Protocolo de Medición de Puesta a Tierra Srt 900

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La medición de puesta a tierra (protocolo PAT) y continuidad de masas RES SRT 900 se destaca como una herramienta esencial para prevenir accidentes eléctricos. En este contexto, la seguridad laboral en entornos industriales se basa en prácticas y medidas que aseguren un entorno de trabajo libre de riesgos eléctricos. Esta medición es muy común que la solicite la inspección de seguridad e higiene y que también te soliciten un estudio de carga de fuego SRT.

Te explicamos en detalle cada aspecto relevante de la medición de PAT o medición de jabalinas srt 900/15. Desde su definición hasta protocolos específicos, costos asociados y técnicas avanzadas. De esta forma te brindamos una comprensión integral de su importancia en la seguridad laboral. Recuerda que en Ágil Consultores brindamos un servicio de higiene y seguridad en el trabajo integral y adaptado a tus necesidades.

Confección y entrega de estudio

¿Qué es la Medición de Puesta a Tierra?

La medición puesta tierra es medir la resistividad de una instalación de descarga de tensión a tierra (normalmente mediante jabalinas). Es un proceso fundamental en la seguridad eléctrica que evalúa la eficacia de la conexión de un sistema eléctrico con la tierra.

Su principal es asegurar que cualquier corriente no deseada o potencialmente peligrosa pueda ser conducida de manera eficiente hacia la tierra. De esta forma se evitan acumulaciones de voltaje que podrían generar riesgos para las personas y equipos conectados al sistema eléctrico.

La medición de PAT se realiza para verificar que la resistencia eléctrica entre el sistema y la tierra sea lo suficientemente baja como para permitir una disipación efectiva de corrientes. De ahí que también se le llame medición de jabalina y continuidad de masas.

En el caso de un evento de falla o cortocircuito, una puesta a tierra eficiente garantiza que la corriente fluya rápidamente hacia la tierra, minimizando los riesgos de electrocución y daños a los equipos.

Protocolo MEDICIÓN de Puesta a Tierra 900-15 SRT

Protocolo de Puesta a Tierra 900-15 SRT - Su obligatoriedad

El protocolo SRT 900-15 establece estándares rigurosos para la medición de puesta a tierra, asegurando uniformidad y confiabilidad en los resultados. 

Cada fase del protocolo 900/15 de puesta a tierra se desglosará en subtítulos, desde la preparación del equipo hasta la interpretación de los datos recopilados.

El Protocolo 900/15 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) es obligatorio y establece estándares específicos para garantizar mediciones consistentes y confiables que cumplan con las normativas de seguridad eléctrica.

En el derecho laboral, la validez de las mediciones depende del cumplimiento estricto de este protocolo. 

Las mediciones que no sigan estos procedimientos pueden ser invalidadas legalmente, ya que no solo define aspectos técnicos sino que asegura el cumplimiento de requisitos legales y de seguridad indispensables.

Precio de la Medición PAT


Precio de la Medición PAT: Una Inversión en Seguridad

El costo de una medición de puesta a tierra srt 900 15 dependerá de varios factores específicos del entorno y las necesidades del sistema eléctrico en cuestión. 

La evaluación cuidadosa de estos factores permitirá establecer un precio de medición puesta a tierra justo y proporcionar un servicio de calidad en el ámbito de la seguridad eléctrica.

Exploraremos más allá del simple concepto de costo. Analizando cómo la inversión en la medición puesta tierra se traduce directamente en un entorno de trabajo más seguro. 

Este análisis incluye la comparación de costos frente a los riesgos potenciales asociados con sistemas eléctricos deficientes, como por ejemplo un incendio.

Para saber más sobre riesgo eléctrico y plan de evacuación contra incendios, puede visitar nuestra sección especializada sobre este tema. Si estás en CABA, recuerda que para evacuación aplica la Ley 5920 Sistema de Autoprotección.

¿Quién debe firmar una medición de puesta a tierra?

La medición de puesta a tierra la debe firmar un profesional con incumbencias. La elaboración y ejecución del protocolo de medición de puesta a tierra debe ser realizada exclusivamente por un profesional habilitado por su Colegio Profesional.

Únicamente se autoriza a técnicos electromecánicos e ingenieros eléctricos para la elaboración del protocolo mencionado o la realización de la medición de puesta a tierra.

En todo caso antes de contratar un profesional debe asegurarse que tiene las incumbencias necesarias y que la normativa de Municipio o Provincia lo reconozca. Es decir, que tiene firma para una medición de puesta a tierra y continuidad de masas.

¿Con qué se mide la Puesta a Tierra?

