00e9rica, es especialmente importante <strong>estudiar y optimizar la geometr\u00eda y las dimensiones del subsistema de puesta a tierra<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto cambia la pregunta de dise\u00f1o. En lugar de preguntar \u00fanicamente \u00ab\u00bfqu\u00e9 resistencia debo alcanzar?\u00bb, el an\u00e1lisis debe considerar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>c\u00f3mo se distribuye la corriente por el electrodo;<\/li><li>cu\u00e1l es la resistividad y la estratificaci\u00f3n del suelo;<\/li><li>c\u00f3mo se integra el electrodo con las bajantes;<\/li><li>qu\u00e9 partes naturales de la estructura pueden aprovecharse;<\/li><li>qu\u00e9 tensiones superficiales pueden aparecer;<\/li><li>c\u00f3mo se ejecutar\u00e1 la equipotencializaci\u00f3n;<\/li><li>c\u00f3mo se inspeccionar\u00e1 y mantendr\u00e1 el sistema.<\/li><\/ul>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Es Preferible una Infraestructura de Puesta a Tierra Integrada<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para protecci\u00f3n contra descargas atmosf\u00e9ricas, la NBR 5419-3:2026 considera preferible una <strong>\u00fanica infraestructura de puesta a tierra integrada por estructura<\/strong>, com\u00fan a las instalaciones existentes: energ\u00eda, se\u00f1al, servicios y protecci\u00f3n contra descargas atmosf\u00e9ricas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta directriz es importante porque sistemas de puesta a tierra independientes pueden desarrollar diferencias de potencial significativas durante una descarga. La integraci\u00f3n, cuando est\u00e1 t\u00e9cnicamente bien resuelta, reduce tensiones diferenciales y crea una referencia equipotencial m\u00e1s coherente para la estructura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La compatibilizaci\u00f3n tambi\u00e9n debe considerar la NBR 5410 y, para la protecci\u00f3n de sistemas el\u00e9ctricos y electr\u00f3nicos contra sobretensiones, los requisitos de la NBR 5419-4.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Arreglos Preferenciales de Puesta a Tierra<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5419-3:2026 establece un orden preferencial para el subsistema de puesta a tierra.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Armadura de la Cimentaci\u00f3n con Interconexi\u00f3n Horizontal<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La primera opci\u00f3n es utilizar la <strong>armadura de cimentaci\u00f3n el\u00e9ctricamente continua<\/strong>, con interconexi\u00f3n horizontal, por ejemplo mediante viga de cimentaci\u00f3n o piso de hormig\u00f3n armado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este arreglo aprovecha una gran \u00e1rea de contacto con el suelo y puede formar un electrodo natural eficiente, siempre que la continuidad el\u00e9ctrica est\u00e9 garantizada seg\u00fan los criterios normativos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Armadura de la Cimentaci\u00f3n sin Interconexi\u00f3n Horizontal<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando la cimentaci\u00f3n no posee interconexi\u00f3n horizontal a nivel del piso, la norma permite complementar la soluci\u00f3n con un conductor adicional enterrado. Si esa interconexi\u00f3n no existe, deben evaluarse las posibles tensiones superficiales peligrosas y adoptarse medidas preventivas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Conductor en Anillo Cerrado<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando no puede utilizarse el electrodo natural, el arreglo mediante <strong>conductor en anillo cerrado<\/strong> alrededor de la estructura es una de las soluciones de referencia. El anillo puede incluir m\u00f3dulos internos formando una malla, seg\u00fan las necesidades del dise\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma establece que el electrodo en anillo debe enterrarse a una profundidad m\u00ednima de <strong>0,5 m<\/strong> y, con el objetivo de mitigar tensiones superficiales peligrosas, posicionarse aproximadamente a <strong>1 m alrededor de las paredes exteriores<\/strong>, considerando las condiciones reales del edificio.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Las Varillas Son Complementarias, No el Punto de Partida<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un error frecuente es tratar la instalaci\u00f3n de varillas verticales como soluci\u00f3n est\u00e1ndar para cualquier puesta a tierra de SPDA. En la NBR 5419-3:2026, las varillas se tratan como <strong>electrodos complementarios<\/strong> y su aplicaci\u00f3n debe considerar las condiciones del suelo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La necesidad de complementaci\u00f3n depende del arreglo existente, del nivel de protecci\u00f3n y de la relaci\u00f3n entre el radio medio del \u00e1rea cubierta por el electrodo y la longitud m\u00ednima definida por la norma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando no se cumplen las condiciones establecidas, pueden ser necesarios electrodos verticales o radiales adicionales, o medidas espec\u00edficas de protecci\u00f3n contra tensiones de paso y contacto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por lo tanto, \u00aba\u00f1adir m\u00e1s varillas\u00bb sin analizar geometr\u00eda, resistividad y distribuci\u00f3n de corriente no constituye un dise\u00f1o completo de puesta a tierra.