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Prueba de Resistencia de Aislamiento como Herramienta de Mantenimiento

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Academic year: 2022

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Carlos Ramirez – EASA Technical Support Specialist Electrical Apparatus Service Association, Inc.

+1 314 993 2220 | cramirez@easa.com

Prueba de Resistencia de Aislamiento como Herramienta de Mantenimiento

1

Objetivos

• Comprender como funciona un megger y porque es necesario realizar las pruebas de Resistencia de Aislamiento

• Ver la diferencia entre las diferentes pruebas de Resistencia de Aislamiento disponibles

• Utilizar las tablas de voltajes de prueba y valores mínimos aceptables para las diferentes pruebas de Resistencia de Aislamiento

• Comprender la necesidad de realizar corrección de

(2)

Contenido

• Aislantes y analogía hidráulica

• Procedimientos de prueba

• Voltajes de prueba vs.

Tensión nominal

• Corrección por temperatura

• Evaluación y análisis de tendencias

3

Materiales Aislantes

• Según la IEEE 1 es un material sólido, líquido o gaseoso adecuado para proporcionar aislamiento eléctrico entre partes sometidas a voltajes diferentes.

• No recibimos ninguna descarga debido al aislamiento.

• La ruptura del aislamiento de como resultado la circulación de corriente en trayectorias no

(3)

Fuga de Aislamiento y Fuga de Agua

5

Razones para Realizar Prueba de Aislamiento a Tierra

ü

Evaluar la condición del aislamiento de la máquina ü Determinar si la máquina es apta para ser puesta en

servicio

ü Decidir si se requieren pruebas adicionales

(4)

Prueba de Aislamiento a Tierra

Se realiza con un instrumento llamado megómetro más conocido como “megger”

(nombre comercial de la empresa Megger Group Limited).

7

Prueba de Resistencia de Aislamiento

• Este instrumento genera un voltaje alto en su salida del orden de cientos o hasta miles de voltios y tiene una impedancia interna alta.

• Al aplicar el voltaje de prueba entre los devanados y tierra, la escala del medidor sensa el voltaje entre terminales.

• Si alguna corriente fluye se reduce la lectura

en la escala proporcionando el valor de la

resistencia a tierra obtenida en Mega ohms o

Gohms. (Voltaje/corriente).

(5)

Pruebas de Resistencia de Aislamiento v Prueba por lecturas puntual

v Pruebas que dependen del tiempo

9

Pruebas de Resistencia de Aislamiento

vLectura Puntual: Se aplica el voltaje de prueba durante un período fijo de tiempo, normalmente 60 segundos

üLa lectura se corrige a 40 °C

üSe toman los valores corregidos y se dibuja una curva de historia de resistencia de aislamiento

(6)

Una caida muy pronunciada indica problemas de aislamiento

• En la zona A se evidencia el deterioro del

aislamiento (humedad, polvo, contaminación, degradación térmica).

• En el punto B se presenta una caida de aislamiento muy pronunciada (fallo)

• El Punto C es el valor del aislamiento después del rebobinado.

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Aspectos importantes

üPara mejores resultados las pruebas se pueden realizar en las mismas épocas del año (estaciones) üPara poder comparar los resultados las pruebas

deben durar el mismo tiempo .

üPara hacer una comparación adecuada , todos los valores de resistencia de aislamiento deben estar corregidos a la misma temperatura-normalmente a 40 ° C.

(7)

Tensiones de prueba recomendadas

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Valores Mínimos de la Resistencia de Aislamiento

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Corrección por Temperatura

• La temperatura hace variar la R de aislamiento de una forma casi exponencial

• Un aumento de 10 °C se refleja en una disminución a la mitad de la R aislamiento

• Una disminución de 10 °C se refleja en un aumento al doble de la R aislamiento.

15

Corrección por Temperatura

• Termoestables:

Modernos(Epoxi o poliéster)

• Termoplásticos:

Asfálticos

• R corregida= R medida x Kt donde Kt es un factor de corrección @ 40 °C

(9)

Aislamientos Termoestables- Factores de conversión Ej: IR @ 26 °C = 500 MΩ

Kt = 0.83

IR corregida (40 °C)= 415 MΩ

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Ejemplo de Análisis de Tendencias

Mohm Temperatura Kt Mohm Corregidos

Enero 100 20 0.76 76

Marzo 67 24 0.81 54

Junio 50 30 0.88 44

(10)

Pruebas de DAR e IP

v Su objetivo es evaluar la condición del aislamiento mediante la relación entre dos resultados medidos al mismo voltaje y con diferentes tiempos de duración.

ü DAR (Dielectric Absortion Ratio):

Se utiliza en aislantes en los que la corriente de absorción disminuye rápidamente o por el tipo de instrumento.

ü DAR = MΩ @ 60 s /MΩ @ 30 s.

ü Como el tiempo de prueba es menor el valor del DAR es menor al del IP

19

Pruebas de IP

ü IP (Índice de Polarización): Se utiliza en

aislantes en los que la corriente de absorción NO disminuye rápidamente.

ü Prueba para bobinados de pletina o solera y rara vez en bobinados de alambre redondo ya que en estos la capacitancia a tierra se

estabiliza rápidamente (IP cercano a 1.0- lo que sería un resultado no significativo)

§ IP = MΩ

10 minutos

/ MΩ

1 minuto

(11)

Prueba de IP

Sin aplicar un potencial el alineamiento del bipolar

es aleatorio

Sin aplicar un potencial CC la resistividad

aumenta a medida que se alinean los bipolares del dieléctrico

21

Prueba de IP

v Normalmente se toman valores cada 10 segundos durante el primer minuto y después cada minuto hasta completar los 10 (Los Meggers modernos lo hacen automático)

v Con estos valores se dibuja una curva que muestre los valores obtenidos contra el tiempo de prueba v La pendiente de la curva indicará la condición del

(12)

Curva de IP

Curva D:Aislamiento bueno con incremento contínuo

Curva E:Se acentúa rápidamente indica humedad, degradación, contaminación, etc.

23

Valores de IP

(13)

Otras consideraciones para la prueba de IP

Un IP por arriba de 5 puede indicar un aislamiento muy seco o quebradizo.

Para hacer una comparación adecuada , todos los valores de resistencia de aislamiento deben estar corregidos a la misma temperatura.

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Beneficios de las pruebas de Resistencia de Aislamiento

(14)

Próximo webinar

How Rework Data Can Improve Profitability and Reduce Lead Times

Miércoles, Julio 20, 2022

7:00 AM -12:00 PM – 4:00 PM Hora Central-USA

Presentado por Matthew Conville, P.E.

EASA Technical Support Specialist

27

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• Un enlace con la grabación de esta

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(15)

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