{"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\/pt\/blog\/maximum-resistance-recommended-for-commercial-building-electrical-installation\/","title":{"rendered":"Resist\u00eancia M\u00e1xima Recomendada para Instala\u00e7\u00e3o El\u00e9trica em Edif\u00edcios Comerciais"},"content":{"rendered":"<p>Uma pessoa vem realizar uma inspe\u00e7\u00e3o el\u00e9trica em seu edif\u00edcio comercial. O engenheiro informa que o eletrodo de aterramento foi testado em 22 Ohms. Algu\u00e9m pr\u00f3ximo diz que, como o NEC permite 25 Ohms, est\u00e1 tudo bem. Mas o manual do fabricante do equipamento afirma que \u00e9 necess\u00e1rio um m\u00e1ximo de 5 Ohms, pois ele funciona com eletr\u00f4nicos sens\u00edveis; portanto, o engenheiro de comissionamento cita uma especifica\u00e7\u00e3o que \u00e9 nova para voc\u00ea. Qual valor deve ser seguido? A pergunta \u00e9 muito comum para quem trabalha na \u00e1rea el\u00e9trica comercial, mas a resposta depende da norma contra a qual voc\u00ea est\u00e1 medindo.<\/p>\n<p>Este texto mostra a resposta imediatamente com os n\u00fameros exatos que est\u00e3o corretos \u2013 nenhum n\u00famero imagin\u00e1rio ser\u00e1 usado. Voc\u00ea vai saber exatamente o que o NEC exige, o que o IEEE diz, como funciona a \u201cregra dos 25 Ohms\u201d e o que \u00e9 considerado seguro.<\/p>\n<blockquote><p>Se voc\u00ea est\u00e1 procurando uma resposta r\u00e1pida, n\u00e3o existe um n\u00famero claro e universalmente aplic\u00e1vel para a resist\u00eancia m\u00e1xima de aterramento em todos os edif\u00edcios comerciais, pois essa resposta depende de qual norma e qual parte do sistema voc\u00ea est\u00e1 se referindo. O NEC (NFPA 70) n\u00e3o possui uma resist\u00eancia m\u00e1xima geral para um edif\u00edcio, mas sim a combina\u00e7\u00e3o de 25 ohms (que na verdade est\u00e1 especificada na 250.53) tem sentido pr\u00e1tico quando se fala apenas na haste ou placa de aterramento e \u00e9 usada apenas para verificar se 1 haste ou placa \u00e9 suficiente para o eletrodo de aterramento (isto \u00e9, se 1 eletrodo tem 25 ohms ou menos, n\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio usar o segundo). Para sistemas comerciais e industriais grandes, a norma IEEE Std 142 (\u201cGreen Book\u201d) especifica que a resist\u00eancia do eletrodo de aterramento prim\u00e1rio \u00e0 terra deve estar na faixa de 1-5 ohms, e a pr\u00e1tica da ind\u00fastria (recomenda\u00e7\u00f5es NFPA\/IEEE, pr\u00e1ticas NETA ATS, normas da ind\u00fastria de telecomunica\u00e7\u00f5es, etc.) visa ter cerca de 5 ohms para edif\u00edcios comerciais e at\u00e9 1 ohm para subesta\u00e7\u00f5es e usinas geradoras. Para resumir, os requisitos m\u00ednimos do NEC n\u00e3o est\u00e3o relacionados ao desempenho exigido pelo IEEE em termos de faixa de valores de 1-5 ohms para edif\u00edcios comerciais, que tem sido comumente aceito como valor alvo na ind\u00fastria, enquanto qualquer valor acima de 25 ohms \u00e9 visto como ruim e inaceit\u00e1vel para eletrodos de aterramento comerciais.<\/p><\/blockquote>\n<p>Vamos ser precisos, porque \u00e9 aqui que a desinforma\u00e7\u00e3o vive. Os n\u00fameros relevantes, com suas fontes:<\/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 \/ Orienta\u00e7\u00e3o<\/th>\n<th>Valor<\/th>\n<th>A que se Aplica<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>NEC 250.53 (NFPA 70)<\/td>\n<td>25 ohms<\/td>\n<td>Eletrodo de haste\/placa \u00fanico \u2014 se o teste de resist\u00eancia for 25\u03a9 ou menos, n\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio um segundo eletrodo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Padr\u00e3o NEC 250.53<\/td>\n<td>Dois eletrodos<\/td>\n<td>Eletrodos de haste\/tubo\/placa padr\u00e3o para dois; n\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio teste de 25\u03a9 quando ambos est\u00e3o