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Resistividad del Suelo y Longitud del Electrodo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La resistividad del suelo influye directamente en el dise\u00f1o del subsistema de puesta a tierra. La NBR 5419-3:2026 relaciona la longitud m\u00ednima del electrodo con el nivel de protecci\u00f3n del SPDA y la resistividad del suelo para determinadas clases.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este an\u00e1lisis debe realizarse durante el dise\u00f1o, antes de decidir la complementaci\u00f3n con electrodos radiales o verticales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En terrenos heterog\u00e9neos, la estratificaci\u00f3n puede hacer inadecuada una interpretaci\u00f3n basada \u00fanicamente en una medici\u00f3n superficial. Por ello, el estudio del suelo y la elecci\u00f3n del arreglo deben ser coherentes con la escala y criticidad de la estructura.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">No Existe un \u00danico Valor de Resistencia que Apruebe un SPDA<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5419-3:2026 determina que la resistencia \u00f3hmica del electrodo sea <strong>considerada y calculada en la fase de dise\u00f1o<\/strong>, con el objetivo de crear condiciones para minimizar sobretensiones peligrosas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, la norma no establece un valor universal de resistencia como criterio aislado de aprobaci\u00f3n para todo SPDA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la fase de inspecci\u00f3n, cuando el objetivo es verificar la integridad del electrodo, el ensayo indicado es el de <strong>continuidad el\u00e9ctrica<\/strong>. Esto es especialmente importante porque un sistema puede presentar una resistencia aparentemente baja y, aun as\u00ed, contener discontinuidades, conexiones deterioradas o caminos de corriente inadecuados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La medici\u00f3n de resistencia puede formar parte de la evaluaci\u00f3n de ingenier\u00eda, pero no debe tratarse como prueba aislada de conformidad del sistema.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Los Materiales y las Dimensiones Deben Corresponder a la Funci\u00f3n del Componente<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro error com\u00fan es utilizar secciones m\u00ednimas de conductores de protecci\u00f3n de la instalaci\u00f3n el\u00e9ctrica como si fueran autom\u00e1ticamente v\u00e1lidas para electrodos del SPDA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NBR 5419-3:2026 posee tablas espec\u00edficas para:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>conductores de captaci\u00f3n y bajantes;<\/li><li>electrodos de puesta a tierra no naturales;<\/li><li>conductores de equipotencializaci\u00f3n;<\/li><li>materiales y condiciones de utilizaci\u00f3n.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para electrodos no naturales en contacto directo con el suelo, por ejemplo, la norma presenta dimensiones espec\u00edficas seg\u00fan material y configuraci\u00f3n. Los cables de cobre utilizados como electrodo no hincado se tratan en otro rango de secci\u00f3n que los conductores de protecci\u00f3n habituales de la instalaci\u00f3n el\u00e9ctrica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La especificaci\u00f3n debe considerar adem\u00e1s corrosi\u00f3n, compatibilidad galv\u00e1nica, solicitaciones mec\u00e1nicas y condiciones del suelo. Una combinaci\u00f3n inadecuada de materiales puede reducir significativamente la vida \u00fatil del sistema.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conexiones y Continuidad El\u00e9ctrica<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las conexiones del subsistema de puesta a tierra son puntos cr\u00edticos del dise\u00f1o. Deben resistir los esfuerzos de la corriente de descarga y mantener el desempe\u00f1o mec\u00e1nico y el\u00e9ctrico durante toda la vida \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma admite t\u00e9cnicas como soldadura el\u00e9ctrica, soldadura exot\u00e9rmica y conexiones mec\u00e1nicas de presi\u00f3n o compresi\u00f3n, observando las condiciones aplicables. Las conexiones enterradas deben permanecer accesibles en caja de inspecci\u00f3n, salvo las excepciones previstas para determinados m\u00e9todos permanentes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando las armaduras de la cimentaci\u00f3n se utilizan como elementos naturales, su continuidad el\u00e9ctrica debe garantizarse y, en estructuras existentes, verificarse seg\u00fan los procedimientos de ensayo definidos por la norma.