{"id":3700,"date":"2026-08-14T19:25:51","date_gmt":"2026-08-14T19:25:51","guid":{"rendered":"https:\/\/huyuglobal.com\/?p=3700"},"modified":"2026-08-14T19:25:51","modified_gmt":"2026-08-14T19:25:51","slug":"maximum-resistance-recommended-for-commercial-building-electrical-installation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/blog\/maximum-resistance-recommended-for-commercial-building-electrical-installation\/","title":{"rendered":"Resistencia M\u00e1xima Recomendada para la Instalaci\u00f3n El\u00e9ctrica de Edificios Comerciales"},"content":{"rendered":"<p>Una persona viene a realizar una inspecci\u00f3n el\u00e9ctrica en su edificio comercial. El ingeniero le informa que el electrodo de tierra fue probado a 22 Ohms. Alguien cercano dice que, dado que el NEC permite 25 Ohms, todo est\u00e1 bien. Pero el manual del fabricante del equipo establece que se necesita un m\u00e1ximo de 5 Ohm ya que funciona con electr\u00f3nica sensible; por lo tanto, el ingeniero de puesta en marcha cita una especificaci\u00f3n que es nueva para usted. \u00bfQu\u00e9 valor debe seguirse? La pregunta planteada es muy com\u00fan para quienes trabajan en el campo el\u00e9ctrico comercial, pero la respuesta depende de la norma contra la que se est\u00e9 midiendo.<\/p>\n<p>Este escrito le muestra la respuesta de inmediato con los n\u00fameros exactos que son correctos; no se usar\u00e1n n\u00fameros imaginarios. Usted conocer\u00e1 exactamente lo que requiere el NEC, lo que dice el IEEE, c\u00f3mo funciona la \u201cregla de 25 Ohm\u201d y qu\u00e9 se considera seguro.<\/p>\n<blockquote><p>Si busca una respuesta r\u00e1pida, no existe un n\u00famero claro y universalmente aplicable para la resistencia m\u00e1xima de puesta a tierra en todos los edificios comerciales porque esta respuesta depende de qu\u00e9 norma y qu\u00e9 parte del sistema se refiere. El NEC (NFPA 70) no tiene una resistencia m\u00e1xima general para un edificio, sino que la combinaci\u00f3n de 25 ohms (que en realidad est\u00e1 especificada en 250.53) tiene sentido pr\u00e1ctico cuando se habla solo de la varilla o placa de puesta a tierra y se usa \u00fanicamente para ver si 1 varilla o placa es suficiente para el electrodo de tierra (es decir, si 1 electrodo tiene 25 ohms o menos, est\u00e1 bien no usar el segundo). Para los sistemas comerciales e industriales grandes, la norma IEEE Std 142 (\u201cGreen Book\u201d) especifica que la resistencia del electrodo de puesta a tierra principal a tierra debe estar en el rango de 1-5 ohms, y la pr\u00e1ctica de la industria (recomendaciones NFPA\/IEEE, pr\u00e1cticas NETA ATS, est\u00e1ndares de la industria de telecomunicaciones, etc.) apunta a tener alrededor de 5 ohms para edificios comerciales e incluso 1 ohm para subestaciones y plantas generadoras. En resumen, los requisitos m\u00ednimos del NEC no est\u00e1n relacionados con el rendimiento requerido por IEEE en t\u00e9rminos de rango de valores de 1-5 ohms para edificios comerciales, que ha sido com\u00fanmente aceptado como valor objetivo en la industria, mientras que cualquier valor superior a 25 ohms se considera pobre e inaceptable en el electrodo de puesta a tierra comercial.<\/p><\/blockquote>\n<p>Seamos precisos, porque aqu\u00ed es donde vive la desinformaci\u00f3n. Los n\u00fameros relevantes, con sus fuentes:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3702\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/traget-5-ohms-or-less.webp\" alt=\"traget 5 ohms or less\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Norma \/ Gu\u00eda<\/th>\n<th>Valor<\/th>\n<th>A qu\u00e9 se aplica<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>NEC 250.53 (NFPA 70)<\/td>\n<td>25 ohmios<\/td>\n<td>Electrodo de varilla\/placa \u00fanico \u2014 si la resistencia prueba 25\u03a9 o menos, no se requiere un segundo electrodo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NEC 