PAT · Comportamiento transitorio

Tierras capacitivas: comportamiento de la PAT ante rayos

La medición de resistencia de puesta a tierra a 50 Hz no refleja el comportamiento real del electrodo ante la corriente de rayo, que contiene componentes de frecuencia hasta varios MHz. La inductancia de los conductores de bajada y la impedancia transitoria del suelo cambian radicalmente la respuesta del sistema — y los métodos estáticos de diseño subestiman las tensiones de toque durante el impulso.

IEC 62305-3 CIGRE TB 781 XGSLab GSA_FD Impedancia transitoria Ionización suelo Longitud efectiva

01La PAT no es una resistencia pura ante el rayo

El valor de resistencia R obtenido mediante el método de caída de tensión a 50 Hz (o mediante un telurómetro a frecuencias similares) caracteriza perfectamente el comportamiento del electrodo de tierra ante corrientes de falta de la red eléctrica. Pero la corriente de rayo tiene una forma temporal radicalmente diferente.

1.2/50 µs
10/350 µs
50 kHz–1 MHz
30 kA

La forma de onda 1.2/50 µs del impulso estándar de rayo tiene una frecuencia equivalente que oscila entre 50 kHz y varios MHz. A estas frecuencias, la inductancia de los conductores de la PAT y del conductor de bajada domina el comportamiento del sistema, y la resistencia DC pierde su rol como único parámetro relevante.

0.1 1 10 100 1000 Z / R_DC [normalizado] 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz Frecuencia (escala logarítmica) R_DC Electrodo pequeño (conductor vertical, ρ alto) Malla extendida (con ionización parcial) Z bajada 10m (solo inductancia) Zona frecuencias de rayo (100kHz–2MHz)
Resistencia DC (referencia) Electrodo pequeño / ρ alto Malla extendida Conductor bajada 10m
Impedancia normalizada (Z/RDC) vs frecuencia para distintos tipos de electrodo. En la zona de frecuencias del rayo (sombreado rojo), todos los sistemas presentan impedancia mayor que la resistencia DC. El conductor de bajada de 10 m por sí solo puede aportar más impedancia que el propio electrodo.

02Inductancia del conductor de bajada

El conductor de bajada que conecta el terminal de captación con el electrodo de tierra tiene una inductancia por unidad de longitud del orden de 0.5–1.5 µH/m para conductores enterrados o en superficie. Esta inductancia es irrelevante a 50 Hz pero se convierte en el elemento dominante ante un impulso de rayo.

📐
Tensión sobre el conductor de bajada durante el rayo
UL = L × dI/dt

Para Ipico = 30 kA, frente 1.2 µs, L = 1 µH/m:
dI/dt ≈ 30 000 / 1.2×10⁻⁶ = 25 × 10⁹ A/s
UL = 1×10⁻⁶ × 25×10⁹ = 25 000 V/m

Para un conductor de bajada de 10 m, la caída de tensión inductiva durante el frente del rayo puede ser 250 kV. Este valor representa la diferencia de potencial entre la parte alta del conductor (donde se conecta el terminal de captación) y el electrodo de tierra — es decir, el potencial que aparecerá en todos los conductores metálicos conectados al sistema (tuberías, bandejas de cable, estructuras).

⚠️
El camino más corto no siempre es el mejor
A 50 Hz, un conductor de bajada de menor resistencia (más corto, mayor sección) es siempre mejor. Ante el rayo, un conductor más corto tiene menor inductancia total pero la misma dI/dt → la tensión U=L×dI/dt es proporcional a la longitud. IEC 62305-3 §5.3.1 establece la longitud mínima del conductor de bajada, pero la reducción de inductancia se logra instalando varias bajadas en paralelo (IEC 62305-3 §5.3.3) que dividen la corriente y reducen L total.

03Impedancia transitoria del electrodo de tierra

El electrodo de tierra (anillo, varillas, malla) también tiene un comportamiento complejo ante el impulso de rayo. Su impedancia de impulso Zimp difiere de la resistencia DC medida con telurómetro por dos efectos opuestos que actúan según la geometría y la corriente aplicada:

📈
Efecto inductivo: Zimp > RDC
En el frente rápido del impulso (primeros microsegundos), la inductancia distribuida del electrodo genera una caída de tensión adicional que hace que la tensión en el punto de inyección sea mayor que la esperada por RDC × I. Este efecto domina en electrodos de alta resistividad o en el instante inicial del impulso.
📉
Efecto ionización: Zimp < RDC
Cuando el campo eléctrico en la superficie del electrodo supera el umbral de ionización del suelo (≈ 300 kV/m para suelos secos), el suelo circundante se ioniza, incrementando efectivamente el radio del electrodo y reduciendo la impedancia. Este efecto domina con corrientes de impulso altas (> 20 kA) en suelos de resistividad moderada.
⚖️
El efecto dominante depende de ρ e I
Alta ρ + baja I → efecto inductivo domina → Zimp > RDC. Baja ρ + alta I → ionización domina → Zimp < RDC. Los métodos estáticos convencionales no capturan ninguno de estos efectos.