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Integraci\u00f3n con Equipotencializaci\u00f3n y SPDA Interno<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La puesta a tierra no debe confundirse con el SPDA interno. La NBR 5419-3:2026 define el <strong>SPDA interno<\/strong> como el conjunto de medidas destinado a evitar chispas peligrosas en el interior de la estructura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto se obtiene principalmente mediante:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>conexiones equipotenciales; o<\/li><li>aislamiento el\u00e9ctrico mediante distancia de seguridad.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando las l\u00edneas de energ\u00eda o se\u00f1al no pueden conectarse directamente a la barra de equipotencializaci\u00f3n, la conexi\u00f3n puede realizarse indirectamente mediante un DPS adecuado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La protecci\u00f3n detallada de los sistemas internos contra sobretensiones y LEMP se desarrolla en la NBR 5419-4.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tensiones de Paso y Contacto<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El dise\u00f1o debe verificar situaciones en las que el paso de la corriente de descarga pueda crear tensiones superficiales peligrosas. Estas condiciones dependen de la geometr\u00eda del electrodo, resistividad del suelo, posici\u00f3n de las bajantes y acceso de personas o animales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando sea necesario, la NBR 5419-3 prev\u00e9 medidas espec\u00edficas para reducir riesgos de <strong>tensi\u00f3n de paso y contacto<\/strong>, que pueden implicar mejora de la equipotencializaci\u00f3n, control de acceso, condiciones de la superficie o adecuaciones en el propio arreglo de puesta a tierra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este es otro motivo por el que la resistencia del electrodo, de forma aislada, no representa todo el desempe\u00f1o del sistema.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Etapas de un Dise\u00f1o de Puesta a Tierra para SPDA<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una secuencia t\u00e9cnica consistente incluye:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. caracterizaci\u00f3n de la estructura y definici\u00f3n del nivel de protecci\u00f3n resultante del an\u00e1lisis de riesgo; 2. levantamiento de los elementos naturales disponibles; 3. evaluaci\u00f3n de la resistividad y condiciones del suelo; 4. definici\u00f3n del arreglo de puesta a tierra preferencial; 5. c\u00e1lculo y verificaci\u00f3n de la necesidad de complementaci\u00f3n; 6. especificaci\u00f3n de materiales, dimensiones y protecci\u00f3n contra corrosi\u00f3n; 7. integraci\u00f3n con bajantes, equipotencializaci\u00f3n, energ\u00eda y sistemas de se\u00f1al; 8. an\u00e1lisis de tensiones de paso y contacto cuando corresponda; 9. detalle de conexiones y puntos de ensayo; 10. documentaci\u00f3n, inspecci\u00f3n y ensayos de continuidad.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Documentaci\u00f3n y Entrega<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El dise\u00f1o debe registrar de forma trazable los criterios adoptados, planos del subsistema, materiales, puntos de interconexi\u00f3n, elementos naturales utilizados, memoria de c\u00e1lculo, condiciones del suelo y procedimientos de inspecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En instalaciones existentes, el levantamiento cadastral y el <strong>As-Built<\/strong> son especialmente importantes. Un dise\u00f1o que no representa correctamente electrodos, interconexiones y elementos naturales dificulta la inspecci\u00f3n y puede llevar a decisiones basadas en una condici\u00f3n de campo incorrecta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La puesta a tierra del SPDA debe tratarse como una infraestructura de ingenier\u00eda integrada a la estructura y a las instalaciones el\u00e9ctricas. Geometr\u00eda, continuidad, equipotencializaci\u00f3n, materiales y tensiones superficiales son tan relevantes como cualquier valor medido de resistencia.<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Referencias T\u00e9cnicas<\/summary>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[1] ASOCIACI\u00d3N BRASILE\u00d1A DE NORMAS T\u00c9CNICAS. ABNT NBR 5419-3:2026 \u2014 Protecci\u00f3n contra descargas atmosf\u00e9ricas \u2014 Parte 3: Da\u00f1os f\u00edsicos a estructuras y peligro para la vida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[2] ASOCIACI\u00d3N BRASILE\u00d1A DE NORMAS T\u00c9CNICAS. ABNT NBR 5419-1:2026 \u2014 Protecci\u00f3n contra descargas atmosf\u00e9ricas \u2014 Parte 1: Principios generales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[3] ASOCIACI\u00d3N BRASILE\u00d1A DE NORMAS T\u00c9CNICAS. ABNT NBR 5410 \u2014 Instalaciones el\u00e9ctricas de baja tensi\u00f3n.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Preguntas Frecuentes<\/summary>\n<div class=\"schema-faq wp-block-yoast-faq-block\"><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-deve-ser-a-resist-ncia-de-aterramento-de-um-d16f59d2\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1l Debe Ser la Resistencia de Puesta a Tierra de un SPDA?