250.53 por defecto<\/td>\n<td>Dos electrodos<\/td>\n<td>Electrodos de varilla\/tubo\/placa por defecto dos; no se necesita prueba de 25\u03a9 cuando ambos est\u00e1n instalados<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>IEEE Std 142 (Libro Verde)<\/td>\n<td>1\u20135 ohmios<\/td>\n<td>Resistencia recomendada a tierra del electrodo principal para sistemas comerciales\/industriales grandes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>IEEE Std 80<\/td>\n<td>5\u20131 ohm<\/td>\n<td>Redes de puesta a tierra de subestaciones \/ plantas generadoras<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gu\u00eda de la industria NFPA\/IEEE<\/td>\n<td>5 ohms o menos<\/td>\n<td>Objetivo comercial com\u00fanmente citado; est\u00e1ndar de la industria de telecomunicaciones<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Pruebas de aceptaci\u00f3n NETA ATS<\/td>\n<td>5 ohmios \/ 1 ohmio<\/td>\n<td>\u22645\u03a9 grandes comerciales\/industriales; \u22641\u03a9 estaciones de generaci\u00f3n\/transmisi\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fabricantes de equipos<\/td>\n<td>&lt;1 a 5 ohmios<\/td>\n<td>Especificaciones para electr\u00f3nica sensible \/ equipos de diagn\u00f3stico m\u00e9dico<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Hecho importante: no existe un requisito en el NEC que establezca que una puesta a tierra comercial debe ser \u201c25 ohmios o menos\u201d. El n\u00famero 25 se incluye solo para decidir si hay un espaciamiento suficiente de un solo electrodo. Requisitos de desempe\u00f1o como IEEE 142 y recomendaciones y pr\u00e1cticas de NETA sugieren un valor entre 1 y 5 ohmios, siendo 5 ohmios el l\u00edmite m\u00e1s com\u00fanmente utilizado.<\/p>\n<h2>La Regla de 25 Ohmios del NEC \u2014 Lo que Realmente Significa<\/h2>\n<p>Seg\u00fan la Secci\u00f3n 250.53(A)(2) del NEC (as\u00ed como la Secci\u00f3n 250-56 del NEC 2005), el c\u00f3digo requiere la instalaci\u00f3n de dos electrodos de puesta a tierra. Sin embargo, existe una excepci\u00f3n importante que establece que se permite un solo electrodo si cumple con la resistencia requerida a tierra de 25 ohmios o menos. Desafortunadamente, esto a menudo se interpreta err\u00f3neamente como que se puede instalar un solo electrodo, probar su resistencia y luego agregar el segundo electrodo en caso de que el primero no cumpla con el requisito de resistencia de 25 ohmios.<\/p>\n<p>En realidad, la distribuci\u00f3n es la siguiente:<\/p>\n<ul>\n<li>Predeterminado = dos electrodos instalados al menos a 6 pies de distancia.<\/li>\n<li>Permitido = un solo electrodo sometido a una prueba de resistencia adecuada que verifique que la resistencia a tierra es de 25\u03a9 o menos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En caso de que se instale el segundo electrodo, la combinaci\u00f3n no tiene que cumplir con la condici\u00f3n de 25 ohmios, ya que el segundo electrodo se considera que ha cumplido con los requisitos del NEC al ser instalado.<\/p>\n<h2>IEEE 142 (Libro Verde): La Recomendaci\u00f3n de 1\u20135 Ohmios<\/h2>\n<p>La consulta, \u201c\u00bfcu\u00e1l es la resistencia recomendada para una estructura comercial?\u201d recibe una soluci\u00f3n de ingenier\u00eda autorizada del IEEE Std 142, conocido como el Libro Verde. La sugerencia que hace es una resistencia a tierra de 1 a 5 ohmios para el electrodo principal de puesta a tierra en sistemas industriales y comerciales grandes.<\/p>\n<p>La raz\u00f3n para preferir este valor de resistencia sobre 25 ohmios es que las instalaciones comerciales a menudo est\u00e1n equipadas con electr\u00f3nica sensible, etc., y por lo tanto necesitan una referencia a tierra muy estable y de baja impedancia, lo cual no es suficiente con solo el m\u00ednimo del c\u00f3digo. Tener una baja resistencia a tierra como se indic\u00f3 anteriormente permite:<\/p>\n<ul>\n<li>Mayor corriente de falla retornando a la fuente m\u00e1s r\u00e1pido<\/li>\n<li>Menor aumento de voltaje en la carcasa del equipo durante la falla<\/li>\n<li>Mejor disipaci\u00f3n de sobretensiones por rayos<\/li>\n<li>Menos ruido el\u00e9ctrico<\/li>\n<\/ul>\n<p>En resumen, el c\u00f3digo requiere 25 ohmios; en t\u00e9rminos de ingenier\u00eda, 1-5 ohmios es el valor necesario para un buen desempe\u00f1o.