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Todos los sistemas de puesta a tierra brindan protección equivalente para la vida y la propiedad. Sin embargo, cada uno tiene ciertas ventajas e inconvenientes en otros términos que pueden ser importantes para una instalación determinada.
En aplicaciones tanto comerciales como industriales, las necesidades cambian y cada vez es más importante elegir la disposición de puesta a tierra del sistema correcta, de acuerdo con prácticas de trabajo rigurosamente definidas, para garantizar la coexistencia de "corrientes altas y bajas" y satisfacer los requisitos del operador.
Tras una revisión de los riesgos relacionados con los fallos de aislamiento de las instalaciones que afectan a la seguridad de las personas y de los equipos, esta Guía Técnica describe los tres tipos de puesta a tierra del sistema definidos por las normas IEC 60364 y NF C 15.100.
Cada sistema de puesta a tierra se examina en términos de seguridad y disponibilidad, así como de su protección contra sobretensiones y perturbaciones electromagnéticas.
Terminología
En este capítulo se especifican los riesgos de descarga eléctrica y electrocución para las distintas disposiciones de puesta a tierra del sistema, tal como define el Comité Electrotécnico Internacional en la norma IEC 60364.
La disposición de puesta a tierra del sistema en BT caracteriza la puesta a tierra del secundario del transformador AT/BT y la puesta a tierra de las partes conductoras expuestas de la instalación. La identificación de los tipos de disposición de puesta a tierra del sistema se define por 2 letras:
T por "conectado a tierra"; I por "desenterrado" (o "aislado")
T para “directamente” puesto a tierra; N para “conectado a neutro puesto a tierra” en el origen de la instalación.
La combinación de estas dos letras da tres configuraciones posibles:
Neutro del transformador Partes conductoras expuestas
si T T o N
Si yo T
es decir TT, TN y IT.
(1) ECP: parte conductora expuesta.
Nota 1 :
El sistema TN, según IEC 60364 y la norma NF C 15-100, tiene varias
subsistemas:
Téngase en cuenta que el TN-S es obligatorio para sistemas con conductores de sección transversal y 10 mm2 Cu.
Nota 2 :
Cada sistema de puesta a tierra puede aplicarse a una instalación eléctrica de BT completa. Sin embargo, pueden coexistir varias configuraciones en una misma instalación.
Ejemplo de cálculo simplificado de corriente de fuga a tierra (Id)
TT In the presence of an insulation fault, the fault current Id is limited for the most part by the earthing resistances (if the earthing connections for the exposed conductive parts and for the neutral are not combined).
This fault current induces a fault voltage in the load earthing resistances.
Since the earthing resistances are normally low and of the same order of magnitude (@10 W), this voltage of around Uo/2 is dangerous.
The part of the installation concerned by the fault must therefore be automatically disconnected by an RCD.
TNIn the presence of an insulation fault, the fault current Id is only limited by the impedance of the fault loop cables.
For 230/400 V systems, this voltage of the order of Uo/2 (if RPE = Rph) is dangerous as it is greater than the limit safety voltage, even in dry environments (UL = 50 V). The installation or part of the installation must then be immediately and automatically de-energised by an RCD.
As the insulation fault is similar to a phase-toneutral short-circuit, breaking is performed by the overcurrent protection devices.
ITBehaviour on the 1st fault
Behaviour on the 2nd fault
The double fault is a short-circuit (as in TN). Breaking is performed by the overcurrent protection devices.
Function
TT This system sustains the "earth fault" ... but limits the consequences by implementing residual current devices which detect the earth fault before it becomes a short-circuit. This is the principle of the TT "directly earthed neutral" systems which allow the addition of extra outgoers by simply combining them with an RCD.
It is the safety champion!
v built into or added to the circuit breaker and switch with the 0.5 to more than 100 A Multi 9 range
Ø built into the circuit breaker with the 100 to 630 A Vigi module
Ø built into the circuit breaker with the insulation monitoring module
Ø with separate toroid with the 100 to 6300 A
Vigirex devices which indicate absence of auxiliary supply source without causing tripping (avoids resets), and also warn the user of the insulation drop without causing tripping, by means of an early warning contact which is activated at half of the displayed threshold.
For example: set at 300 mA, it warns the user at 150 mA.
TN When a fault occurs, this system causes tripping of the SCPD (short-circuit protective device) to provide protection.This fault is similar to a short-circuit (very low fault loop impedance) and is thus violent and destructive.The circuit breaker therefore trips on the 1st fault.
Ø Multi 9
Ø Compact
Ø Masterpact.
IT This system renders the fault inoffensive. It consists of attacking the cause rather than the effect by limiting the fault current to a few mA.
In an IT unearthed neutral or impedant neutral system, as the fault is not dangerous, there is no need to trip and operation can continue.
It is the electrical power availability champion!