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1 Produce un ahorro energético,
aumentando la eficiencia de los
transformadores, al reducir las
pérdidas eléctricas, magnéticas, y
electromagnéticas.
PROBLEMA: El uso de
equipos electrónicos y
otras cargas no lineales
generan ruido y distorsión
armónica en los
transformadores .
CONSECUENCIA: Se producen
mayores pérdidas magnéticas en el
núcleo del transformador. Se aumenta
la resistencia de los devanados,
incrementando las pérdidas eléctricas.
Se producen pérdidas por histéresis y
corrientes de Foucault.
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2 Aumenta la confiabilidad de su
sistema de transmisión de datos,
reduciendo el Potencial
Transferido de Tierra mediante
un efectivo sistema de puesta a
tierra de muy baja impedancia.
PROBLEMA: El flujo de
corriente eléctrica por un
electrodo de puesta a tierra
generará una diferencia de
potencial de acuerdo a su
impedancia.
CONSECUENCIA: En sistemas de
puesta a tierra convencionales, se
genera una diferencia de potencial
entre la tierra y el sistema de puesta a
tierra (Potencial Transferido de Tierra,
Ref: IEEE Std 142-1991 , Sección 1.6.7 ),
ocasionando errores de transmisión de
datos y hasta daños en tarjetas de red.
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3 Evita el deterioro prematuro de
su equipo electrónico mejorando
la disipación de corrientes
indeseadas al sistema de puesta a
tierra.
PROBLEMA: Los
gradientes de potencial
entre el neutro y los cables
a tierra se originan por una
incorrecta disipación a
tierra de las corrientes
indeseadas en presencia de
ondas electromagnéticas,
campos magnéticos, y
descargas a tierra.
CONSECUENCIA: Se incrementan las
pérdidas de capital por las constantes
fallas de energía y el deterioro
prematuro del equipo electrónico.
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4 Disminuye, mediante una
efectiva conexión equipotencial,
el riesgo de afectar a las personas
en el evento de una descarga
atmosférica en sus instalaciones.
PROBLEMA: Ante una
descarga atmosférica, si la
carga del terreno es de
polaridad opuesta a la descarga
atmosférica, la energía del rayo
es conducida por las
estructuras metálicas, varillas
de refuerzo, pasamanos,
tuberías metálicas y las propias
instalaciones eléctricas,
CONSECUENCIA: Las personas que
estén en contacto con los elementos
metálicos o en área cercana a éstos
pueden electrocutarse o sufrir daño
físico.
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5 Previene daños a su sistema
eléctrico y valiosos equipos,
mediante un sistema de puesta a
tierra unidireccional que impida
que penetre energía proveniente
del suelo.
PROBLEMA: Ondas
electromagnéticas
provenientes de campos
eléctricos, campos
magnéticos, corrientes de
falla y descargas
atmosféricas generan
peligrosos gradientes de
potencial en el terreno.
CONSECUENCIA: Los gradientes de
potencial en el terreno pueden ser
captados por los sistemas de puesta a
tierra convencionales y conducidos por
los conductores eléctricos a los
equipos dentro de las instalaciones,
afectándolos.
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6 Incrementa , mediante un
eficiente sistema de puesta a
tierra, la respuesta de la
protección eléctrica y previene
daños producidos por
transitorios.
PROBLEMA: En
ocasiones, las
interrupciones de grandes
bloques de carga eléctrica
por falla en algún lugar de
la red de distribución
eléctrica generan
transitorios o picos de
voltaje.
CONSECUENCIAS:
• Los equipos electrónicos expuestos a
transitorios trastornan el
funcionamiento del equipo, degradan
el equipo y le acortan su vida útil,
deterioran el rectificador de la fuente
de poder y los circuitos integrados, y
pueden causar la destrucción de
componentes.
• Los equipos de distribución eléctrica
expuestos a transitorios puede originar
arcos eléctricos, fallas en equipos de
protección, y degradan el aislamiento
por sobrecarga en transformadores y
cableado.
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7 Asegura un cero potencial en
conductores referidos al delicado
y sensitivo equipo electrónico,
mediante una trayectoria de baja
impedancia a tierra.
