Subido por Alberto Lezama

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Practicas recomendadas por IEEE para la prueba de Resistencia
de Aislamiento para máquinas rotativas
IEEE- 43-200
Índice
1.1.- Prólogo
1.1.1.1.- Panorama
1.2.- Propósito
2.2.- Referencias
3.3.- Definiciones
4.4.- Consideraciones de Seguridad.
5.5.- Resistencia de Aislamiento- Teoría General
5.1.5.1.- Componentes de medición por corriente directa
5.2.5.2.- Características de la medición por corriente directa
5.3.5.3.- Lecturas de la Resistencia de Aislamiento
5.4.-Lecturas
5.4.-Lecturas del índice de polarización
5.5.5.5.- Corriente de Descarga
6.6.- Factores que afectan a la resistencia
resistencia de aislamiento
6.1.- Efectos de la condición de la superficie
6.2.- Efectos de la humedad
6.3.- Efectos de la temperatura
6.4.- Efecto de la magnitud del voltaje de prueba
6.5.- Efecto de la carga existente en la medida de la resistencia de bobinado
7.- Condiciones para la medición de la resistencia de aislamiento
8.- Conexiones de bobinado para
p ara pruebas de resistencia de aislamiento
9.-Métodos
9.-Métodos para medir la Resistencia
Resistencia de Aislamiento
9.1.- Medición Directa
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9.2.- Medición calculada.
10.- Precauciones
11.- Interpretación de los resultados de la prueba de
d e aislamiento y polarización
11.1.- Monitoreando las condiciones de aislamiento
11.2.- ¿Idoneidad
¿Idoneidad de operación o continuar la prueba?
11.3.- Limitaciones de la prueba de
d e resistencia de aislamiento
12.- Valores mínimos recomendados de índice de
d e polarización y resistencia de
aislamiento.
12.1.- Valores mínimos.
12.2.- índice de Polarización
12.3.- Resistencia de Aislamiento
Anexo A.- Variaciones en el índice de polarización
Anexo B.- ¿Prueba
¿Prueba con Voltaje directo
directo o alterno ?
Anexo C.- Regulación de las fuentes de alimentación usadas en la medición de
resistencias de aislamiento.
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1.- PRÓLOGO
1.1.-PANORAMA
Este documento describe procedimientos recomendados
recomendados para la medición de la
resistencia de aislamiento de los bobinados de armadura y campo en las máquinas
rotatorias desde 1HP (750 w) a más. Se aplica a máquinas de inducción, síncronas,
máquinas dc y condensadores síncronos. No se aplica a máquinas fraccionadas.
Este documento también describe las características
características típicas de la resistencia de
aislamiento de los bobinados de las máquinas rotativas y como estas características
indican las condiciones del bobinado. Se recomiendan valores mínimos aceptables de
resistencia de aislamiento para los bobinados de máquinas rotatorias.
Otras normas IEEE que incluyen información
información de medidas de resistencia de aislamiento
aislamiento
están incluidas en el anexo 2
1.2.- PROPÓSITO
El propósito de
d e estas recomendaciones con los siguientes:
a) Definir las pruebas de resistencia
resistencia de aislamiento e índice de polarización de
los bobinados de las máquinas
máquinas rotativas.
b) Revisar los factores que afectan o cambian las características de la resistencia
de aislamiento.
c) Recomendar las condiciones uniformes de prueba.
p rueba.
d) Recomendar métodos uniformes de medida de resistencia de aislamiento con
precauciones para evitar resultados erróneos.
e) Proporcionar una base para interpretar los resultados para evaluar la idoneidad
del bobinado para servicio o para una prueba de alto voltaje.
vol taje. En particular esta
norma describe los problemas típicos de aislamiento detectados en la prueba
de la resistencia de aislamiento
f) Presentar valores mínimos aceptables de índice de polarización y resistencia de
aislamiento para varios tipos de máquinas rotativas.