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Pr\u00e1ctica de la Industria: 5 Ohmios como Objetivo Comercial<\/h2>\n<p>En el campo, la informaci\u00f3n que la mayor\u00eda de las personas probablemente escuche para sistemas comerciales es \u201c5 ohmios o menos.\u201d Esto proviene de diversas fuentes diferentes pero complementarias, tales como:<\/p>\n<ul>\n<li>las recomendaciones de NFPA e IEEE para 5.0 ohmios o menos como un buen objetivo<\/li>\n<li>los enfoques en telecomunicaciones (5 ohmios o menos para puesta a tierra y uni\u00f3n)<\/li>\n<li>los est\u00e1ndares de NETA para pruebas de aceptaci\u00f3n (\u22645 ohmios para sistemas comerciales\/industriales; \u22641 ohmio para plantas de energ\u00eda\/estaciones de transmisi\u00f3n)<\/li>\n<li>las cifras proporcionadas por diferentes fabricantes de equipos (de 1 a 5 ohmios para electr\u00f3nica delicada)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Seg\u00fan la recomendaci\u00f3n com\u00fan de diferentes ingenieros y evaluadores, 5 ohmios o menos es bueno para edificios comerciales, mientras que el valor promedio para subestaciones es 1 ohmio o menos. Esto no es un requisito del NEC, pero son las mejores pr\u00e1cticas que muchos dise\u00f1adores siguen y que est\u00e1n sujetas a pruebas.<\/p>\n<h2>\u00bfExiste un Rango Seguro? Entendiendo los N\u00fameros<\/h2>\n<p>Aqu\u00ed se explica c\u00f3mo interpretar las lecturas de resistencia a tierra en la pr\u00e1ctica:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3703\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Is-There-a-Safe-Range.webp\" alt=\"\u00bfExiste un Rango Seguro? Entendiendo los N\u00fameros\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Resistencia<\/th>\n<th>Interpretaci\u00f3n<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>&lt; 1 ohmio<\/td>\n<td>Excelente \u2014 t\u00edpico de grandes redes, subestaciones, electrodos de alta densidad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1\u20135 ohmios<\/td>\n<td>Bueno \u2014 el rango recomendado para comercial\/industrial (IEEE 142)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5\u201310 ohmios<\/td>\n<td>Aceptable para muchas instalaciones, pero vale la pena mejorar para cargas sensibles<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>10\u201325 ohmios<\/td>\n<td>Cumple con el umbral de electrodo \u00fanico del NEC pero es marginal para electr\u00f3nica comercial; investigar<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>25\u2013100 ohmios<\/td>\n<td>Pobre \u2014 por encima del l\u00edmite de electrodo \u00fanico del NEC; probablemente requiere m\u00faltiples electrodos o tratamiento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&gt; 100 ohmios<\/td>\n<td>Muy pobre \u2014 inaceptable para cualquier instalaci\u00f3n permanente; se requiere retrabajo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La advertencia clave es la siguiente: no existe un valor \u201cseguro\u201d universal que se aplique a cada situaci\u00f3n desde una perspectiva de seguridad \u2014 tambi\u00e9n est\u00e1 influenciado por diferentes factores como la corriente de falla a tierra, las condiciones del suelo y el circuito real. La calidad de la resistencia a tierra del electrodo es solo una parte del problema; la integridad de todo el sistema de puesta a tierra es igual de importante. Un electrodo perfecto de 2 ohmios es in\u00fatil si los conductores de tierra de los dispositivos est\u00e1n torcidos o corro\u00eddos.