PROBLEMA: Las
descargas atmosféricas, los
fenómenos transitorios
producidos durante la
interrupción o la conexión
de cargas eléctricas y los
contactos accidentales con
líneas de mayor tensión
generan sobretensiones en
el sistema eléctrico
CONSECUENCIAS:
• El voltaje a tierra se desestabiliza
momentáneamente.
• Se crean problemas asociados a la
interferencia electromagnética.
•Las personas en contacto con estos
conductores y equipos están expuestos
a una condición insegura durante el
fenómeno transitorio.
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8 Evita ,mediante un efectivo
sistema de puesta a tierra, que la
interferencia electromagnética
EMI y RFI afecte sus sistemas
electrónicos y su salud.
PROBLEMA: Se generan
campos electromagnéticos :
• Al conectar o interrumpir
cargas eléctricas grandes.
• Continuamente durante el
funcionamiento de motores y
otros artefactos eléctricos.
• Ante descargas atmosféricas.
• Por radiación y transmisión
de las estaciones de radio y
televisión,
CONSECUENCIAS:
Estos campos electromagnéticos son
captados, inducidos y conducidos por
los cables eléctricos y electrónicos,
hasta los equipos electrónicos
sensibles, produciendo efectos
indeseables y trastornos en los
circuitos de control y en la operación y
confiabilidad de los sistemas.
Además, el EMI y RFI son sospechosos
cancerígenos y causante de muchas
dolencias y enfermedades.
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9 Disminuye, mediante un sistema
de puesta a tierra de impedancia
constante en tiempo y en un
rango amplio de frecuencias, la
susceptibilidad a interferencia
electromagnética inducida y
conducida por los cables de
tierra.
PROBLEMA: Campos
electromagnéticos EMI Y
RFI de alta frecuencia son
generados:
• Por corrientes telúricas que
navegan por el terreno.
• Ante descargas
atmosféricas conducidas y
disipadas en la tierra.
CONSECUENCIAS:
Estos campos electromagnéticos de
alta frecuencia son captados,
inducidos y conducidos por los cables
eléctricos y electrónicos, hasta los
equipos electrónicos sensibles,
produciendo incompatibilidad e
interfiriendo con los sistemas.
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10 Optimiza el funcionamiento y
rendimiento de sus motores
reduciendo o eliminando la
distorsión armónica de voltaje.
PROBLEMA: La distorsión
armónica se origina del uso
de computadoras,
copiadoras, cargadores de
baterías, controles de
velocidad variable,
alumbrado fluorescente con
balastros electrónicos,
fuentes de alimentación
conmutada, soldadoras de
arco y otras.
CONSECUENCIAS:
• Cuando un voltaje distorsionado
excita un motor, se inyectan frecuencias
más altas en el estator que causan
temperaturas más altas en los
devanados debido a pérdidas de
corrientes de Eddy.
• Los motores se sobrecalientan a pesar
de no estar plenamente cargados,
pueden sufrir de vibración excesiva
desgastando prematuramente
chumaceras y reduciendo la
confiabilidad de la flecha del motor.
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12 Beneficios de un Sistema de Puesta a Tierra FARAGAUSS-P
11 Incrementa el funcionamiento y
rendimiento de sus redes de
cómputo y equipo electrónico
reduciendo o eliminando la
distorsión armónica de la
corriente.
PROBLEMA: El uso de
equipo electrónico origina la
distorsión armónica de
corriente.
CONSECUENCIAS: Entre más
alta sea la frecuencia, los campos
electromagnéticos generados
interferirán con el flujo de data
ocasionando su pérdida, errores y
los rangos de transmisión se harán
más lentos.
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12 Asegura, mediante un sistema de
puesta a tierra que mejore la
calidad de la energía, la
continuidad de operación de sus
procesos productivos, evitando
interrupciones, disrupciones y
daños a los equipos.
PROBLEMA: La distorsión
armónica de corriente,
originada por el uso de
equipos electrónicos, al
encontrarse con alta
impedancia en el cableado y
en los equipos, genera a su
vez distorsión armónica de
voltaje.
CONSECUENCIAS: Esta
distorsión armónica en el voltaje,
interferirá con el suministro de la
energía eléctrica, causando
demoras en la producción y hasta
daños al sistema eléctrico.
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