Métodos de medición de puesta a tierra: procedimientos, equipos y en qué situación conviene cada uno
No todos los ensayos de puesta a tierra se hacen igual. La elección del método depende de si el electrodo está aislado o forma parte de un conjunto en paralelo, de si la instalación está en servicio y de si buscamos el valor reglamentario del protocolo o un dato previo de diseño. En esta nota repasamos los cuatro métodos que usamos en campo y cuándo aplicar cada uno.
La resistencia de puesta a tierra (R-PAT) se mide con telurómetros de 4 bornes (caída de potencial) cuando el electrodo se puede desconectar y su valor individual importa. Cuando la jabalina integra un sistema en paralelo o no se puede interrumpir el servicio, se recurre a la impedancia de lazo de falla (2 bornes) o a la pinza telurimétrica. Para diseñar una nueva puesta a tierra se usa el método Wenner, que releva la resistividad del suelo. El límite reglamentario general es R ≤ 40 Ω (AEA 90364-7-771.3.1) con diferencial de 30 mA.
1 · Caída de potencial (método de las 3 piquetas, técnica del 62%)
Es el método de referencia para medir la resistencia real de un electrodo aislado. Se inyecta una corriente conocida entre el electrodo bajo ensayo (borne E) y una piqueta de corriente auxiliar (C), clavada a una distancia de 30 a 100 metros, y se mide la tensión en una piqueta de potencial (P) ubicada al 62% de ese trayecto. La resistencia es simplemente R = V / I.
- check_circleSeparar el electrodo de las masas y del neutro (jabalina seccionable) para medir solo su resistencia.
- check_circleColocar la piqueta de corriente (C) alineada con el electrodo y la de potencial (P) al 62% del trayecto.
- check_circleInyectar corriente y registrar R; repetir con P al 50% y 74% para validar que el valor no oscile (si varía, alargar la línea de medida).
- check_circleReintegrar el electrodo al conjunto y registrar la impedancia del lazo de falla para el protocolo.
Cuándo conviene: obras nuevas, jabalinas individuales, verificación reglamentaria de un electrodo puntual y auditorías en las que el valor por electrodo forma parte del informe. Es el método que exige el protocolo para la toma de tierra principal de cada tablero.
2 · Impedancia de lazo de falla (ensayo de 2 bornes, bucle L-PE)
Se conecta el telurómetro entre el conductor de fase y el conductor de protección (o la masa) de un circuito y el aparato mide la impedancia total del bucle de falla: fase + transformador + neutro + tierra + retorno. Es la verificación más rápida sobre instalaciones en servicio, sin desconectar nada, y es el dato que relaciona la puesta a tierra con la corriente de cortocircuito y con el disparo del interruptor diferencial.
En la práctica, el ensayo de lazo L-PE es el que asegura la continuidad del conductor de protección: una impedancia baja en todos los tomacorrientes demuestra que el PE llega efectivamente a la masa y que el diferencial podrá cortar en milisegundos.
Cuándo conviene: relevamientos anuales SRT 900/15, control de puntos de consumo, instalaciones con muchas masas y cuando no está autorizado desconectar el electrodo de la red.
3 · Pinza telurimétrica (método por inducción)
Utiliza dos pinzas: una inyecta una tensión por acoplamiento magnético sobre el propio conductor de tierra y la otra mide la corriente resultante, calculando la resistencia del electrodo bajo ensayo. No requiere piquetas auxiliares ni desconexiones.
Su precisión depende de que la resistencia de las puestas a tierra en paralelo sea mucho menor que la del electrodo medido, porque el instrumento lee la combinación en paralelo y descarta las demás juntas. En mallas de edificio o de varias jabalinas conectadas, la lectura se asume como la del conjunto y sirve para detectar un electrodo degradado.
Cuándo conviene: sistemas en paralelo, torres de telecomunicaciones, subestaciones con malla interconectada, mediciones de continuidad de conductores de tierra bajo carga y mantenimiento periódico sin interrupciones.
4 · Método Wenner (4 piquetas, resistividad del suelo)
Las cuatro piquetas se clavan en línea recta con espaciamiento uniforme «a» y el telurómetro mide la resistividad aparente del terreno a la profundidad aproximada del espaciamiento. Repitiendo con distintos «a» se obtiene el perfil de resistividad por capas (ρ en Ω·m).
La resistencia de una jabalina depende linealmente de la resistividad del suelo. Con un suelo de ρ = 100 Ω·m, una jabalina de 3 m queda en el orden de 20 Ω; con ρ = 1.000 Ω·m no la alcanzamos ni con varias en paralelo sin tratamiento del terreno. Por eso antes de dimensionar una puesta a tierra se mide ρ.
Cuándo conviene: diseño de puestas a tierra nuevas (mallas, pararrayos, subestaciones), definición de la profundidad de jabalina y del uso de cemento conductivo o bentonita, y cálculos de gradiente de potencial.
Tabla comparativa de métodos
| Método | Indica | Equipos | Desconexión | Cuándo conviene |
|---|---|---|---|---|
| Caída de potencial (62%) | R del electrodo individual | Telurómetro 4 bornes + piquetas | Sí, requerida | Electrodo aislado, obras nuevas, protocolo de tablero |
| Lazo de falla (2 bornes) | Impedancia de bucle L-PE en servicio | Multifunción clase 1 (HT Macrotest G3) | No | Relevamientos anuales, revisión de puntos de uso |
| Pinza telurimétrica | Conjunto en paralelo / continuidad | Pinzas por inducción | No | Mallas, torres, más de una jabalina interconectada |
| Wenner (4 piquetas) | Resistividad del suelo (ρ) | Telurómetro 4 bornes + piquetas | No aplica | Diseño de puestas a tierra nuevas |
Equipos y calibración
En FECOTEC trabajamos con instrumental multifunción clase 1 (TRMS) tipo HT Instruments Macrotest G3 y telurómetros de 4 bornes, todos con certificado de calibración trazable INTI/SAC vigente. Esto no es un detalle administrativo: un protocolo sin certificado de calibración pierde valor jurídico ante la ART, la SRT o un peritaje. El dato se registra con su rango, unidad, temperatura ambiente y la identificación del instrumento (serie y fecha de calibración).
- circleR ≤ 10 Ω: recomendado para tableros generales, centros de datos y electrónica sensible.
- circleR ≤ 40 Ω: máximo reglamentario para protección de personas con interruptor diferencial de 30 mA (AEA 90364-7-771.3.1).
- circleContinuidad de masas PE: < 0.05 Ω en condiciones óptimas; se verifica en cada punto de consumo.
No midas con la misma técnica según lo que "salga": elegí el método por la topología de la instalación y documentá cuál usaste. Un telurómetro sobre el lazo de falla no reemplaza la caída de potencial para el protocolo del electrodo principal, y viceversa.
¿Tenés que presentar el protocolo?
Medición SRT 900/15 oficial con instrumental calibrado, ensayo de diferenciales, continuidad de masas e informe visado en 48 hs hábiles.
verifiedIR AL SERVICIODejalo en manos de ingeniería
Relevamos tu instalación, elegimos el método correcto según la topología y entregamos el protocolo listo para presentar ante la ART o el municipio.