<\/p>\n<h2 id=\"is-20-ohms\">\u00bfSon malos 20 ohmios? Interpretando su medici\u00f3n<\/h2>\n<p>Los niveles de resistencia de 20 ohmios no se consideran positivos en el c\u00f3digo de construcci\u00f3n de edificios comerciales, pero tampoco hay violaciones de c\u00f3digo asociadas con ese valor, por lo tanto:<\/p>\n<ul>\n<li>Norma NEC: Este nivel es menor que el valor m\u00e1ximo de electrodo \u00fanico determinado por la legislaci\u00f3n mencionada. Sin embargo, el nivel de resistencia de 20 ohmios a\u00fan est\u00e1 cerca de exceder los est\u00e1ndares, dependiendo del aumento y disminuci\u00f3n estacional del nivel de humedad en el suelo.<\/li>\n<li>Norma IEEE 142: Seg\u00fan esta norma, el nivel de resistencia de 20 ohmios excede el valor recomendado de 1-5 ohmios, lo que significa que algunos equipos electr\u00f3nicos, como aquellos que previenen operaciones de sobretensi\u00f3n, podr\u00edan da\u00f1arse debido al nivel inadecuado de puesta a tierra.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, cualquier organizaci\u00f3n comercial se asegurar\u00e1 de que la puesta a tierra cumpla con los est\u00e1ndares establecidos.<\/p>\n<p>Conclusi\u00f3n: En t\u00e9rminos generales, 20 ohmios de resistencia puede no amenazar la vida del edificio, pero sigue siendo demasiado alto para un edificio comercial; por lo tanto, debe mejorarse.<\/p>\n<h2>Otros requisitos comerciales: recept\u00e1culos y conexi\u00f3n equipotencial<\/h2>\n<p>La resistencia a tierra es parte de la seguridad el\u00e9ctrica comercial. Los requisitos del C\u00f3digo El\u00e9ctrico Nacional (NEC) son los siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>Las caracter\u00edsticas de los recept\u00e1culos comerciales (NEC 406, 210.52, 210.8): Los recept\u00e1culos comerciales deber\u00e1n especificarse como tipos de 125V, 15A y\/o 20A, se debe proporcionar protecci\u00f3n GFCI en ciertas ubicaciones (ba\u00f1os, azoteas, cocinas, ubicaciones exteriores, etc. seg\u00fan 210.8(B)), todos los recept\u00e1culos estar\u00e1n conectados a la caja met\u00e1lica y se debe asegurar que cada recept\u00e1culo est\u00e9 conectado al conductor de puesta a tierra.<\/li>\n<li>Proceso de conexi\u00f3n a tierra (NEC 250.102-250.104): Es esencial entender que todas las partes met\u00e1licas que pueden energizarse, como tuber\u00edas, equipos enmarcados, acero estructural, equipos de bombeo, deben estar conectadas al sistema de puesta a tierra. Cabe destacar que la prueba de continuidad de la conexi\u00f3n se realizar\u00e1 por separado de la resistencia del electrodo (la resistencia punto a punto no debe exceder 0.5 ohmios cuando el equipo est\u00e1 conectado al sistema de puesta a tierra).<\/li>\n<li>Conductor del electrodo de puesta a tierra (NEC 250.66): Los electrodos de puesta a tierra deben dimensionarse seg\u00fan el servicio, no deben exceder el di\u00e1metro m\u00e1ximo y deben conectar el sistema de puesta a tierra al equipo de servicio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si tambi\u00e9n est\u00e1 verificando los dispositivos de protecci\u00f3n en el circuito, nuestra explicaci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/blog\/circuit-breaker-and-ground-fault-circuit-interrupter\/\" rel=\"nofollow\">interruptores autom\u00e1ticos vs interruptores diferenciales<\/a> aclara qu\u00e9 protecci\u00f3n realiza cada uno en un panel comercial.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 se considera una alta resistencia el\u00e9ctrica?<\/h2>\n<p>El contexto juega un papel en lo que significa \u201calta resistencia\u201d:<\/p>\n<ul>\n<li>Al medir electrodos de puesta a tierra, significa mayor a aproximadamente 25 ohmios (por ejemplo, 100 ohmios o m\u00e1s es un valor muy alto). El nivel de resistencia \u201cideal\u201d es de 1-5 ohmios.<\/li>\n<li>En t\u00e9rminos de continuidad de la puesta a tierra, cualquier valor superior a 0.5 ohmios indica una falla. La conexi\u00f3n entre el equipo y tierra debe ser casi cero.