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¿Cómo podemos mejorar los sistemas de puesta a tierra?
Los sistemas de puesta a tierra o SPAT son esenciales en la infraestructura eléctrica de cualquier edificación. Con el fin de proporcionar una vía segura para disipar el exceso de corrientes eléctricas en el suelo, es vital emplear los materiales de puesta a tierra correctos. ¿Sabes cuáles son los más recomendables?
Para responder tu pregunta, en el siguiente artículo te mostramos cómo mejorar la puesta a tierra mediante diferentes métodos. ¡Analízalos y determina cuál es el que más te conviene!
Formas de mejorar los sistemas de puesta a tierra
Hoy en día, existen varias formas de mejorar los sistemas de puesta a tierra. Entre las más efectivas se encuentran las siguientes:
1. Uso de electrodos de puesta a tierra

Los electrodos de puesta a tierra, como las varillas de cobre, las placas y los electrodos de tipo cable, son fundamentales para garantizar la seguridad de estos sistemas. Al estar fabricados con materiales conductores, ofrecen un camino seguro para redirigir las corrientes eléctricas excedentes al suelo, evitando así daños a los equipos y a las personas.
Para mejorar aún más su eficacia, a menudo se instalan múltiples electrodos en distintas ubicaciones a fin de distribuir la corriente de manera más uniforme y reducir la resistencia a tierra.
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2. Uso de mejoradores de terreno
Otra técnica para mejorar la puesta a tierra es emplear mejoradores de terreno. Estas sustancias se utilizan para potenciar la conductividad eléctrica del suelo alrededor de los electrodos. Al aplicarlas, es posible conseguir una conexión más sólida, lo que contribuye a una mejor protección y a un sistema más eficiente.
Estos son los mejoradores más usados:
Geles de puesta a tierra
Estos mejoradores son compuestos naturales que permiten reducir la resistividad del suelo para que las descargas eléctricas se disipen con mayor facilidad en la tierra. Están hechos de hexacianoferrato (II) de cobre (II), que no solo simplifica el libre tránsito de electrones, sino que también se adhiere muy bien a los electrodos de cobre de los SPAT.
Su popularidad se debe a que son una alternativa más segura, fiable y eficaz que otras técnicas convencionales; además, son más asequibles y fáciles de instalar. Poseen aditivos que controlan el nivel de pH de los suelos, garantizando la ausencia de fenómenos corrosivos durante un periodo aproximado de 4 años.
Por si fuera poco, los geles de puesta a tierra tienen una gran capacidad de absorción de agua que permite su regeneración constante y, a su vez, alarga su vida útil.
Bentonita
La bentonita es una arcilla montmorillonítica sódica de color blanco amarillento que se forma a partir de cenizas volcánicas alteradas. Este es un material de retención estacional; se aplica para reducir la resistencia de puesta a tierra por contacto y aumentar la efectividad de los electrodos, ya sea como relleno de varillas instaladas en agujeros o como revestimiento de conductores enterrados horizontalmente en una zanja.
Una de sus principales ventajas es que es superabsorbente. Cuando entra en contacto con el agua, es capaz de absorber hasta cinco veces su propio peso y se expande hasta trece veces su volumen seco original. Así, aumenta el contacto del área de paso entre el electrodo y el suelo circundante, y mejora la resistencia general a tierra.
Su resistividad varía de 3 ohmios en condiciones húmedas a 18 ohmios en condiciones secas, y puede presentarse en forma granular, para rellenar zanjas, o en polvo, para verter en pozos.
Cementos conductivos

Para reducir la resistencia de puesta a tierra, también es recomendable utilizar cementos conductivos, que son materiales a base de polvo de carbono, no corrosivos y de baja resistividad que mejoran la eficacia de la conexión al suelo, independientemente de sus condiciones.
Dado que están compuestos de materia química inerte muy segura, proporcionan una conexión libre de contaminación, por lo que no se funden con el suelo ni se transforman en electrolito. Por otra parte, cuando se usan para cubrir el electrodo, crean una barrera contra la corrosión.
Su instalación es muy sencilla, puesto que no requiere herramientas especiales ni mantenimiento y suele solidificarse en solo 3 días. Tampoco necesita agua porque, una vez instalado, absorbe la humedad del suelo circundante. Los obstáculos comunes, como las rocas, no interfieren con la conexión a tierra y no es necesario retirarlos.
Sales industriales
Las sales industriales son una forma pura de cloruro de sodio que posee excelentes propiedades conductoras, las cuales las convierten en un material ideal para la puesta a tierra. La sal es altamente soluble en agua y puede disolverse con rapidez en el suelo, proporcionando una capa conductora entre la toma de tierra y el circuito eléctrico.
El uso de este material también previene la corrosión del suelo y reduce la resistencia del electrodo de tierra, lo que mejora la eficiencia y la seguridad general del sistema eléctrico. Para sacarle todo su potencial, es esencial realizar una instalación correcta, así como revisar su estado periódicamente y darle el mantenimiento adecuado.
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3. Uso de abrazaderas y conectores
Estos materiales sujetan firmemente los cables del sistema a los electrodos, reduciendo la impedancia y asegurando una conexión sólida y duradera. También proporcionan protección adicional contra la corrosión y el deterioro, contribuyendo a mantener la integridad del sistema a lo largo del tiempo.
Para una correcta instalación y un rendimiento óptimo, es imprescindible seleccionar abrazaderas y conectores adecuados a los tipos de cables y electrodos que se vayan a utilizar, teniendo en cuenta sus tamaños, formas y composiciones.
Hasta este punto, hemos visto cómo mejorar los sistemas de puesta a tierra. Considera las opciones mencionadas en este artículo, analiza las necesidades del sistema en el que vas a trabajar y elige el método más conveniente. De esta forma, garantizarás una puesta a tierra eficaz y segura para tus instalaciones eléctricas. ¡Esperamos haberte ayudado!
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