04Longitud efectiva del electrodo a alta frecuencia

Un electrodo horizontal enterrado tiene una longitud efectiva máxima más allá de la cual extender el conductor no reduce significativamente la impedancia de impulso. Este concepto, conocido como longitud efectiva Leff, fue introducido por Verma & Mukhedkar (1980) y formalizado en CIGRE TB 781.

📏
Longitud efectiva del electrodo horizontal
Leff ≈ √(ρ / (2π × f × Lc))

donde:
ρ = resistividad del suelo [Ω·m]
f = frecuencia del frente del impulso [Hz]
Lc = inductancia del conductor [H/m] ≈ 0.5–1.0 µH/m

Para ρ = 100 Ω·m, f = 100 kHz, Lc = 0.8 µH/m:
Leff ≈ √(100 / (2π × 10⁵ × 0.8×10⁻⁶)) ≈ √(100/0.503) ≈ 14 m
ρ suelo (Ω·m)Leff a 100 kHzLeff a 1 MHzImplicación para diseño
50~10 m~3 mElectrodos cortos + múltiples radios
100~14 m~4.5 mAnillo + 4–6 radios de 15 m máx
500~30 m~10 mElectrodos de 30 m efectivos a 100 kHz
1000~45 m~14 mMayor longitud efectiva en suelos de alta ρ

La conclusión es contraintuitiva: para reducir la impedancia de impulso, múltiples electrodos cortos en paralelo son más eficaces que un electrodo largo único. Un anillo de tierra con 8 radios de 15 m tiene menor Zimp que un único radio de 60 m, aunque la resistencia DC del sistema de 8 radios sea menor por tener más longitud total de conductor.


05Ionización del suelo

Cuando la densidad de corriente eléctrica en la superficie del electrodo supera el umbral de ionización del suelo (E0 ≈ 300 kV/m para suelos secos típicos), el suelo se ioniza localmente alrededor del electrodo. Este plasma de baja resistividad crece radialmente y reduce la resistencia del sistema — efecto denominado ionización del suelo o soil ionization.

  • Corriente de umbral de ionización Ig: Ig = (2π × E0 × ρ) / RDC². Para ρ = 500 Ω·m, RDC = 20 Ω: Ig ≈ 0.7 kA. Para corrientes de rayo de 30 kA, la ionización es prácticamente inevitable en suelos de media y baja resistividad.
  • Reducción de impedancia por ionización: La ionización puede reducir Zimp hasta el 40–60% de RDC para corrientes de impulso altas. Este efecto es temporal: dura mientras el arco plasma esté activo y desaparece en microsegundos a milisegundos.
  • Electrodos en suelos de alta resistividad (ρ > 1000 Ω·m): El efecto de ionización es menor porque Ig es más alta y puede no alcanzarse con rayos de corriente media. En estos suelos la impedancia de impulso puede ser 2–5× RDC.
  • Implicación para el diseño: En suelos de alta resistividad donde la ionización no es suficiente para compensar el efecto inductivo, la Zimp efectiva durante el rayo es mayor que RDC. La tensión de paso y contacto real durante el rayo supera la calculada con el método estático.

06Tensiones de toque durante el impulso de rayo

La distribución de tensión en la superficie del suelo durante el paso de la corriente de rayo a través de la PAT difiere significativamente de la distribución calculada con el método de régimen permanente (IEEE 80). Los puntos que merecen especial atención son:

  • El gradiente de tensión en superficie es mayor durante el impulso: La inductancia del conductor de bajada genera un potencial elevado en el punto de inyección al principio del impulso. El potencial se «propaga» por el electrodo con una velocidad finita, por lo que las partes del electrodo más alejadas del punto de inyección tardan en «ver» la tensión. El resultado es un gradiente de superficie más pronunciado que el estático.
  • Tensión de toque en elementos metálicos a diferentes distancias: Un operario que toque una tubería a 2 m del bajada del pararrayos y esté parado sobre el suelo a 3 m puede experimentar la diferencia de potencial entre el bajada (muy alto durante el impulso) y el potencial del suelo a 3 m. El cálculo estático de IEEE 80 subestima este gradiente.
  • Separación entre LPS externo y instalaciones internas: IEC 62305-3 §6.3 define la distancia de separación s que debe mantenerse entre el conductor de bajada del LPS y las instalaciones metálicas internas para evitar arcos laterales. Este cálculo incluye la inductancia del bajada: s = ki/km × kc × l, donde ki depende del LPL y la inductancia del bajada.

