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MEGOHMETRO
MEGOHMETRO
 Utilizado para realizar mediciones de resistencia
de aislamiento, normalmente resistencias
elevadas que pueden alcanzar los MΩ o más. En
su configuración más simple , están provistos
únicamente de un selector de escalas de tensión
de prueba. La medición se realiza normalmente
con tensión continua de 500 Vcc, para circuitos o
equipos hasta 1000V; pero pueden usarse
tensiones superiores de 1 o 5 KVcc en caso de
pruebas sobre circuitos o quipos de alta tensión
( >1000V).
MEGOHMETRO
 La tensión de prueba que utilizan estos
equipos es producida mediante un generador
interno de manivela o mediante baterías. La
medición se inicia girando la manivela del
generador, si es el caso, o apretando el botón
de Prueba o Test, que tienen los equipos de
baterías.
MEGOHMETRO
 Los equipos sometidos a comprobación de
aislamiento deben estar limpios y sin
presencia de humedad, en cao de tratarse de
equipos en servicio, conviene realizar la
comprobación después de su funcionamiento
y de haber alcanzado su temperatura de
operación.
Cuando inyectamos un voltaje de prueba, medimos
la corriente inducida y calculamos la resistencia de
aislamiento, usando la ley de Ohm.
Desafortunadamente, se complica por el hecho que
el instrumento mostrará un resultado, que es la
suma de los siguientes componentes:
 • Corriente de carga capacitiva.
 • Corriente de absorción/polarización.
 • Corriente de fuga superficial.
 • Corriente de fuga.
Razón de absorción dieléctrica (DAR)
 Un buen aislamiento se mostrará aumentando su
resistencia durante la prueba, mientras que la corriente
de carga desaparece. En el caso de un aislamiento
pobre, la corriente de fuga esconderá la corriente de
carga y una gráfica de la resistencia del aislamiento
con el tiempo mostrará una curva más aplanada. Con
ciertos materiales aislantes, tomará horas para que el
asilamiento comience a ser polarizado y para que la
corriente de absorción tienda a cero ¿Cómo puede
hacer una evaluación rápida del aislamiento en tales
situaciones?

 Basado en el principio del buen aislamiento mostrando
un incremento del resultado de la prueba de
resistencia del aislamiento con el tiempo, el DAR es la
razón derivada de dos resultados como puntos
particulares en tiempo durante una prueba. Esta
prueba tiene la ventaja de ser rápida (a veces no más
de 60 segundos), y puede ser independiente de la
temperatura.
 Para la prueba del DAR, los dos puntos pueden ser
definidos por el usuario. La prueba es útil para mostrar
humedad o aislamiento contaminado en estructuras de
aislamiento rígidas, pero no para usar en aceites
aislantes.
Indice de polarización (PI)
 Una popular prueba DAR es la del índice
de polarización (PI). Se toman dos
medidas (a 1 minuto y a 10 minutos) y
estos resultados son calculados la razón
PI.
 Valores aceptables entre 1.5 y 2