instalados<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>IEEE Std 142 (Livro Verde)<\/td>\n<td>1\u20135 ohms<\/td>\n<td>Resist\u00eancia recomendada do eletrodo de aterramento principal para sistemas comerciais\/industriais grandes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>IEEE Std 80<\/td>\n<td>0,5\u20131 ohm<\/td>\n<td>Redes de aterramento de subesta\u00e7\u00f5es \/ usinas geradoras<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Orienta\u00e7\u00e3o da ind\u00fastria NFPA\/IEEE<\/td>\n<td>5 ohms ou menos<\/td>\n<td>Alvo comercial comumente citado; padr\u00e3o da ind\u00fastria de telecomunica\u00e7\u00f5es<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Teste de aceita\u00e7\u00e3o NETA ATS<\/td>\n<td>5 ohms \/ 1 ohm<\/td>\n<td>\u22645\u03a9 grande comercial\/industrial; \u22641\u03a9 esta\u00e7\u00f5es de gera\u00e7\u00e3o\/transmiss\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fabricantes de equipamentos<\/td>\n<td>&lt;1 a 5 ohms<\/td>\n<td>Especifica\u00e7\u00f5es para eletr\u00f4nicos sens\u00edveis \/ equipamentos de diagn\u00f3stico m\u00e9dico<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Fato importante: n\u00e3o h\u00e1 exig\u00eancia na NEC de que um aterramento comercial deve ser \u201c25 ohms ou menos\u201d. O n\u00famero 25 \u00e9 inclu\u00eddo apenas para decidir se h\u00e1 espa\u00e7amento suficiente de apenas um eletrodo. Requisitos de desempenho como IEEE 142 e recomenda\u00e7\u00f5es e pr\u00e1ticas da NETA sugerem um valor entre 1 e 5 ohms \u2013 sendo 5 ohms o limite mais comumente usado.<\/p>\n<h2>A Regra dos 25 Ohms da NEC \u2014 O Que Realmente Significa<\/h2>\n<p>De acordo com a Se\u00e7\u00e3o 250.53(A)(2) da NEC (assim como a Se\u00e7\u00e3o 250-56 da NEC 2005), o c\u00f3digo exige a instala\u00e7\u00e3o de dois eletrodos de aterramento. No entanto, h\u00e1 uma exce\u00e7\u00e3o importante que afirma que um \u00fanico eletrodo \u00e9 permitido se atender \u00e0 resist\u00eancia exigida ao terra de 25 ohms ou menos. Infelizmente, isso \u00e9 frequentemente interpretado erroneamente como significando que se pode instalar apenas um eletrodo, testar sua resist\u00eancia e depois adicionar o segundo eletrodo caso o primeiro n\u00e3o tenha atendido ao requisito de resist\u00eancia de 25 ohms.<\/p>\n<p>Na verdade, a divis\u00e3o \u00e9 a seguinte:<\/p>\n<ul>\n<li>Padr\u00e3o = dois eletrodos instalados com pelo menos 6 p\u00e9s de dist\u00e2ncia.<\/li>\n<li>Permitido = eletrodo \u00fanico submetido a um teste de resist\u00eancia adequado verificando que a resist\u00eancia ao terra \u00e9 25\u03a9 ou menos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>No caso de o segundo eletrodo ser instalado, a combina\u00e7\u00e3o n\u00e3o precisa cumprir a condi\u00e7\u00e3o de 25 ohms \u2014 pois o segundo eletrodo \u00e9 considerado como tendo cumprido os requisitos da NEC por estar instalado.<\/p>\n<h2>IEEE 142 (Livro Verde): A Recomenda\u00e7\u00e3o de 1\u20135 Ohms<\/h2>\n<p>A pergunta, \u201cqual \u00e9 a resist\u00eancia recomendada para uma estrutura comercial?\u201d recebe uma solu\u00e7\u00e3o de engenharia autorit\u00e1ria da IEEE Std 142, conhecida como Livro Verde. A sugest\u00e3o feita \u00e9 uma resist\u00eancia de terra de 1 a 5 ohms para o eletrodo principal de aterramento em grandes sistemas industriais e comerciais.<\/p>\n<p>A raz\u00e3o para preferir esse valor de resist\u00eancia em vez de 25 ohms \u00e9 que as instala\u00e7\u00f5es comerciais frequentemente possuem eletr\u00f4nicos sens\u00edveis, etc., e portanto precisam de uma refer\u00eancia de terra muito est\u00e1vel e de baixa imped\u00e2ncia, o que n\u00e3o \u00e9 suficiente apenas com o m\u00ednimo do c\u00f3digo. Ter baixa resist\u00eancia de terra conforme mencionado acima permite:<\/p>\n<ul>\n<li>Corrente de falha mais alta retornando \u00e0 fonte mais rapidamente<\/li>\n<li>Menor eleva\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o na carca\u00e7a do equipamento durante a falha<\/li>\n<li>Melhor dissipa\u00e7\u00e3o de surtos de raios<\/li>\n<li>Menos ru\u00eddo el\u00e9trico<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para resumir, o c\u00f3digo exige 25 ohms; em termos de engenharia, 1-5 ohms \u00e9 o valor necess\u00e1rio para bom desempenho.