La medición de puesta a tierra se realiza con el uso específico de telurímetros. Estos instrumentos son esenciales para evaluar la resistencia y resistividad del suelo, proporcionando una visión detallada de la calidad de la conexión a tierra en un sistema eléctrico.

Los telurímetros permiten mediciones necesarias al enviar corrientes conocidas a través de electrodos de prueba al suelo y medir la caída de voltaje resultante, lo que se utiliza para calcular la resistencia y evaluar la capacidad del suelo para disipar corrientes no deseadas.

La ventaja distintiva de los telurímetros radica en su capacidad para proporcionar datos detallados sobre la resistividad del suelo, permitiendo una comprensión más profunda de cómo diferentes áreas afectan la eficiencia general de la puesta a tierra.

Esta información detallada es crucial para garantizar un sistema eléctrico seguro y eficiente, ya que permite a los profesionales tomar decisiones informadas sobre posibles mejoras en la conexión a tierra. En resumen, el uso de telurímetros en la medición de puesta a tierra es esencial para garantizar mediciones precisas y una gestión efectiva de la seguridad eléctrica en entornos industriales.

¿Cómo se Realiza la Medición de Puesta a Tierra con un Telurímetro?

La medición de puesta a tierra con un telurímetro es un procedimiento preciso y eficiente.

Un telurímetro es un instrumento especializado diseñado para medir la resistencia eléctrica del suelo, permitiendo evaluar la calidad de la conexión a tierra. A continuación, se describen los pasos típicos para llevar a cabo esta medición.

Telurímertode la Medición PAT

1. Preparación del Telurímetro

Antes de comenzar la medición, es crucial asegurarse de que el telurímetro esté calibrado y en condiciones óptimas.  

Se colocan los electrodos del telurímetro en el lugar donde se realiza la medición. Estos electrodos suelen constar de una clavija de corriente y una clavija de potencial

Ubicación de los Electrodos

2. Medición de las jabalinas y tomascorriente

El telurímetro envía una corriente conocida a través del electrodo de corriente al suelo, mientras que el electrodo de potencial mide la caída de voltaje resultante.

El telurímetro calcula la resistencia del suelo (puesta a tierra) mediante la relación entre la corriente y el voltaje medidos.

Medición y Registro de resultados

3. Confección y entrega de estudio PAT

Los resultados de la medición se registran conforme al Protocolo Res Srt 900 2015.

El infome de medición de jabalinas debe ir acompañado de la encomienda del colegio profesional del firmante de dicha medición de PAT.

 

¿Cuánto cuesta el protocolo de Medición de Puesta a Tierra Res SRT 900?

La determinación del costo del protocolo de medición de puesta a tierra resolución 900 / 15 SRT, está intrínsecamente ligada a la prioridad que las organizaciones otorgan a la seguridad laboral. Esta inversión representa un compromiso directo con la protección de los trabajadores y la mitigación de riesgos eléctricos en el entorno laboral.

Nos centraremos en la relación directa entre el costo de las mediciones de puesta a tierra y el valor intrínseco que aportan a la seguridad laboral. Se proporcionarán ejemplos concretos de cómo estas mediciones actúan como salvaguardias preventivas contra riesgos eléctricos.

Si bien los costos pueden variar según el tamaño y la complejidad del sistema eléctrico, así como las normativas locales, es crucial reconocer que la relación entre el costo de estas mediciones y la seguridad laboral es de naturaleza preventiva.

La inversión en la medición de puesta a tierra no solo cumple con regulaciones y estándares, sino que también contribuye a la creación de un entorno de trabajo seguro. Así se reducen potenciales accidentes, y se mejoran la confianza y productividad de los empleados.

Valores de Resistencia Permitidos en Argentina

En Argentina, los valores de resistencia permitidos para la medición de puesta a tierra varían según la normativa vigente y la aplicación específica.

En general, se busca que los sistemas de puesta a tierra tengan resistencias lo más bajas posibles para garantizar una rápida disipación de corrientes. Los valores típicos pueden oscilar entre 1 y 10 ohmios, dependiendo de la aplicación y el entorno.

Es crucial referirse a las normativas locales, como la Norma IRAM 2263, para obtener los valores específicos y asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad eléctrica en Argentina.

Preguntas Frecuentes - Medición de Puesta a Tierra y Jabalinas

La medición de puesta a tierra es un procedimiento técnico que evalúa la eficacia del sistema de conexión entre las instalaciones eléctricas y el suelo mediante electrodos o picas. Su principal objetivo es garantizar que cualquier flujo de corriente no deseado o peligroso pueda ser conducido eficientemente hacia la tierra, evitando así descargas eléctricas que pongan en riesgo la vida humana y los equipos.