2.-REFERENCIAS
Estas prácticas recomendadas pueden usarse junto con las siguientes publicaciones
ASTM D1711 -99 Standard Terminologies Relating to Electrical Insulation
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IEEE Std 432-1992 IEEE Guide for Insulation Maintenance for Rotating Electric
Machinery (5 hp to less than 10000 hp)
3.-DEFINICIONES.Para los propósitos de estas prácticas recomendadas,
recomendadas, se aplican los siguientes
términos y definiciones:
Corriente de absorción (polarización) (Ia).- Es la corriente resultante de la
polarización molecular y la deriva electrónica, la cual disminuye con el tiempo desde la
aplicación de voltaje. Depende del tipo y las condiciones del material adhesivo usado
en el sistema de aislamiento.
-Corriente de Conducción (Ig).- Es una corriente constante en el tiempo, que pasa a
través del aislador desde el punto de
d e referencia hasta el conductor de alto voltaje.
Depende del material adhesivo usado en el sistema de aislamiento.
Efecto electroendósmosis.electroendósmosis.- Es un fenómeno ocasionalmente observado; más
frecuente en viejos bobinados, cuando en la presencia de humedad se obtienen
diferentes valores de resistencia de aislamiento al invertir los terminales del medidor.
Comúnmente, para viejos bobinados húmedos, la resistencia de aislamiento para
polaridad inversa donde el terminal Tierra es conectado al bobinado y el terminal
negativo se conecta a Tierra, es más alto que para la polaridad normal.
Resistencia de Aislamiento (IRt).- Es la capacidad de aislamiento eléctrico de un
bobinado de resistir una corriente directa. Es el cociente del voltaje directo aplicado
con polaridad negativa a través del aislamiento, con una temperatura de 40 °C y
durante un intervalo de tiempo (t) desde la aplicación del voltaje. Usualmente el
tiempo de aplicación de voltaje es de 1min. ó 10 min. pero también pueden usarse
otros valores. Convencionalmente, valores de 1 a 10 se expresan en minutos, valores
de 15 min a más se expresan
expresan en segundos.
segundos.
Corriente capacitiva geométrica (Ic).- Es una corriente reversible de
comparativamente alta magnitud y corta duración, la cual disminuye
exponencialmente con el tiempo de aplicación del voltaje. Depende de la resistencia
interna de los instrumentos de medición y de la capacitancia geométrica del bobinado.
Índice de Polarización (PI).- Es la variación de la resistencia de aislamiento con el
tiempo. Es el cociente del valor de resistencia de aislamiento en el tiempo t2 dividido
entre la resistencia de aislamiento en el tiempo t1. Si los tiempos no están
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Corriente de Fuga Superficial (IL).- Es una corriente constante en el tiempo, la cual
existe sobre la superficie de los bobinados del estator o entre los conductores
expuestos y el cuerpo del rotor en un bobinado de rotor aislado. La magnitud de la
corriente de fuga superficial depende de la temperatura y la cantidad de material
conductivo, es decir la humedad y la contaminación en la superficie del aislamiento.
4.- Consideraciones de Seguridad.La prueba de resistencias de aislamiento implica el manejo de altos voltajes CD a los
bobinados de las máquinas. Estos bobinados tienen propiedades capacitivas e
inductivas que pueden tener algún riesgo. No es posible cubrir todos los aspectos de
seguridad en este artículo. Solo se darán lineamientos generales.
generales.
Antes de realizar alguna prueba, el bobinado debe
d ebe ser descargado. No es aconsejable
comenzar la prueba antes que la corriente de descarga sea cero y que no exista un
voltaje discernible de retorno
retorno (menos de 20 voltios) después de retirar la tierra.
tierra.
Luego de realizada la Prueba, el bobinado debe ser descargado a través de una
resistencia apropiada, calculada para limitar la corriente instantánea a 1 A. Se
recomienda un tiempo de descarga mínimo igual a cuatro veces el tiempo de
aplicación del voltaje.
Este intervalo de tiempo está basado en las características resistivas
resistivas (R), inductivas (L)
y capacitivas (C) del circuito durante la carga (tiempo de aplicación del voltaje) y
descarga (tiempo de finalización desde que se retiró la fuente de voltaje y se puso a
tierra los bobinados bajo prueba).
Es importante recordar que la prueba no está completa hasta que el bobinado esté
descargado y no exista un voltaje
vo ltaje apreciable. Se recomienda que la prueba de alto
voltaje no se realice hasta que el bobinado esté totalmente descargado.