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Pr\u00e1tica da Ind\u00fastria: 5 Ohms como Meta Comercial<\/h2>\n<p>No campo, a informa\u00e7\u00e3o que a maioria das pessoas provavelmente ouvir\u00e1 para sistemas comerciais \u00e9 \u201c5 ohms ou menos.\u201d Isso vem de v\u00e1rias fontes diferentes, mas complementares, tais como:<\/p>\n<ul>\n<li>as recomenda\u00e7\u00f5es da NFPA e IEEE para 5,0 ohms ou menos como uma boa meta<\/li>\n<li>as abordagens em telecomunica\u00e7\u00f5es (5 ohms ou menos para aterramento e liga\u00e7\u00e3o)<\/li>\n<li>os padr\u00f5es da NETA para testes de aceita\u00e7\u00e3o (\u22645 ohms para sistemas comerciais\/industriais; \u22641 ohm para usinas\/transmiss\u00e3o)<\/li>\n<li>os valores fornecidos por diferentes fabricantes de equipamentos (de 1 a 5 ohms para eletr\u00f4nicos delicados)<\/li>\n<\/ul>\n<p>De acordo com a recomenda\u00e7\u00e3o comum de diferentes engenheiros e testadores, 5 ohms ou menos \u00e9 bom para edif\u00edcios comerciais, enquanto o valor m\u00e9dio para subesta\u00e7\u00f5es \u00e9 1 ohm ou menos. Isso n\u00e3o \u00e9 um requisito da NEC, mas s\u00e3o as melhores pr\u00e1ticas que muitos projetistas seguem e que est\u00e3o sujeitas a testes.<\/p>\n<h2>Existe uma Faixa Segura? Entendendo os N\u00fameros<\/h2>\n<p>Aqui est\u00e1 como interpretar leituras de resist\u00eancia de aterramento na pr\u00e1tica:<\/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=\"Existe uma Faixa Segura? Entendendo os N\u00fameros\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Resist\u00eancia<\/th>\n<th>Interpreta\u00e7\u00e3o<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>&lt; 1 ohm<\/td>\n<td>Excelente \u2014 t\u00edpico de grandes redes, subesta\u00e7\u00f5es, eletrodos de alta densidade<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1\u20135 ohms<\/td>\n<td>Bom \u2014 faixa recomendada para comercial\/industrial (IEEE 142)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5\u201310 ohms<\/td>\n<td>Aceit\u00e1vel para muitas instala\u00e7\u00f5es, mas vale a pena melhorar para cargas sens\u00edveis<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>10\u201325 ohms<\/td>\n<td>Atende ao limite de eletrodo \u00fanico do NEC, mas \u00e9 marginal para eletr\u00f4nicos comerciais; investigar<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>25\u2013100 ohms<\/td>\n<td>Ruim \u2014 acima do limite de eletrodo \u00fanico do NEC; provavelmente necessita m\u00faltiplos eletrodos ou tratamento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&gt; 100 ohms<\/td>\n<td>Muito ruim \u2014 inaceit\u00e1vel para qualquer instala\u00e7\u00e3o permanente; retrabalho necess\u00e1rio<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>O principal aviso \u00e9 o seguinte: n\u00e3o existe um valor \u201cseguro\u201d universal que se aplique a cada situa\u00e7\u00e3o do ponto de vista de seguran\u00e7a \u2014 ele tamb\u00e9m \u00e9 influenciado por diferentes fatores como corrente de falta \u00e0 terra, condi\u00e7\u00f5es do solo e o circuito real. A qualidade da resist\u00eancia de aterramento do eletrodo \u00e9 apenas parte do problema; a integridade de todo o sistema de aterramento \u00e9 igualmente importante. Um eletrodo perfeito de 2 Ohm \u00e9 in\u00fatil se os condutores de terra dos dispositivos estiverem tortos ou corro\u00eddos.