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">La NBR 5419-3:2026 no establece un valor universal de resistencia como criterio aislado de aprobaci\u00f3n. La resistencia debe considerarse en el dise\u00f1o junto con la geometr\u00eda, topolog\u00eda y resistividad del suelo.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-a-medi-o-de-resist-ncia-de-aterramento-comprova--07e3d768\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfLa Medici\u00f3n de Resistencia de Puesta a Tierra Demuestra que el SPDA Cumple?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No de forma aislada. Para verificar la integridad del electrodo durante la inspecci\u00f3n, la NBR 5419-3:2026 indica un ensayo de continuidad el\u00e9ctrica. La evaluaci\u00f3n completa tambi\u00e9n considera dise\u00f1o, arreglo, conexiones, equipotencializaci\u00f3n y condici\u00f3n f\u00edsica.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-hastes-s-o-obrigat-rias-no-aterramento-do-spda-292301f0\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfLas Varillas Son Obligatorias en la Puesta a Tierra del SPDA?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No como soluci\u00f3n universal. La norma trata las varillas como electrodos complementarios. El arreglo preferencial puede utilizar cimentaciones el\u00e9ctricamente continuas o un conductor en anillo, seg\u00fan la estructura.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-aterramento-do-spda-deve-ser-separado-do-aterr-a0eee7ab\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfLa Puesta a Tierra del SPDA Debe Estar Separada de la Puesta a Tierra El\u00e9ctrica?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Como regla general, la NBR 5419-3:2026 considera preferible una \u00fanica infraestructura de puesta a tierra integrada por estructura, atendiendo energ\u00eda, se\u00f1al, servicios y protecci\u00f3n contra descargas atmosf\u00e9ricas.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-a-profundidade-m-nima-do-anel-de-aterrament-1ec8cda1\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1l Es la Profundidad M\u00ednima del Anillo de Puesta a Tierra?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">La NBR 5419-3:2026 establece una profundidad m\u00ednima de 0,5 m para el electrodo en anillo e indica una posici\u00f3n aproximada de 1 m alrededor de las paredes exteriores para mitigar tensiones superficiales peligrosas.<\/p><\/div><\/div>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Materiales T\u00e9cnicos Complementarios<\/summary>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/aterramento-eletrico\/\">Puesta a Tierra El\u00e9ctrica: Funci\u00f3n, Tipos y Aplicaci\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/malha-de-aterramento\/\">Malla de Puesta a Tierra<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/medicao-de-aterramento\/\">Medici\u00f3n de Puesta a Tierra<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/nbr-5419\/\">NBR 5419<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/projeto-de-spda\/\">Dise\u00f1o de SPDA<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/equipotencializacao\/\">Equipotencializaci\u00f3n<\/a><\/li><\/ul>\n<\/details>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conozca c\u00f3mo dise\u00f1ar el subsistema de puesta a tierra del SPDA seg\u00fan la NBR 5419-3:2026: arreglos preferenciales, resistividad del suelo, anillo, electrodos, equipotencializaci\u00f3n, continuidad y documentaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":31266,"parent":0,"template":"","meta":{"_a3a_global_related_solutions":[],"_a3a_global_related_services":[],"_a3a_global_related_materials":[],"_a3a_post_lang":"es-es","_a3a_translation_group_id":"71571b89-82b3-4c19-bc65-5b161f7233f8","_a3a_i18n_canonical_slug":"diseno-puesta-tierra-spda-nbr-5419-3-2026","_a3a_prod_post_id":"","_a3a_lang_url_en-us":"","_a3a_lang_url_es-es":""},"categories":[],"segments":[],"mercados":[],"etapas":[],"class_list":["post-82631","articles","type-articles","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/82631","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles"}],"about":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/articles"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/82631\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":82637,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/82631\/revisions\/82637"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31266"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82631"},{"taxonomy":"segments","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/segments?post=82631"},{"taxonomy":"mercados","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/mercados?post=82631"},{"taxonomy":"etapas","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/etapas?post=82631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}