<\/li>\n<li>Respecto a la resistencia de aislamiento, un valor alto de resistencia significa una buena resistencia ya que se mide en mega y gigaohmios, donde cualquier valor por debajo de 1 M\u03a9 indica una alta probabilidad de falla.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En conclusi\u00f3n, \u201calta resistencia\u201d casi siempre significa un problema (para la puesta a tierra) pero puede significar una buena situaci\u00f3n (para el aislamiento). Siempre aseg\u00farese de qu\u00e9 se est\u00e1 hablando exactamente cuando se usa el t\u00e9rmino \u201calta resistencia\u201d.<\/p>\n<h2>Factores que afectan la resistencia a tierra<\/h2>\n<p>La resistencia a tierra no es un valor constante. Var\u00eda seg\u00fan las circunstancias:<\/p>\n<ul>\n<li>Resistividad del suelo: Arcilla\/tierra (10\u2013100 \u03a9\u00b7m) tiene menor resistividad que arena\/grava (1,000\u201310,000 \u03a9\u00b7m).<\/li>\n<li>Contenido de humedad: Los suelos h\u00famedos tienen menor resistividad mientras que el clima seco aumenta la resistencia enormemente.<\/li>\n<li>Temperatura: El suelo fr\u00edo tiene una resistividad mucho mayor.<\/li>\n<li>Profundidad y secci\u00f3n transversal del electrodo: Electrodos m\u00e1s largos y placas m\u00e1s grandes penetran m\u00e1s profundo en el suelo.<\/li>\n<li>N\u00famero y separaci\u00f3n entre electrodos: Cuantos m\u00e1s electrodos tenga y m\u00e1s separados est\u00e9n, menor ser\u00e1 la resistencia.<\/li>\n<li>Material del electrodo y corrosi\u00f3n: Cuanto m\u00e1s tiempo permanezcan los electrodos en el suelo, mayor ser\u00e1 la corrosi\u00f3n y aumentar\u00e1 la resistencia.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3704\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/How-to-Achieve-a-Low-Resistance-Ground.webp\" alt=\"C\u00f3mo lograr una puesta a tierra de baja resistencia\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>C\u00f3mo lograr una puesta a tierra de baja resistencia<\/h2>\n<p>En caso de que su puesta a tierra comercial sea excesivamente alta, aqu\u00ed hay una lista clasificada de las soluciones m\u00e1s rentables:<\/p>\n<ul>\n<li>A\u00f1adir varillas: A\u00f1adir una segunda varilla de tierra, colocada a 8 pies de la primera, reducir\u00e1 considerablemente la resistencia. Contin\u00fae a\u00f1adiendo varillas adicionales hasta alcanzar la resistencia correcta (el beneficio generado disminuye con cada varilla a\u00f1adida).<\/li>\n<li>Usar varillas m\u00e1s grandes o largas: Usar una varilla m\u00e1s larga (10 pies) o varillas gruesas o electrodos de placa ayudar\u00e1 a alcanzar suelos m\u00e1s profundos y con menor resistencia.<\/li>\n<li>Mejorar la conexi\u00f3n con el suelo: Rellenar con materiales conductores o aditivos qu\u00edmicos alrededor de la varilla mejorar\u00e1 su conexi\u00f3n con el suelo.<\/li>\n<li>Crear anillos o mallas de tierra: Un conductor de cobre subterr\u00e1neo que rodea la estructura crea un \u00e1rea de conexi\u00f3n mayor (esta soluci\u00f3n se utiliza ampliamente en el \u00e1mbito comercial\/industrial).<\/li>\n<li>Usar electrodos encapsulados en concreto (tomas Ufer): Las varillas de acero y conductores embebidos en concreto muestran propiedades de conducci\u00f3n excelentes y confiables.<\/li>\n<li>Connect to the building&#8217;s steel parts and water pipe: Connecting to the metal structural steel and underground water pipes (if any) gives additional ways of conduction.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Be sure to test every time you change the system, but keep in mind that the NEC does not require retesting the two-electrode system.