<\/p>\n<h2 id=\"is-20-ohms\">20 Ohms \u00e9 Ruim? Interpretando Sua Medi\u00e7\u00e3o<\/h2>\n<p>N\u00edveis de resist\u00eancia de 20 ohms n\u00e3o s\u00e3o vistos positivamente no c\u00f3digo de constru\u00e7\u00e3o comercial, mas tamb\u00e9m n\u00e3o h\u00e1 viola\u00e7\u00f5es de c\u00f3digo associadas a esse valor, portanto:<\/p>\n<ul>\n<li>Padr\u00e3o NEC: Este n\u00edvel \u00e9 inferior ao valor m\u00e1ximo de eletrodo \u00fanico determinado pela legisla\u00e7\u00e3o acima. No entanto, o n\u00edvel de resist\u00eancia de 20 ohms ainda est\u00e1 pr\u00f3ximo de exceder os padr\u00f5es, dependendo do aumento e decl\u00ednio sazonal do n\u00edvel de umidade no solo.<\/li>\n<li>Padr\u00e3o IEEE 142: Com base neste padr\u00e3o, o n\u00edvel de resist\u00eancia de 20 ohms excede o valor recomendado de 1-5 ohms, o que significa que alguns equipamentos eletr\u00f4nicos, como aqueles que previnem opera\u00e7\u00f5es de surto, podem ser danificados devido ao n\u00edvel inadequado de aterramento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Em termos pr\u00e1ticos, qualquer organiza\u00e7\u00e3o comercial garantir\u00e1 que o aterramento atenda aos padr\u00f5es estabelecidos.<\/p>\n<p>Conclus\u00e3o: De modo geral, 20 ohms de resist\u00eancia pode n\u00e3o amea\u00e7ar a vida do edif\u00edcio, mas ainda \u00e9 muito alto para um edif\u00edcio comercial; portanto, precisa ser melhorado.<\/p>\n<h2>Outros Requisitos Comerciais: Tomadas &amp; Liga\u00e7\u00e3o Equipotencial<\/h2>\n<p>A resist\u00eancia de aterramento \u00e9 parte da seguran\u00e7a el\u00e9trica comercial. Os requisitos do National Electrical Code (NEC) s\u00e3o os seguintes:<\/p>\n<ul>\n<li>As caracter\u00edsticas das tomadas comerciais (NEC 406, 210.52, 210.8): As tomadas comerciais devem ser especificadas como tipos 125V, 15A e\/ou 20A, prote\u00e7\u00e3o GFCI \u00e9 necess\u00e1ria em determinados locais (banheiros, telhados, cozinhas, locais externos etc. conforme 210.8(B)), todas as tomadas ser\u00e3o conectadas \u00e0 caixa met\u00e1lica e cada tomada deve ser assegurada de estar conectada ao condutor de aterramento.<\/li>\n<li>Processo de aterramento (NEC 250.102-250.104): \u00c9 essencial entender que todas as partes met\u00e1licas que podem se energizar, como tubula\u00e7\u00f5es, equipamentos em estrutura, a\u00e7o estrutural, equipamentos de bombeamento, devem ser aterradas ao sistema de aterramento. Vale ressaltar que o teste de continuidade do aterramento ser\u00e1 realizado separadamente da resist\u00eancia do eletrodo (a resist\u00eancia ponto a ponto n\u00e3o deve exceder 0,5 ohm quando o equipamento estiver conectado ao sistema de aterramento).<\/li>\n<li>Condutor do eletrodo de aterramento (NEC 250.66): Os eletrodos de aterramento devem ser dimensionados de acordo com o servi\u00e7o, n\u00e3o excedendo o di\u00e2metro m\u00e1ximo e devem conectar o sistema de aterramento ao equipamento de servi\u00e7o.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se voc\u00ea tamb\u00e9m estiver verificando os dispositivos de prote\u00e7\u00e3o no circuito, nossa explica\u00e7\u00e3o sobre <a href=\"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/blog\/circuit-breaker-and-ground-fault-circuit-interrupter\/\" rel=\"nofollow\">disjuntores vs interruptores diferenciais residuais<\/a> esclarece qual prote\u00e7\u00e3o realiza o qu\u00ea em um painel comercial.<\/p>\n<h2>O que Conta como Alta Resist\u00eancia El\u00e9trica?<\/h2>\n<p>O contexto desempenha um papel no que significa \u201calta resist\u00eancia\u201d:<\/p>\n<ul>\n<li>Ao medir eletrodos de aterramento, significa maior que cerca de 25 ohms (por exemplo, 100 ohms ou mais \u00e9 um valor muito alto). O n\u00edvel \u201cideal\u201d de resist\u00eancia \u00e9 de 1-5 ohms.<\/li>\n<li>Em termos de continuidade do aterramento, qualquer valor acima de 0,5 ohm indica uma falha. A conex\u00e3o entre o equipamento e o aterramento deve ser quase zero.