08/01/2026
Uno de los factores mas importantes para el diseño de un sistema de puesta a tierra es la resistividad del suelo.
En una MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD del suelo, los valores se interpretan para saber qué tan fácil será disipar la corriente a tierra y definir si el sistema de puesta a tierra será eficiente o no.
Normalmente se miden en ohm-metro (Ω·m) usando métodos como el de Wenner (4 puntas).
La gran diversidad de nuestro país, hace que tengamos distintos tipos de suelos, temperaturas, estados higrométricos (humedad), compactación, granulometría, etc.
Los valores de resistividad nos dirán qué tipo de mallas, cantidad de electrodos o jabalinas a utilizar, tipo de tratamiento químico, etc.
A continuación te dejo una clasificación práctica y usada en ingeniería eléctrica:
Valores de resistividad del suelo
🟢 Excelente
< 100 Ω·m
* Suelos arcillosos, húmedos o con sales naturales
* Ideal para tierras físicas
* Pocas varillas logran valores bajos
🟢 Bueno
100 – 300 Ω·m
* Suelo favorable
* Sistemas de tierra eficientes sin tratamientos especiales
🟡 Promedio
300 – 1000 Ω·m
* Suelo común (mezcla de arena y arcilla)
* Requiere más varillas o malla de tierra
🟠 Deficiente / Espacioso
1000 – 3000 Ω·m
* Suelo seco, arenoso o pedregoso
* Necesario usar varias varillas, mayor profundidad o electrodos químicos, en la mayor parte de nuestro pais tenemos estos valores.
🔴 Crítico
> 3000 Ω·m
* Roca, grava seca, suelo desértico
* Puesta a tierra complicada
* Requiere tratamiento del suelo, sales, geles conductivos o sistemas especiales
¿Por qué es tan importante esta medición?
* Define cuántas varillas necesitas
* Determina si la instalación será segura para personas y equipos
* Evita fallas de protecciones y daños por sobretensiones
Estos rangos están alineados con prácticas recomendadas como la IEEE Std 81 y criterios usados en instalaciones industriales y comerciales en Bolivia.
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