<\/p>\n<h2>How Ground Resistance Is Tested<\/h2>\n<p>Ground testing is to be carried out by persons qualified for this job. The main and widespread methods are:<\/p>\n<ul>\n<li>Fall-of-Potential (more commonly known as three-point testing): The fall-of-potential method consists in the use of two temporary stakes and resistance measuring with increasing distance. It is the most precise technique used for small to medium installations.<\/li>\n<li>Clamp-on (or inductive) testing: The clamp-on method involves the clamp around the rod\/conductor so that the loop resistance can be measured without disconnecting the loop. It is advantageous for the already existing installations but requires the whole loop connected.<\/li>\n<li>Two-point testing: The two-point method is used to make fast measurements against a known reference electrode: this technique is less accurate, thus used in rough calculations.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Testing is dangerous, since it usually requires isolation of the electrode, and fault current may be present, this job should not be done by an ordinary homeowner. For commercial buildings the commissioning and regular tests usually are performed by contractors or specialized companies in accordance with NETA standards.<\/p>\n<h2>Preguntas Frecuentes<\/h2>\n<h3>Which guideline outlines the acceptable maximum resistance for earthing in commercial installations?<\/h3>\n<p>NEC does not specify a single standard maximum value. The 25-ohm requirement outlined in NEC 250.53 applies only to the case of a single-electrode system, and not to the whole building. A major engineering standard is IEEE Std 142 (the Green Book), which suggests that the value of the main grounding electrode in large commercial and industrial installations should be in the range of 1-5 ohms. Normally, in practice, and accepting standards set by NETA, the value of 5 ohms is satisfactory for a commercial building (1 ohm for a substation). In general, NEC shows the limit according to the requirements of the code, IEEE 142 provides the acceptable range according to the engineering requirements, and then 5 ohms emerges as the accepted practice.<\/p>\n<h3>Is 20 ohms of resistance in a ground bad?<\/h3>\n<p>A resistance of 20 ohms is not hazardous in itself but is borderline acceptable for commercial buildings. While the NEC&#8217;s single-rod criterion of 25 ohms is passed, the number is above the level recommended by IEEE 142 for commercial installations, which is 1\uff0d5 ohms, as well as the commonly accepted level of 5 ohms. With that level of grounding, the fault current is returning in a slower manner and not providing remarkable surge protection or reference grounding for sensitive electronics as well. And since it is just a step away from going above the code threshold, the level may go up as a result of soil condition changes during the seasons. Hence, the grounding system should be improved in the case of commercial installations.<\/p>\n<h3>What are the NEC commercial receptacle requirements?<\/h3>\n<p>All commercial receptacles have a voltage rating of 125 volts to 15 or 20 amps as stated in NEC 406, and their minimum amount and spacing rules can be found in 210.52 for general areas. GFCI protection is mandatory in given commercial spaces under NEC 210.8(b), such as bathrooms, kitchens, rooftops, outdoors, and garages\/service areas. All receptacles must be provided with an equipment grounding, and metallic boxes are to be grounded. In many commercial child-occupied places, tamper-resistant receptacles are a must, while some types of occupancies have their particular rules for provided receptacles.<\/p>\n<h3>What is a high electrical resistance?<\/h3>\n<p>&#8220;High electrical resistance&#8221; depends upon what measurement is at hand. With regard to grounding electrodes, anything over approximately 25 ohms counts as high, while numbers over 100 ohms are considered very high. Ideally, the resistance should be somewhere between 1 and 5 ohms. Concerning equipment grounding continuity, the electrical resistance should not exceed 0.5 ohm when measuring the equipment and the ground. In insulation, a high resistance is a positive sign. For insulation to be considered healthy, it must have a resistance of millions of ohms (M\u03a9) or even billions of ohms. A resistance level of less than 1 M\u03a9 indicates a breakdown with leakage danger.