<\/li>\n<li>Com respeito \u00e0 resist\u00eancia de isolamento, um valor alto de resist\u00eancia significa uma boa resist\u00eancia, pois \u00e9 medido em mega e gigaohms, onde qualquer valor abaixo de 1 M\u03a9 indica alta probabilidade de falha.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Em conclus\u00e3o, \u201calta resist\u00eancia\u201d quase sempre significa um problema (para aterramento), mas pode significar uma boa situa\u00e7\u00e3o (para isolamento). Sempre certifique-se do que exatamente est\u00e1 sendo referido ao usar o termo \u201calta resist\u00eancia\u201d.<\/p>\n<h2>Fatores que Afetam a Resist\u00eancia de Aterramento<\/h2>\n<p>A resist\u00eancia de aterramento n\u00e3o \u00e9 um valor constante. Ela varia conforme as circunst\u00e2ncias:<\/p>\n<ul>\n<li>Resistividade do solo: Argila\/terra argilosa (10\u2013100 \u03a9\u00b7m) tem resistividade menor que areia\/cascalho (1.000\u201310.000 \u03a9\u00b7m).<\/li>\n<li>Teor de umidade: Solos \u00famidos t\u00eam resistividade menor, enquanto tempo seco aumenta a resist\u00eancia enormemente.<\/li>\n<li>Temperatura: Solo frio tem resistividade muito maior.<\/li>\n<li>Profundidade e se\u00e7\u00e3o transversal do eletrodo: Eletrodos mais longos e placas maiores penetram mais fundo no solo.<\/li>\n<li>N\u00famero e separa\u00e7\u00e3o entre eletrodos: Quanto mais eletrodos voc\u00ea tiver e quanto mais distantes eles estiverem, menor ser\u00e1 a resist\u00eancia.<\/li>\n<li>Material do eletrodo e corros\u00e3o: Quanto mais tempo os eletrodos permanecem no solo, maior a corros\u00e3o e a resist\u00eancia aumentar\u00e1.<\/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=\"Como Alcan\u00e7ar um Aterramento de Baixa Resist\u00eancia\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Como Alcan\u00e7ar um Aterramento de Baixa Resist\u00eancia<\/h2>\n<p>Caso seu aterramento comercial esteja excessivamente alto, aqui est\u00e1 uma lista classificada das solu\u00e7\u00f5es mais custo-efetivas:<\/p>\n<ul>\n<li>Adicione hastes: Adicionar uma segunda haste de aterramento, colocada a 2,4 metros da primeira, reduzir\u00e1 muito a resist\u00eancia. Continue adicionando hastes adicionais at\u00e9 que a resist\u00eancia correta seja alcan\u00e7ada (o benef\u00edcio gerado diminui a cada haste adicionada).<\/li>\n<li>Use hastes maiores ou mais longas: Usar uma haste mais longa (3 metros) ou hastes grossas ou eletrodos em placa ajudar\u00e1 a alcan\u00e7ar solos mais profundos e menos resistentes.<\/li>\n<li>Melhorar a conex\u00e3o com o solo: Reaterrar materiais condutivos ou aditivos qu\u00edmicos ao redor da haste melhorar\u00e1 sua conex\u00e3o com o solo.<\/li>\n<li>Criar an\u00e9is ou malhas de aterramento: Condutor de cobre subterr\u00e2neo circundando a estrutura cria uma \u00e1rea maior de conex\u00e3o (esta solu\u00e7\u00e3o \u00e9 amplamente utilizada no campo comercial\/industrial).<\/li>\n<li>Usar eletrodos encapsulados em concreto (aterramentos Ufer): Vergalh\u00f5es e condutores embutidos em concreto apresentam propriedades de condu\u00e7\u00e3o excelentes e confi\u00e1veis.<\/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>Perguntas Frequentes<\/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>Refer\u00eancias<\/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>Conclus\u00e3o<\/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\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3700"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3700\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3706,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3700\/revisions\/3706"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3701"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3700"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}