Durante la prueba deben tomarse todas las precaucione de seguridad para voltajes.
Para pruebas con voltajes de 5000V
5000V a más, el terminal entre el equipo y el bobinado
bobinado
debe estar bien aislado y separado de tierra. Además las corrientes superficiales de
fuga y las pérdidas
p érdidas corona, introducen errores durante la prueba. Por seguridad y para
evitar medir corrientes aleatorias, los terminales deben ser apantallados.
El acceso de personal al área de alto voltaje debe ser restringido. Se recomienda el uso
de equipos de protección personal. Si fuera posible, el Neutro y los extremos de línea
de cada bobinado deben conectarse juntos durante la prueba para disminuir el efecto
de los picos reflejados de alto voltaje que pueden resultar de una falla de bobinado.
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riesgos presentes en la prueba, proteger al personal de los daños y eliminar el riesgo
de dañar el equipo.
5.- Resistencia de Aislamiento- Teoría General
La resistencia de aislamiento
aislamiento de los bobinados de una máquina rotatoria está
está en
función del tipo y condición de los materiales de aislamiento, así como de
d e la técnica de
aplicación. En general, la resistencia de aislamiento es directament
d irectamente
e proporcional al
espesor del aislamiento e inversamente proporcional al área superficial del conductor.
La interpretación de los resultados de la prueba de
d e resistencia de aislamiento y los
valores mínimos recomendados para el índice de polarización y la resistencia de
aislamiento se discuten en
en los Capítulos 11
11 y 12.
5.1.- Componentes de Medición por Corriente Directa
Por definición, la resistencia de aislamiento
aislamiento es el cociente entre el voltaje directo
aplicado dividido entre la corriente total resultante
resultante en un tiempo dado.la corriente
total resultante (It) es la suma de cuatro diferentes corrientes: fuga superficial (IL),
capacitancia geométrica (Ic), conductancia (IG), absorción (IA).
Un circuito equivalente de las corrientes en una prueba de resistencia
resistencia de aislamiento
se muestra en la figura 1
Figura 1
La corriente de capacitancia geométrica (Ic) usualmente no afecta a las medidas,
porque desaparece
desaparece durante la lectura
lectura en 1 minuto.
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Donde
IA:
Corriente de absorción
K:
Es una función del sistema de aislamiento y el voltaje aplicado
t:
Es el tiempo del voltaje directo aplicado
n:
Es función del sistema de aislamiento
La corriente de absorción tiene dos componentes. El primer componente es debido a
la polarización de los materiales impregnantes porque las moléculas orgánicas tales
como las resinas epóxicas, poliéster y otros tienden a cambiar de orientación en
presencia de un campo eléctrico directo. Dado que estas moléculas se oponen a las
fuerzas de atracción de otras moléculas, transcurren varios minutos después de
aplicado el campo eléctrico para que las moléculas se reorienten y así la energía de
polarización se reduce casi a cero. Un segundo componente es debido a la deriva
gradual de los electrones e iones en los materiales orgánicos. Estos iones y electrones
libres son atrapados por la superficie
superficie de la mica empleada en los sistemas
sistemas de
aislamiento. Usualmente, para limpiar y secar máquinas rotativas se toma entre 30
seg. y unos pocos
po cos minutos para determinar la corriente de absorción.
Dado que la corriente de
de absorción es una
una propiedad de los materiales de aislamiento
y de la temperatura del bobinado, una determinada corriente de absorción ni es buena
ni es mala. Los sistemas de aislamiento fabricados desde 1970 (usualmente poliéster o
adhesivos epóxicos) tienen un valor
valo r n diferente de los viejos materiales termoplásticos.
termoplásticos.
Esto no implica que los
l os materiales modernos de aislamiento sean mejores porque la
corriente de absorción sea menor y la resistencia de aislamiento resultante es más
alta. Por ejemplo, el polietileno
polietileno no tiene esencialmente corriente de absorción
absorción pero
debido a sus limitaciones térmicas es inaplicable en muchas máquinas rotativas.