Un sistema de puesta a tierra consta de varios elementos interconectados que incluyen los electrodos o picas enterrados en el suelo, la línea de enlace con tierra y los conductores de protección que conectan las masas metálicas al sistema de tierra. Cuando ocurre una falla eléctrica, el flujo de corriente se deriva automáticamente a través de estos conductores de protección, minimizando el riesgo de descarga eléctrica por contacto directo o indirecto.

La línea de enlace con tierra es el cable de tierra principal que conecta el sistema de electrodos o picas con la instalación eléctrica. Esta línea permite que las corrientes de fuga fluyan directamente hacia el suelo en lugar de acumularse en las estructuras metálicas o equipos eléctricos.

Cuando se produce una corriente de fuga, el sistema de tierra consta de múltiples caminos de baja resistencia que facilitan la disipación segura de esta corriente eléctrica. Los conductores de protección conectados a esta línea de enlace con tierra aseguran que cualquier flujo de corriente anómalo sea rápidamente derivado, protegiendo tanto a las personas como a los equipos conectados a tierra.

Los bornes de puesta a tierra son puntos de conexión fundamentales que permiten unir efectivamente todas las estructuras metálicas y equipos eléctricos al sistema de tierra. Estos bornes facilitan la conexión del cable de tierra con las masas que deben estar conectadas a tierra, como carcasas de motores, tableros eléctricos y otras estructuras metálicas.

La función principal de los bornes de puesta a tierra es prevenir contactos indirectos peligrosos. Cuando una persona toca accidentalmente una masa metálica que ha quedado bajo tensión debido a una falla de aislamiento, los conductores de protección conectados a estos bornes permiten que la corriente eléctrica fluya hacia la toma de tierra en lugar de atravesar el cuerpo humano, evitando así una descarga eléctrica potencialmente mortal.

En cualquier circuito eléctrico, la toma de tierra actúa como un elemento de seguridad crítico que proporciona un camino alternativo para las corrientes de fuga. La tierra consta de un sistema complejo donde los electrodos o picas crean una conexión de baja resistencia con el suelo, permitiendo que las corrientes de defecto se disipen de manera segura.

La toma de tierra se integra al circuito eléctrico a través de los conductores de protección, que conectan todas las masas metálicas y estructuras metálicas al sistema de tierra. Cuando ocurre una falla de aislamiento, el flujo de corriente encuentra un camino preferencial hacia la tierra a través de esta conexión, protegiendo así contra contactos directos e indirectos.

El contacto directo ocurre cuando una persona toca directamente partes activas del circuito eléctrico, como cables pelados o conexiones sin protección. En este caso, la corriente eléctrica atraviesa el cuerpo directamente, pudiendo causar una descarga eléctrica grave independientemente del estado de la instalación.

Los contactos indirectos, por el contrario, se producen cuando una persona toca estructuras metálicas o equipos que han quedado bajo tensión debido a fallas de aislamiento. Aquí es donde los conductores de protección y la línea de enlace con tierra juegan un papel crucial, ya que permiten que el flujo de corriente se derive hacia la toma de tierra en lugar de pasar por el cuerpo de la persona.
Las corrientes de fuga son pequeñas cantidades de corriente eléctrica que normalmente fluyen hacia la tierra a través del cable de tierra y los conductores de protección. En instalaciones eléctricas correctamente diseñadas, estas corrientes de fuga son esperadas y controladas mediante el sistema de electrodos o picas enterrados en el suelo.

El sistema de tierra consta de múltiples electrodos o picas que proporcionan caminos de baja resistencia para estas corrientes de fuga. Los bornes de puesta a tierra facilitan las conexiones entre las estructuras metálicas y la línea de enlace con tierra, asegurando que cualquier flujo de corriente no deseado se disipe de manera segura sin crear riesgos de descarga eléctrica por contacto directo o indirecto.
Las estructuras metálicas deben estar conectadas a tierra para prevenir que se conviertan en conductores peligrosos en caso de fallas eléctricas. Cuando estas estructuras están conectadas a tierra a través de conductores de protección y bornes de puesta a tierra, cualquier corriente eléctrica que pueda aparecer en ellas se deriva inmediatamente hacia la toma de tierra.