07Limitaciones del método estático (IEEE 80 / IEC 60364-5-54)

El método de diseño estático de PAT (IEEE 80, IEC 60364-5-54, IEC 62305-3 para el electrodo de tierra) asume que la corriente es de baja frecuencia y el suelo se comporta como un medio resistivo puro. Las limitaciones específicas ante corrientes de rayo son:

Supuesto del método estáticoRealidad ante rayoImpacto
Suelo = resistencia puraSuelo tiene inductancia y capacitancia distribuidasZimp puede ser 2–5× RDC
Corriente uniforme en todo el electrodoLa corriente viaja por el electrodo a velocidad finitaPartes distantes del electrodo no contribuyen en el frente
No hay ionización del sueloIonización reduce impedancia a corrientes altasPuede reducir Zimp (efecto beneficioso)
Tensión de paso/toque calculada en régimen permanenteEl transitorio genera gradientes de tensión locales más altosSubestimación de riesgo para personas cerca del bajada
Toda la longitud del electrodo es efectivaLongitud efectiva máxima Leff = 10–45 mElectrodos largos sin beneficio adicional de impulso

08Software de análisis en dominio de frecuencia

Para proyectos donde el comportamiento transitorio de la PAT es crítico — subestaciones de AT con LPS, estructuras de telecomunicaciones en alta montaña, plataformas offshore — se recomienda el uso de software de análisis en el dominio de la frecuencia:

💻
XGSLab GSA_FD
Módulo de análisis en dominio de frecuencia de XGSLab (Praxis Technology). Calcula Z(f) del sistema de tierra desde DC hasta varios MHz, con modelo de ionización del suelo y respuesta en el tiempo mediante IFFT. Reconocido en CIGRE TB 781.
🔬
CDEGS — HIFREQ
Módulo HIFREQ del paquete CDEGS (SES Technologies). Análisis de campos electromagnéticos a frecuencias intermedias y altas. Calcula distribución de tensión y corriente en sistemas de tierra ante impulsos, incluyendo geometrías tridimensionales complejas.
📊
EMTP-RV / ATP
Para el análisis del conductor de bajada y la red de SPDs como circuito transitorio. El electrodo de tierra se puede representar como un modelo circuital equivalente (R-L en paralelo con C) derivado de las mediciones o del análisis con XGSLab/CDEGS.

09Conclusión y criterios de diseño

⚡ Principios de la PAT ante rayos

  • La resistencia DC medida con telurómetro no predice la impedancia del sistema ante el rayo. Para el análisis transitorio se necesita Zimp, que incluye los efectos inductivos del conductor de bajada y del electrodo, más la ionización del suelo.
  • El conductor de bajada es a menudo el elemento más inductivo del sistema LPS. Para reducir la tensión de impulso: instalar múltiples bajadas en paralelo (IEC 62305-3 §5.3.3), mantener su longitud mínima y evitar curvas en el trazado (Lbucle aumenta inductancia).
  • La longitud efectiva del electrodo ante el rayo es de 10–45 m según la resistividad del suelo. Añadir conductor más allá de Leff no reduce significativamente Zimp. Preferir múltiples electrodos cortos radiales a un solo electrodo largo.
  • En suelos de alta resistividad (ρ > 1000 Ω·m), la ionización es insuficiente para compensar el efecto inductivo: Zimp puede ser 2–5× RDC. Los cálculos de tensión de toque durante el rayo serán muy superiores a los del método estático de IEEE 80.
  • Para instalaciones críticas (subestaciones, data centers, refinería, antenas de telecomunicaciones) realizar el análisis en dominio de frecuencia con XGSLab GSA_FD o CDEGS HIFREQ, especialmente si hay personal que pueda estar en la zona de gradientes durante una tormenta.
  • La distancia de separación s del LPS (IEC 62305-3 §6.3) implícitamente incluye el efecto inductivo del bajada. No reducir s por debajo del valor calculado aunque la resistencia DC de la PAT sea muy baja.

🌩️
Longitud efectiva del electrodo ante impulso: más allá no suma
Frente al rayo, el electrodo no trabaja completo: la onda de corriente solo aprovecha una longitud efectiva que depende de la resistividad (orden de 20 a 60 m para contrapesos horizontales típicos). Prolongar un contrapeso más allá de su longitud efectiva reduce la resistencia a 50/60 Hz pero no mejora la impedancia de impulso, que es la que define la sobretensión durante la descarga. Diseño correcto: varios contrapesos cortos radiales en lugar de uno muy largo, y electrodos concentrados (varillas) cerca del punto de inyección.

Referencias normativas y técnicas

  1. CIGRE TB 781 — Lightning Protection of Low Voltage Systems and Equipment, Working Group C4.408, 2019 (incluye análisis de impedancia de impulso)
  2. IEC 62305-3:2010 — Protection against lightning — Part 3: Physical damage to structures and life hazard (§5.3, §6.3 separación)
  3. IEEE 80-2013 (Inactive-Reserved 2024) — Guide for Safety in AC Substation Grounding — método estático de referencia
  4. Grcev, L. & Dawalibi, F. — «An electromagnetic model for transients in grounding systems», IEEE Trans. Power Delivery, vol.5, no.4, pp.1773–1781, 1990
  5. Verma, R. & Mukhedkar, D. — «Impulse impedance of buried ground wire», IEEE Trans. PAS, vol.99, no.5, pp.2003–2007, 1980
  6. Mousa, A.M. — «The soil ionization gradient associated with discharge of high currents into concentrated electrodes», IEEE Trans. Power Delivery, vol.9, no.3, pp.1669–1677, 1994
  7. XGSLab Documentation — GSA_FD Module: Ground System Analysis in Frequency Domain, Praxis Technology srl

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