La corriente de absorción (IG) en sistemas de aislamiento de poliéster
poliéster y mica-epóxica
es comúnmente cero a menos que esté saturado de humedad. Los sistemas de
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corriente total (It) será constante en el tiempo
tiempo dado que IL y/o IG
IG (ver figura 2)
2) será
mucho mayor que la corriente de absorción (IA). Si el bobinado está limpio y seco, la
corriente total (IT) disminuye con el tiempo
tiempo (Ver Figura 3), dado que la corriente total
total
es dominada por la corriente de absorción
Figura 2.- Tipos de corrientes de un aislador de mica asfáltica
5.3.- Lecturas de la Resistencia de Aislamiento.Las medidas de la resistencia de aislamiento es una prueba de voltaje directo y debe
ser restringida a un valor apropiado al rango de voltaje del bobinado y los condiciones
básicas de aislamiento. Esto es de particular
particular importancia en máquinas pequeñas de
bajo voltaje o bobinados húmedos. Si el voltaje de prueba es muy alto, el voltaje
voltaje de
prueba aplicado puede forzar el aislamiento ocasionando una falla.
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Figura 3
Figura3.- Tipos de corrientes de un aislante de mica epóxica con una relativamente
baja corriente de fuga superficial y ninguna corriente de conductancia.
Tabla 1.- Guía de voltaje CD para ser aplicados durante
durante la prueba de resistencia de
aislamiento.
Voltaje nominal del
Bobinado (# )
< 1000
Voltaje Directo de prueba
p rueba
500
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5.4.- Lecturas del Índice de Polarización.Polariza ción.Los valores de la resistencia de aislamiento usualmente aumentan rápidamente
cuando se aplica el voltaje
vo ltaje y luego se aproxima gradualmente a un valor constante
mientras transcurre el
el tiempo (Ver Figura 4), la lectura de un bobinado seco
seco en
buenas condiciones podría aumentar en transcurso de las horas con un voltaje de
prueba constante. Para los tipos de aislamiento antiguos, un valor razonablemente
estable se alcanza en 10-15 min. Mientras que en los más modernos se alcanzan en 4
min. o menos. Si el bobinado está sucio o húmedo, un valor estable bajo se alcanza en
1 o 2 min. de aplicado el voltaje de prueba.
El índice de polarización normalmente es definido como la
l a relación del valor de
resistencia en 10 min (IR10) respecto al valor de resistencia en 1 min (IR1).
(Ver el anexo A para el uso de otros valores).El índice de polarización es un indicativo
de la pendiente de la curva característica.
característica. (Ver Figura 4) y puede ser utilizada para
evaluar la condición del aislamiento. (Ver Sección 11 y Sección 12). Para obtener una
mayor precisión es común tomar
tomar lecturas en intervalos tales como
como 15s, 30 s, 45s,
1m.2m, 3m…10m
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5.5.- Corriente de Descarga
Después de retirar la tensión de prueba se debe
debe aplicar un circuito de descarga
descarga
adecuado (ver Sección 4). La corriente de descarga tiene dos componentes:
a) La corriente de descarga capacitiva, la cual disminuye rápidamente dependiendo de
la resistencia de descarga.
b) La corriente de absorción de descarga, la cual disminuye desde un alto valor inicial a
casi cero con las mismas características
características de la corriente inicial de carga pero con la
polaridad opuesta.
opuesta. Esta disminución
disminución puede tomar más de 30 min. dependiendo del
del
tipo de aislamiento y del
d el tamaño de la máquina.
6.- Factores que afectan la resistencia de aislamiento
ai slamiento
6.1.- Efecto de la condición de superficie
La corriente de fuga superficial (IL) depende de materiales externos,
externos, tales como aceite
y/o polvo de carbón en la superficie del bobinado fuera de la ranura. La corriente de
fuga superficial puede ser significativamente
significativamente más alta en rotores de grandes turbinas y
máquinas CD los cuales tienen superficies de fuga relativamente grandes y expuestas.
También puede haber un aumento
aumento de las corrientes de fuga en máquinas donde un
control de revestimiento se aplica en los extremos.