Esta conexión es fundamental para prevenir contactos indirectos, ya que sin ella, una estructura metálica podría mantener un potencial eléctrico peligroso. El cable de tierra que conecta estas estructuras con los electrodos o picas asegura que el flujo de corriente tenga un camino seguro hacia la tierra, protegiendo contra descargas eléctricas en el circuito eléctrico.
El cable de tierra es el conductor principal que conecta físicamente todos los elementos del sistema de puesta a tierra, incluyendo las estructuras metálicas, equipos eléctricos y la línea de enlace con tierra que va hacia los electrodos o picas. Su función es proporcionar un camino de baja resistencia para las corrientes de fuga y corrientes de defecto.

Este cable de tierra permite que el flujo de corriente anómalo se derive rápidamente hacia la toma de tierra, evitando que se acumule en las instalaciones eléctricas o cause descargas eléctricas por contacto directo. Los conductores de protección se conectan a este cable de tierra a través de bornes de puesta a tierra, creando una red de seguridad integral que protege tanto a personas como a equipos conectados a tierra.
La verificación de los conductores de protección se realiza mediante mediciones específicas que evalúan la continuidad eléctrica desde cada punto de conexión hasta los electrodos o picas principales. Esta verificación incluye la comprobación de los bornes de puesta a tierra, el cable de tierra y la línea de enlace con tierra para asegurar que no existan interrupciones en el camino hacia la toma de tierra.

Durante estas mediciones, se verifica que las corrientes de fuga puedan fluir libremente hacia la tierra a través de estos conductores de protección. También se comprueba que todas las estructuras metálicas estén efectivamente conectadas a tierra y que el circuito eléctrico de protección mantenga su integridad para prevenir descargas eléctricas por contactos indirectos.
Según las normativas argentinas, la resistencia de puesta a tierra debe mantenerse en valores bajos para garantizar la seguridad ante descargas eléctricas. Los valores típicos oscilan entre 1 y 10 ohmios, dependiendo del tipo de instalación y las condiciones del suelo donde están ubicados los electrodos o picas.

Una resistencia baja en la toma de tierra garantiza que las corrientes de fuga puedan disiparse eficientemente a través del cable de tierra y los conductores de protección. La tierra consta de diferentes características que afectan esta resistencia, incluyendo la humedad, composición del suelo y la profundidad de instalación de los electrodos o picas conectados a tierra mediante la línea de enlace con tierra.
Según la Resolución SRT 900/2015, las mediciones de puesta a tierra deben realizarse con una frecuencia anual (cada 12 meses). Esta periodicidad garantiza que el sistema de protección mantenga su efectividad para prevenir descargas eléctricas y contactos indirectos peligrosos.

La Resolución SRT 900/2015 establece los valores de medición de uso obligatorio para todos aquellos que deban medir el valor de la puesta a tierra y verificar la continuidad de las masas conforme las previsiones de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Esta medición anual debe incluir la verificación de todos los electrodos o picas, conductores de protección, bornes de puesta a tierra y la continuidad de la línea de enlace con tierra.
Cuando el sistema de puesta a tierra falla, se incrementa significativamente el riesgo de descarga eléctrica mortal.
 
Las corrientes de fuga no pueden disiparse adecuadamente hacia los electrodos o picas, causando que las estructuras metálicas mantengan potenciales eléctricos peligrosos y aumentando el riesgo de contactos indirectos fatales.


Sin un cable de tierra funcional o con bornes de puesta a tierra defectuosos, la corriente eléctrica busca caminos alternativos hacia la tierra consta, frecuentemente a través del cuerpo humano.

Esto compromete la efectividad de los conductores de protección en el circuito eléctrico y puede convertir cualquier contacto directo o indirecto en las instalaciones eléctricas en un peligro mortal, especialmente cuando la línea de enlace con tierra presenta fallas que impiden el adecuado flujo de corriente hacia la toma de tierra.

Los equipos eléctricos se conectan a la toma de tierra a través de conductores de protección específicos que van desde el equipo hasta los bornes de puesta a tierra principales. Estos conductores deben tener la capacidad suficiente para transportar las corrientes de fuga y corrientes de defecto sin deteriorarse.

La conexión se realiza uniendo la carcasa metálica del equipo al cable de tierra mediante terminales apropiados en los bornes de puesta a tierra. Esta conexión debe garantizar que cualquier flujo de corriente anómalo se derive inmediatamente hacia los electrodos o picas a través de la línea de enlace con tierra. Así protegen contra descargas eléctricas tanto por contacto directo como por contactos indirectos.
La línea de enlace con tierra debe ser construida con materiales conductores de alta calidad, generalmente cobre, y tener una sección transversal adecuada para transportar las máximas corrientes de fuga esperadas. Esta línea debe mantener una conexión sólida y permanente entre los bornes de puesta a tierra y los electrodos o picas enterrados.

