03 Sep, 2026
Introducción
Una resistencia de puesta a tierra del neutro (NGR, por sus siglas en inglés) conecta el punto neutro de un transformador o generador a tierra a través de una resistencia definida. Su propósito no es simplemente “añadir resistencia”. Una NGR seleccionada correctamente limita la corriente de falla a tierra a un valor controlado, reduce los daños en los equipos y la energía del arco eléctrico, y proporciona al sistema de protección una corriente medible para una detección fiable de la falla.
Dado que cada red es diferente, la NGR debe seleccionarse basándose en datos eléctricos y ambientales, y no únicamente en la tensión. Los siguientes factores constituyen un punto de partida práctico para proyectos de servicios públicos, industria, minería, petróleo y gas, y energías renovables.
1. Confirmar la tensión del sistema y la tensión del neutro
Comience con la tensión entre fases (fase-fase) del sistema y calcule la tensión fase-neutro. En un sistema trifásico, la tensión neutro-tierra durante una falla monofásica a tierra se basa normalmente en la tensión entre fases dividida por la raíz cuadrada de tres. El nivel de aislamiento de la NGR, los aisladores pasantes (bushings), las distancias de seguridad y la configuración de la envolvente deben ser adecuados para esta función y para la norma aplicable al proyecto.
2. Definir la corriente objetivo de falla a tierra
La corriente objetivo depende de la filosofía de puesta a tierra y del esquema de protección. La puesta a tierra de alta resistencia suele limitar la corriente a un valor bajo para minimizar los daños en los equipos y, cuando la filosofía operativa lo permite, permitir que el sistema siga funcionando brevemente tras la primera falla. La puesta a tierra de baja resistencia permite una corriente mayor para que los relés de protección puedan detectar y despejar la falla rápidamente.
La corriente seleccionada debe ser lo suficientemente alta para garantizar un funcionamiento fiable de los relés, pero lo suficientemente baja para proteger el generador, el transformador, los cables, la aparamenta y las cargas conectadas. Un estudio del sistema debería confirmar el valor final.
3. Calcular la resistencia requerida
La relación básica es R = V/I, donde V es la tensión neutro-tierra durante la falla e I es la corriente de falla a tierra deseada. Este cálculo establece la resistencia nominal a la temperatura de referencia especificada. El diseño también debe tener en cuenta la tolerancia de la resistencia y la variación de la misma a medida que los elementos se calientan durante una falla.
4. Seleccione la duración de la falla y la capacidad térmica
Las resistencias de puesta a tierra del neutro (NGR) se especifican comúnmente para servicio de corta duración o servicio continuo. La capacidad nominal para corta duración puede ser de 10, 30 o 60 segundos, o bien otra duración definida según el proyecto. Los diseños para servicio continuo son necesarios cuando la filosofía de puesta a tierra permite una operación prolongada en presencia de una falla a tierra. El material de la rejilla de la resistencia, la masa del elemento, la ventilación y la envolvente deben absorber de manera segura la energía resultante sin exceder el aumento de temperatura permitido.
5. Verifique el entorno de instalación
La ubicación (interior o exterior), la temperatura ambiente, la altitud, la humedad, la contaminación, la salinidad, el polvo, las condiciones sísmicas y el espacio disponible pueden influir en el diseño mecánico y de aislamiento. Los gabinetes de NGR para exteriores deben contar con un nivel de protección de la envolvente y un sistema anticorrosión adecuados para el sitio. Se pueden incorporar calentadores, controles anticondensación, transformadores de corriente, relés de monitoreo y dispositivos de desconexión cuando sea necesario.
Información a incluir en una solicitud de cotización de NGR
Para obtener una cotización precisa, proporcione la tensión y frecuencia del sistema, la capacidad nominal del neutro del transformador o generador, la corriente de falla requerida, la duración de la falla, el nivel de aislamiento, la ubicación (interior o exterior), las condiciones ambientales, los requisitos de la envolvente, la norma aplicable, la lista de accesorios y la dirección preferida para la entrada de cables. Un diagrama unifilar y la filosofía de protección resultan especialmente útiles.
Baoding Weifan Electrical Technology Co., Ltd. suministra resistencias de puesta a tierra del neutro y equipos relacionados para sistemas eléctricos específicos de cada proyecto. Póngase en contacto con el equipo de Electric Valley y facilite los datos de su sistema para una revisión técnica y una propuesta personalizada.