El polvo o la sal en superficies de aislamiento,
aislamiento, las cuales normalmente
normalmente no son
conductivas en estado seco pueden volverse parcialmente conductivas al exponerse a
la humedad o al aceite disminuyendo la resistencia de aislamiento. Si el índice de
polarización o la resistencia de aislamient
aislamiento
o disminuyen debido a la contaminación,
puede ser reducida a un valor aceptable mediante limpieza y secado
6.2.- Efecto de la humedad
Aunque la superficie del bobinado esté limpia, si su temperatura está en o debajo del
punto de rocío del ambiente entonces
entonces se formará una película
película de humedad en la
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Las máquinas en servicio usualmente están a una temperatura
temperatura arriba del punto de
rocío. Las pruebas a dichas máquinas deben realizarse antes que la temperatura del
bobinado caiga debajo del punto de
d e rocío.
Las máquinas que han estado fuera de servicio (sin un calentador) frecuentemente son
probadas cuando la temperatura del bobinado está debajo del punto de rocío y
pueden tener valores bajos de resistencia de aislamiento e índice de polarización
debido a la contaminación
contaminación de humedad. Podría ser necesario secar estas máquinas
para obtener lecturas aceptables antes de enviar estas máquinas al servicio o realizar
pruebas de alta tensión.
Para un apropiado proceso de secado, consulte con el fabricante del equipo. La
historia de la máquina, la inspección visual y otros resultados de prueba pueden
ayudarle a determinar el riesgo potencial de poner en servicio una máquina con baja
resistencia de aislamiento
aislamiento y/o índice de polarización
polarización debido la contaminación por
humedad. Se recomienda que máquinas en este estado no pasen
p asen por pruebas de alto
voltaje.
6.3.- Efectos de la temperatura
6.3.1.- Teoría General
El valor de una resistencia de aislamiento para un sistema dado; para cualquier punto
en el tiempo, varía inversamente en una curva exponencial con la temperatura del
bobinado. Esto contrasta con la curva resistividad-temperatura
resistividad-temperatura de materiales
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una aproximación, permite una mejor comparación de valores de resistencia
resistencia obtenidos
a diferentes temperaturas.
Rc = Kt x Rc
Ecuación 2
Rc
Resistencia de aislamiento (en megohmios) corregida en 40 °C
Kt
Constante resistencia-temperatura
resistencia-temperatura T°C (De 6.3.2 y 6.3.3)
Rt
Resistencia de aislamiento (en megohmios) a temperatura
temperatura T°C
Para temperaturas debajo del punto de rocío es difícil
di fícil predecir el efecto de la
humedad en la superficie, por lo tanto un intento de corregir a 40°C para un análisis de
tendencia puede introducir un error inaceptable. En cuyos casos, es recomendable que
la historia de la máquina probada bajo condiciones similares sea el factor
preponderante para determinar
determinar la idoneidad
idoneidad del retorno al servicio. Sin
Sin embargo
como la contaminación por humedad normalmente disminuye el índice de polarización
y/o la resistencia de aislamiento, es posible corregir para 40°C por comparación para
un criterio aceptable.
6.3.2. Medidas de campo para determina Kt
El método recomendable para obtener los datos de la curva resistencia de aislamiento
y temperatura de bobinado
bobinado es realizar las mediciones
mediciones para varios puntos de
temperatura, todas arriba
arriba del punto de rocío y graficar el resultado en una escala
semilogarítmica. Cuando se usa una escala logarítmica para la resistencia de
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Kt puede aproximarse a la resistencia mitad para 10°C de elevación de temperatura del
bobinado mediante la Ecuación 3
Figura 5.- Aproximación del coeficiente de resistencia
resistencia Kt, para aislamiento mitad con
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Sin embargo cuando la temperatura
temperatura inicial del bobinado es alta, su reducción durante
el tiempo de prueba puede ocasionar un aumento apreciable de la resistencia de
aislamiento entre las lecturas de 1 min y 10 min debido a los efectos térmicos. (Ver
6.3.1). El índice de
d e polarización resultante puede ser anormalmente alto. En este caso,
se recomienda una medición en o debajo de 40°C. Como se dijo en 6.2, si cualquiera de
las medidas de 1 min o 10 min es tomada cuando la temperatura
temperatura del bobinado está
debajo del punto de rocío, entonces la contaminación por humedad debe tomarse en
cuenta en la interpretación.
interpretación.