Es fundamental que la línea de enlace con tierra esté protegida contra la corrosión y el deterioro mecánico, ya que cualquier interrupción compromete la efectividad de todo el sistema. Los conductores de protección se conectan a esta línea a intervalos regulares, asegurando que todas las estructuras metálicas y equipos del circuito eléctrico mantengan una conexión efectiva con la toma de tierra.
Las corrientes de fuga excesivas se detectan mediante instrumentos especializados como telurímetros y medidores de corriente de fuga que monitorean el flujo de corriente hacia la tierra a través de los conductores de protección. En cualquier instalación eléctrica, algo de corriente fluirá a la tierra a través del conductor de protección de tierra, esto normalmente se denomina corriente de fuga.

Para corregir estas anomalías, se debe verificar la integridad del cable de tierra, los bornes de puesta a tierra y la conexión de los electrodos o picas. También es necesario inspeccionar todas las estructuras metálicas conectadas a tierra y asegurar que la línea de enlace con tierra mantenga su continuidad eléctrica, previniendo así descargas eléctricas por contactos indirectos en el circuito eléctrico.

La Puesta a Tierra (PAT) es un sistema de protección en las instalaciones eléctricas diseñado para desviar hacia el suelo cualquier fuga o desviación de corriente eléctrica. Su objetivo principal es evitar que las personas sufran descargas eléctricas por contacto directo con la electricidad y reducir el riesgo de incendios o explosiones.

Este sistema permite canalizar de forma segura las corrientes que se escapan y activar automáticamente el corte del suministro eléctrico cuando se combina con dispositivos de desconexión. De esta manera, una puesta a tierra adecuada asegura tanto la integridad física de los trabajadores como la protección de equipos e infraestructuras frente a descargas atmosféricas o fallas eléctricas.

Se llama «Puesta a Tierra» porque conecta las partes metálicas expuestas de los equipos (como las carcasas y gabinetes) a un punto sin carga eléctrica, que generalmente es el suelo natural donde está construido el edificio o instalación.

El certificado de puesta a tierra es un documento técnico oficial que verifica mediante mediciones precisas que el sistema funciona correctamente. Este informe debe ser elaborado obligatoriamente por un profesional habilitado con incumbencias en instalaciones eléctricas (como ingeniero electricista o electromecánico), quien realiza las pruebas técnicas necesarias y certifica que los valores obtenidos cumplen con las normativas de seguridad vigentes.

En el contexto laboral argentino, la medición y certificación del sistema de puesta a tierra debe actualizarse anualmente, es decir, cada 12 meses. Esta obligatoriedad de renovación del certificado de puesta a tierra está establecida en la Resolución SRT 900/2015 (Superintendencia de Riesgos del Trabajo), que regula específicamente las condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo.

Es importante diferenciar entre los distintos marcos normativos: si bien las regulaciones generales sobre instalaciones eléctricas residenciales o comerciales pueden establecer períodos de verificación más extensos (hasta 6 años en algunos casos), cuando se trata de ambientes laborales la exigencia es mucho más estricta debido al mayor riesgo para la salud de los trabajadores.

Esta periodicidad anual garantiza que el sistema de protección se mantenga en óptimas condiciones de funcionamiento, considerando que los sistemas eléctricos en entornos de trabajo suelen estar sometidos a mayor exigencia y uso continuo. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones para el empleador y, más importante aún, poner en riesgo la seguridad del personal.

Por lo tanto, todo empleador debe asegurarse de contratar a un profesional matriculado para realizar estas mediciones anuales y obtener el certificado correspondiente que acredite el correcto estado del sistema de puesta a tierra.

Resumen protocolo medición de puesta a tierra Res SRT 905 15

La seguridad laboral se apoya en prácticas que minimizan los riesgos eléctricos, destacándose la medición de puesta a tierra y continuidad de masas. Este artículo ha explorado en detalle desde la definición hasta los protocolos específicos, costos asociados y técnicas avanzadas, brindando una comprensión completa de su importancia en la seguridad laboral.

Se ha destacado el Protocolo de Medición de Puesta a Tierra resolución 900 15 SRT como una herramienta normativa esencial para garantizar la validez legal de las mediciones. Además, se enfatizó el uso de telurímetros en la medición PAT, instrumentos especializados que ofrecen datos detallados sobre la resistividad del suelo, siendo esenciales para una gestión efectiva de la seguridad eléctrica en entornos industriales.

Te invitamos a compartir o enlazar este artículo si te resultó útil. Además puedes acceder a otros post especializados sobre ley 5920 CABA autoprotección, la simulación de incendio FDS y prevención de incendios en nuestro Blog.

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