La estabilidad de un sistema de distribución eléctrica aérea no comienza en la cruceta ni en los aisladores. Comienza bajo tierra.
Cuando alguien pregunta en obra: ¿Cuánto hay que enterrar el poste?, la respuesta no puede ser “lo de siempre”. Enterrar mal un poste eléctrico es la causa más común de inclinaciones futuras, mantenimiento apresurados y pérdida en la estabilidad de las redes aéreas.
Ya sea un poste metálico o un poste de fibra de vidrio (FRPV), la clave está en la profundidad de empotramiento y en el tipo de suelo donde se vaya a instalar.
Aquí le explicamos, de forma clara y práctica, cómo hacerlo correctamente.
¿Por qué es tan importante la profundidad?
Un poste eléctrico trabaja como una palanca: es decir la parte que está sobre el suelo recibe viento, tensión del conductor eléctrico y peso de los accesorios para el mismo. La parte enterrada es la que equilibra esas fuerzas, si no se entierra lo suficiente, pueden aparecer:
Inclinación gradual.
Desajuste en la cruceta
Sobrecarga en los aisladores
Pérdida de tensión en el cable eléctrico
Intervenciones antes de tiempo
POSDATA: En infraestructura eléctrica, lo que no se ve es lo que sostiene todo.
Existe una regla práctica ampliamente utilizada:
Profundidad mínima = 10% de la longitud total del poste + 60 cm
Si el poste mide 12 metros estos son los datos clave
10% = 1.2 metros
0.60 metros
Total recomendado: 1.80 metros enterrados
Pero esto es solo la base, el tipo de suelo puede obligar a enterrar más.
Cuando hablamos de suelos arcillosos o blandos debemos conocer estos puntos importantes:
Retienen mucha humedad
Se expanden y contraen
Tienen menor capacidad de soporte
Los riesgos encontrados en este tipo de suelos son:
El terreno cede
El poste pierde verticalidad
La red aérea comienza a trabajar forzada
Incrementar entre 10% y 20% la profundidad estándar
Compactación mecánica por capas
Uso de material granular de relleno
Implementación de anillos de concreto cuando sea necesario
Verificación de verticalidad antes de instalar herrajes
En suelos muy inestables, el refuerzo con base de concreto es indispensable, especialmente cuando se instalan:
Aislador tensor
Aislador line post
Configuraciones con cable ACSR de alta tensión
Este tipo de suelo al ser rocoso tiene mas estabilidad, pero esto no significa que pueda realizarse de manera sencilla. Contamos con 2 ventajas que nos ofrece este tipo de suelo:
Mayor resistencia lateral
Mejor soporte natural
Es estable pero se deben asegurar un par de cosas como:
Perforación uniforme
Fondo limpio
Ajuste firme sin holguras
Relleno correctamente compactado
POSDATA: Un error común en este tipo de suelo es dejar espacio alrededor del poste
| POSTE METÁLICO | POSTE FIBRA DE VIDRIO |
| Requiere protección anticorrosiva en zona de transición suelo-aire | Alta resistencia a corrosión |
| Sensible a acumulación de humedad | Mejor comportamiento en ambientes húmedos |
|
Exige buen drenaje en suelos arcillosos |
Menor peso estructural |
Una base inestable afecta directamente toda la estructura eléctrica: crucetas metálicas, herrajes para postes, aisladores y la tensión del cable ACSR.
Cuando el poste se inclina:
El aislador de suspensión trabaja fuera de eje.
El aislador tensor recibe carga desalineada
El cable ACSR pierde alineación.
Se generan esfuerzos no previstos en el diseño.
¿El resultado? Mayor desgaste, fallas antes del tiempo estipulado y reducción de la vida útil del sistema eléctrico.
En obra, los fallos más comunes que comprometen la estabilidad son:
Estos errores generan desalineaciones y esfuerzos no previstos en la estructura.
Antes de instalar crucetas, aisladores y cableado en aluminio, confirme:
Solo después de esto debe continuar con la instalación superior de la red aérea.
En Dielco sabemos que un proyecto de electrificación no se compone solo de postes. La estabilidad y eficiencia del sistema dependen de todos sus componentes.
Además de postes metálicos y postes de fibra de vidrio (FRPV), puede encontrar soluciones en:
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