6.4.- Efecto de la magnitud del voltaje de prueba
Una Guía de los voltajes de prueba está presentada en la Tabla1 (Ver 5.3). El valor de la
resistencia de aislamiento puede disminuir algo con un aumento del voltaje aplicado.
Sin embargo, para aislantes secos
secos y en buenas condiciones,
condiciones, pueden obtenerse
obtenerse los
mismos resultados para cualquier voltaje de prueba encima del valor pico del
del voltaje
nominal.
Una disminución significativa de la resistencia de aislamiento con el aumento del
voltaje aplicado puede ser una indicación de problemas de aislamiento. Estos
problemas pueden ser debidos a imperfecciones o fracturas del aislante agravadas por
la presencia de polvo y humedad. El cambio de resistencia es más pronunciado en
voltajes encima del voltaje nominal.
6.5.- Efecto de cargas residuales existentes
existentes en el bobinado
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durante el servicio. En ciertos casos es práctico realizar medidas periódicas mientras
mientras la
máquina está girando, cortocircuitada para el secado. Siempre que la máquina no esté
parada durante la medición de resistencia, deben tomarse precauciones para evitar
daños al equipo y al personal.
Para medir la resistencia
resistencia de un bobinado enfriado por agua, esta debe ser drenada
d renada y el
circuito interno escrupulosamente secado. En ciertos casos, el fabricante puede
proporcionar un medio de medir la resistencia
resistencia de aislamiento
aislamiento sin drenar el agua. Más
información puede obtenerse del manual de operación del fabricante del bobinado.
8.- Conexiones del bobinado para pruebas de resistencia de aislamiento
Es recomendable; siempre que sea factible, que cada fase sea aislada y probada
separadamente. Las pruebas separadas permiten la comparación entre fases. Cuando
una fase es probada las otras dos deben conectarse a un punto común que puede ser
la carcasa del estator o el núcleo del rotor.
Cuando se prueban las tres fases simultáneamente, solo se está probando el
aislamiento a tierra y no en el aislamiento fase a fase. El aislamiento fase a fase es
medido solo cuando una fase es energizada
energizada y las otras dos puestas a tierra.
Se recomienda que todos los equipos externos (varistores, capacitores,
capacitores, interruptores
etc.) sean desconectados y puestos a tierra antes de efectuar la medición. En todos los
casos debe usarse una tierra común para evitar cualquier efecto
efecto indeseable debido a
las corrientes de fuga.
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El método voltímetro –amperímetro es lo bastante simple para determinar la
resistencia de aislamiento midiendo el voltaje y la corriente a través del aislamiento. Sr
requiere una fuente constante de voltaje directo
directo y el voltímetro debe seleccionarse
seleccionarse
para que se adecúe a los voltajes máximos y mínimos que serán usados. El
amperímetro usualmente es multirango, seleccionado
seleccionado para que pueda medir toda la
escala de corriente que pueda
pueda encontrarse durante
durante la medición.
El microamperímetro debe estar en el rango más alto o en corto durante los primeros
segundos y no ser dañado por la corriente
corriente de carga capacitiva y la corriente
corriente inicial de
absorción. Cuando el microamperímetro
microamperímetro está en prueba de voltaje, deben tomarse
precauciones para la seguridad del operador.
La resistencia es calculada como sigue
R (t) = E (t) /I (t)
Donde
Ecuación 4
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11.- Interpretación de los resultados de la prueba de resistencia de aislamiento e
índice de polarización
Las pruebas de resistencia de aislamiento e índice de polarización pueden usarse para
dos propósitos:
a) La historia de la resistencia de aislamient
aislamiento
o de una máquina dada, medida en
condiciones uniformes,
uniformes, es una forma útil de apreciar la trayectoria
trayectoria de algunos
aspectos del aislamiento a través de los años.
b) La estimación de la conveniencia de una máquina para la aplicación de la
prueba de alto voltaje o de operación
operación puede estimarse de la comparación de
los valores actuales y previos de PI y/o IR.