<\/p>\n<h2>Referencias<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\/all-codes-and-standards\/list-of-codes-and-standards\/detail?code=70\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA 70 \u2014 National Electrical Code (NEC), Article 250 (Grounding &amp; Bonding), 210.8, 406<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/standards.ieee.org\/ieee\/142\/4070\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE Std 142-2007 \u2014 Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems (Green Book)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/standards.ieee.org\/ieee\/81\/4395\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE Std 81 \u2014 Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.netaworld.org\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NETA \u2014 Acceptance Testing Specifications (ATS) for electrical power equipment<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.vertiv.com\/4990c7\/globalassets\/shared\/why-test-grounding-systems.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Vertiv \u2014 Why Test Grounding Systems (NEC\/IEEE 142\/80 grounding values)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fluke.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Fluke \u2014 Ground resistance testing application notes<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>The NEC&#8217;s two figures \u2014 25 ohms and 1-5 ohms as per the IEEE 142 guide cover the maximum allowed electrical ground resistance of a commercial building. While the NEC does not consider for a commercial building the value of under 25 ohms that would indicate compliance with the code as a performance standard, it depends on whether a single electrode is sufficient. From this standpoint, the ideal value for reliable and safe performance of commercial installation would be in the range of 1-5 ohms, as noted by IEEE, thus facilitating fast failure elimination, effective surge protection, low noise level for commercial electronics.<\/p>\n<p>Use proper fall-of-potential testing to get a good measurement and tally it against the range table (as good value is under 5, value ranging from 5 to 25 is marginal, value over 25 is below the acceptable level); you may need to add more or longer electrodes to the grounding system unless you find the readings satisfactory. Finally, do not forget that the resistance of electrodes is only half of the story and the continuity of bonding and grounding must also be accounted for.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A person comes to perform electrical inspection in your commercial building. The engineer informs him that the ground electrode was tested at 22 Ohms. Someone nearby says that since NEC permits 25 Ohms, everything is okay. But the equipment manufacturer&#8217;s handbook states that 5 Ohm max is needed since it works with sensitive electronics; therefore, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3701,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_gspb_post_css":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-3700","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blogs"],"blocksy_meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3700"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3700\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3706,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3700\/revisions\/3706"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3701"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3700"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}