“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECANICA ELECTRICA
INFORME DE MEDIDICON DE UN POZO A TIERRA
CURSO:
LABORATORIO DE MEDIDAS ELECTRICAS
CICLO:
VII
CATEDRATICO:
ING. CELSO SANGA QUIROZ
REALIZADO POR: VILLANUEVA PAYE, DANDON
ÍNDICE
2 Universidad José Carlos Mariátegui Ingeniería Mecánica Eléctrica
ANTECEDENTES
4
INTRODUCCIÓN
5
I.
6
DATOS GENERALES
II.
MATERIALES E INSTRUMENTOS
7
III.
MARCO TEÓRICO
9
IV.
NORMATIVIDAD
11
V.
RESULTADOS OBTENIDOS
12
VI.
APRECIACIÓN CRÍTICA
16
VII.
RECOMENDACIONES
17
VIII.
CONCLUSIONES
18
IX.
BIBLIOGRAFÍA
19
INFORME DE VISITA A LABORATORIO
3 Universidad José Carlos Mariátegui Ingeniería Mecánica Eléctrica A
:
ING. CELSO SANGA QUIROZ
DE
:
Dandon Villanueva Paye
ASUNTO FECHA
:
Informe de reconocimiento técnico y trabajo técnico en la medición de un pozo a tierra :
10 de julio del 2015
Tengo el agrado de dirigirme a
usted para presentarle mi
informe de experiencia de medir un pozo a tierra en la Universidad José Carlós Mariátegui.
ANTECEDENTES
4 Universidad José Carlos Mariátegui Ingeniería Mecánica Eléctrica El laboratorio es
un
lugar
dotado
de
los
medios
necesarios
para
realizar
investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está equipado instrumentos de medida o equipos con que se realizan experimentos, investigaciones o prácticas diversas, según la rama de la ciencia a la que se dedique. También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente. Su importancia, sea en investigaciones o a escala industrial y en cualquiera de sus especialidades (química, dimensional, electricidad, biología, etc.), radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controlada y normalizadas, de modo que: Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (a las conocidas o previstas) que alteren el resultado del experimento o medición: control. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro
laboratorio
podría
repetir
el
proceso
y
obtener
el
mismo
resultado: normalización. La historia de los laboratorios está influida por la historia de la medicina, ya que el hombre, al profundizar acerca de cómo es su organismo, ha requerido el uso de laboratorios cada vez más especializados.
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INTRODUCCIÓN El curso de Laboratorio de Medidas Eléctricas con lleva identificar aspectos genéricos para la mejor comprensión del curso, y que por sugerencia del docente se determino realizar un reconocimiento y práctico para una medición a Pozo Tierra.
Realizando un análisis visual e interactivo, haciendo uso de conocimiento teórico y empírico y con guía asistida por el ING. CELSO SANGA QUIROZ – catedrático encargado.
El presente alumnado realizó la práctica necesaria y medición a un Pozo tierra en la fecha 11 de Julio del 2015, por lo que presento acontecido, investigado y comprendido; a Nivel Técnico.
mi
informe de lo
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I. DATOS GENERALES 1.1 OBJETIVO GENERAL “Realizar el procedimiento de practico a pozo tierra “. 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS -
Reconocer el funcionamiento del instrumento TELUROMETRO..
-
Realizar el procedimiento de medir la tensión y la resistibilidad del terreno con el Telurometro
1.3 LUGAR DE ESTUDIO Universidad José Carlos Mariátegui– Distrito Moquegua – Región Moquegua 1.4 FECHA DE ESTUDIO 11 de Julio del 2015, Hora de Inicio: 08:00 a.m. 1.5 ASESORIA: ING. CELSO SANGA QUIROZ – catedrático encargado.
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II. MATERIALES E INSTRUMENTOS El trabajo del laboratorio con llevó usar lo siguiente: Materiales:
Lapicero Hoja de Apuntes
Instrumentos:
Cámara Fotográfica Telurometro Cables de color verde, amarillo y rojo. Dos estacas
Figura Nº 1: Materiales e Instrumentos
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Figura N°02: Instrumento Telurometro, cables y estacas.
III. MARCO TEÓRICO
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4.1
TELUROMERO ANALÓGICO La forma y procedimiento para medir la resistencia del pozo es la misma la única diferencia es que el valor obtenido lo marcará la aguja y este dependerá de la escala que se esté utilizando
Marca: TAE KWANGModelo: TKE-1030
4.2
TELURÓMETRO DIGITAL
Son lo que actualmente son mayormente utilizados y su utilización es mas precisa al arrojarnos un único valor en el display eliminándose asi los errores de medición por paralelaje ¿Para qué nos sirve averiguar conocer la resistencia del pozo a tierra? Para mantener la seguridad de las personas que trabajen o estén en o con las instalaciones, se hace necesario un sistema de puesta a tierra así como mantener en condiciones óptimas de operación los distintos equipos de la red eléctrica. Las distintas medidas que se hacen de la puesta a tierra y de la resistividad del terreno tienen por objeto garantizar ésta seguridad, no sólo en condiciones normales de funcionamiento, sino también ante cualquier circunstancia que anule el aislamiento de las líneas Existen dos parámetros importantes a la hora de diseñar o efectuar el mantenimiento de un sistema de puesta a tierra: la resistencia de puesta a tierra (medida en ohmios) y la resistividad del terreno (medida en ohmios metro).