11.1.- Monitoreando la condición de aislamiento.a islamiento.Si está disponible el historial
historial de la resistencia
resistencia de aislamiento de la máquina,
máquina, la
comparación de los resultados actuales con los resultados previos apoyaría lo
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Las máquinas de 10000 KVA o menos, deben tener sea el índice
índice de polarización o
la resistencia de aislamiento (a 40°C) arriba de los valores mínimos recomendados
(Ver Capitulo 12)
12) para operación o una prueba posterior.
posterior.
Las máquinas arriba de 10000
10000 KVA deben tener el índice de polarización y la
resistencia de aislamiento arriba de los valores recomendados (Ver Capitulo 12)
para operación o una prueba posterior.
Si el IR (a 40°C) es mayor de 5000 Megohmios,
Megohmios, el PI puede ser ignorado dado que
tendría valores ambiguos.
Para bobinas de estator de mica
mica asfálticas o de shellac mica-folium unos valores
valores de
Pi muy altos indicarían que el aislamiento
aislamiento ha sido térmicamente
térmicamente envejecido y
podría tener un alto riesgo de falla.
Si en la inspección física, se observa que el aislamiento está reseco o quebradizo es
preferible no intentar la limpieza o la prueba de alto voltaje. La máquina puede
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e) Como las pruebas de resistencia de aislamiento se realizan mientras la máquina
está parada, no detectan problemas debido a la rotación tales como bobinados
sueltos o vibración.
12.- Índice de Polarización.12.1.- Valores Mínimos.Los valores mínimos son los valores más
más bajos en los cuales se recomienda
recomienda que
una bobina entre en operación o pase por la prueba de sobre-voltaje.
En algunos casos, el diseño o los materiales de aislamiento pueden entrega valores
bajos. Los valores mínimos para estos diseños deben basarse en la comparación
con los valores
valores del historial
historial de prueba.
prueba.
12.2.- Índice de polarización.Los valores mínimos recomendados
recomendados de PI para máquinas rotativas tanto
tanto AC como
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una corriente de absorción (IA) en comparación con la corriente de fuga (IL)
cuando está sujeto al voltaje directo. La ausencia de la corriente de absorción
altera la curva característica
característica de IR (Ver fig.
fig. 4) de tal forma que las lecturas
lecturas para 1
min y 10 min registran pocos cambios. Por lo tanto, el PI, la cual describe la
pendiente de la curva de IR, no se aplica en bobinados de campo no aislados.
Por otro lado, muchos otros tipos de bobinados de campo no tienen una cantidad
apreciable de conductores expuestos. Estos diseños usan conductores totalmente
encapsulados en el aislador y tienen una corriente de absorción
absorción (IA) característica.
característica.
En este caso la prueba de PI puede ser útil para evaluar la condición del sistema de
aislamiento.
Los valores mínimos recomendados,
recomendados, basados en la clase térmica
térmica de aislante, serían
usados como referencia.
12.2.2.- Aplicabilidad del índice de polarización cuando IR es mayor de 5000
Megohmios
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TABLA 2· - Resistencia mínima recomendada
recomendada a 40°C (Todos los valores en
Megohmios)
Resistencia de aislamiento mínima
Muestra de Ensayo
kV + 1
Muchos de los bobinados hechos antes
de 1970,todos los bobinados de campo
y otros no descritos debajo
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IR1: Resistencia de aislamiento después de 1 min de aplicado el voltaje
Como en los bobinados modernos la corriente de absorción
absorción disminuye a cero
después de pocos minutos, usando tiempos más cortos de PI, se acorta el tiempo
de prueba sin perder información
información acerca del grado
grado de contaminación o absorción
de humedad. Otra variación es registrar las lecturas cada minuto y detener la
lectura cuando se tiene un valor estable.
Hay limitaciones para aplicar otros
o tros ratios
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Desde 1970, los fabricantes no utilizan
u tilizan cintas higroscópicas y una prueba de voltaje
directo no revelaría problemas internos de aislamiento, tal como un deterioro
térmico.
Como el principal aislante en los bobinados es la mica, la cual tiene una alta
resistividad, una sola capa de mica puede cortar cualquier flujo de corriente. Por lo
tanto, si existe un vacío dentro del aislante debido a una impregnación apropiada,
deterioro térmico o ciclo térmico no será detectado por la prueba de tensión
directa. Pero si hay una grieta severa a través del aislante, posiblemente aparecerá
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