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4.3
¿Es importante conocer la resistividad del terreno?
La resistividad del suelo es la propiedad que tiene éste para conducir electricidad, es conocida además como la resistencia específica del terreno, para nosotros nos es de mucha importancia el poder conocer estos datos ya que influirán mucho en las mediciones que realicemos. Los telurometros MRU-100/MRU-101. Estos telurómetros son portátiles y miden la resistencia de puesta a tierra y la resistividad por el método de Wenner.
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IV. NORMATIVIDAD No. 80-1986 del Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) [Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos] resume los siguientes datos: - el límite humano a la percepción eléctrica es 1 miliamperio (mA); - la corriente denominada "dejar pasar" (sin efectos) es 9 mA; y - la exposición a 100 mA de una duración de 3 segundos, podría ocasionar fibrilación ventricular al corazón. (Una duración más prolongada o un mayor flujo de corriente podría ocasionar quemaduras internas y disminuir la posibilidad de sobrevivir).
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V. DESCRIPCIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PRACTICO DE POZO A TIERRA El trabajo de reconocimiento se llevó de la siguiente manera:
Antes de ir al laboratorio en clases el ING. CELSO SANGA QUIROZ nos explicó la parte teórica sobre los tipos de funcionamiento de un Telurometro y
paso a paso como se hace un pozo a tierra. Posterior se realiza la visita al laboratorio en el pabellón de aulas del campus
de la Universidad José Carlos Mariátegui. Se hace un reconocimiento visual del pabellón de aulas para luego tomar los
datos de los elementos. Se comienza a tomar los datos de cada elemento de medición en el terreno Luego se izo las siguientes mediciones con le Telurometro con un técnico
capacitado en el tema y con el ING. CELSO SANGA QUIROZ. Se reconoció el funcionamiento del Telurometro. Se observó que hay una gran diferencia de terreno medido en sitios rocosos,
pavimento, tierra de chacra. Finalmente medimos todas las tensiones y las resistibilidad del terreno,
1.
Ubicación del POZO A TIERRA
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2.
Asiendo las mediciones correspondientes
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3.
Midiendo las distancia de 5m y 10 m para la medición del Telurometro
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VI. RESULTADOS OBTENIDOS Principalmente se obtiene la siguiente información: En el 1ro: Ubicamos en pozo a tierra en el campus. Agarramos las estacas y la primera estaca lo plantamos a 5 m de distancia del pozo a tierra. La segunda estaca lo plantamos a 10 m. de la distancia del pozo a tierra En el 2do: Utilizamos el Telurometro para la medición. Con ayuda de un técnico utilizamos el Telurometro. Asimos las mediciones correspondientes para saber la resistibilidad del terreno medido.
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VII. APRECIACIÓN CRÍTICA El pabellón de aulas que se encuentra el laboratorio de la Carrera de Ingeriría Mecánica Eléctrica de la Universidad José Carlos Mariátegui se ve implementada ya q se puro hacer las practicas apreciando los equipos q se puro observar en un buen estado. Con respecto a los instrumentos se ven en un buen cuidado donde se puede hacer las prácticas muy cómodamente. Agradezco al ING. CELSO SANGA QUIROZ por la experiencia que nos brinda y enseñanza,
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VIII. RECOMENDACIONES Referente al uso del laboratorio para la medición de un POZO A TIERRA de la Universidad José Carlos Mariátegui, recomendamos: Saber utilizar el Telurometro Contar con la presencia de un técnico capacitado y con el ingeniero. Tener mucho cuidado al utilizar el instrumento ya que se puede malograr en una medición mal hecha.
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IX. CONCLUSIONES
En conclusión la experiencia q tuve al entrar al laboratorio fue muy agradable y con mas practica se puede aprender más el funcionamiento de los instrumentos y también se puede observa cómo funciona cada instrumento por ejemplo el Telurometro, saber utilizarlo y hacer mediciones al pozo tierra y como hacer un pozo tierra los materiales q se utiliza para el pozo tierra y también las normas.
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X. BIBLIOGRAFÍA
http://sitioniche.nichese.com/distribuidor2-hidra.html http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1166&est=2 http://industrial-automatica.blogspot.com/2010/09/temporizador-neumatico.html http://personales.unican.es/renedoc/Trasparencias%20WEB/Trasp%20Neu/T13%20VAL
%20DISTRIB.pdf http://demo.imh.es/Electroneumatica/Ud03/modulos/m_en001/ud04/html/en0_ud04_1111_con.ht m