MEGOHMETRO
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
 Este instrumento basa su funcionamiento en
una fuente de alta tensión pero poca energía,
de forma tal que colocando una resistencia en
los bornes de la fuente podemos observar
que la tensión en la fuente disminuye,
logrando una fracción de la tensión que la
fuente es capaz de generar en vacío. Mientras
menor es el valor de la resistencia colocada,
tanto menor es la tensión suministrada por la
fuente.
FUNCIONAMIENTO
 Entonces censando la tensión producida por la
fuente y asociándolos a valores de resistencias
correspondientes, podemos estimar el valor de la
resistencia colocada para su medición. En los
instrumentos antiguos la fuente de tensión era a
manivela, en los actuales se ha reemplazado por
dispositivos electrónicos. El diagrama y
procedimiento de funcionamiento es el del
instrumento construido con dispositivos
electrónicos.
MEGOHNMETRO
COMPROBACIÓN Y MEGADO DE CABLES
 Antes de conectar una instalación nueva a la
tensión de la red se deberá efectuar la medida de
resistencia de aislamiento para comprobar el
correcto estado de la misma. Igual que las
máquinas eléctricas los cables están sometidos a
sobrecargas, cortocircuitos y defectos a tierra.
Para saber si después de estas incidencias el
cable se encuentra en condiciones óptimas de
servicio se pueden realizar dos pruebas; medida
de la resistencia de aislamiento y medida de la
continuidad de cable.
COMPROBACIÓN DE CABLE CORTADO
 En un extremo del cable se puentean los tres
cables, en el otro extremo con el megger se
hacen parejas de cables, si están bien, en
todas las combinaciones el megger marcará 0
Ω, y si algún cable se encontrase cortado el
megger marcaría ∞.
COMPROBACIÓN DE CABLE CORTOCIRCUITADO
 En este caso se mide con el megger haciendo
parejas de cables, si los cables se encuentran
en perfecto estado todas la combinaciones
deben marcar ∞, si alguna pareja marcase un
valor X ohmios ó 0 Ω es que esa pareja de
cables se encuentra derivado entre ellos.
COMPROBACIÓN ENTRE CONDUCTORES Y
TIERRA
En un extremo, el positivo del meger se
conecta a la armadura y a todos los
conductores excepto uno que se
conectará el negativo, si existiese
defecto marcará una baja resistencia, se
repite la prueba con el resto de
conductores, si están correctamente
marcarán una elevada resistencia.
La segunda forma se trata de hacerlo
entre la armadura y conductor, si
existiese poca resistencia es que el
cable está derivado a tierra, si estuviese
bien marcará el megger una elevada
resistencia de aislamiento.
MEGOHMETRO
 Medida de la resistencia de aislamiento, como ya
sabemos el aparato que se utiliza para realizar
medidas de aislamiento es el megóhmetro o megger.
Antiguamente se utilizaba como fórmula práctica; por
cada kilovoltio de tensión de red corresponde 1MΩ
de resistencia de aislamiento, es decir, si la tensión
de la red era 380 v para que la resistencia de
aislamiento fuese correcta debía dar 0, 38 MΩ. Esta
fórmula se suele aplicar para cables subterráneos en
líneas de 3ª categoría (media tensión) o algún
fabricante lo propone para utilizarlo en sus máquinas o
cables, pero para aquellas líneas que estén
contempladas en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión se deberá seguir la ITC-BT-19.
*MBTS = Muy baja tensión de seguridad.
*MBTP = Muy baja tensión de protección, ambas tensiones en
locales secos se considera hasta 50 v en corriente alterna y 75
voltios en cc, en locales húmedos corresponde a 24 voltios en ca y
50 en cc, resumiendo son tensiones inferiores o iguales 50 V. Para
cualquier duda véase la ITC-BT-36.
MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE
AISLAMIENTO RESPECTO A TIERRA
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE
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MEGOhometro denominacion, ejemplos de cambio de marcha sincontactores

  • 2. MEGOHMETRO  Utilizado para realizar mediciones de resistencia de aislamiento, normalmente resistencias elevadas que pueden alcanzar los MΩ o más. En su configuración más simple , están provistos únicamente de un selector de escalas de tensión de prueba. La medición se realiza normalmente con tensión continua de 500 Vcc, para circuitos o equipos hasta 1000V; pero pueden usarse tensiones superiores de 1 o 5 KVcc en caso de pruebas sobre circuitos o quipos de alta tensión ( >1000V).
  • 3. MEGOHMETRO  La tensión de prueba que utilizan estos equipos es producida mediante un generador interno de manivela o mediante baterías. La medición se inicia girando la manivela del generador, si es el caso, o apretando el botón de Prueba o Test, que tienen los equipos de baterías.
  • 4. MEGOHMETRO  Los equipos sometidos a comprobación de aislamiento deben estar limpios y sin presencia de humedad, en cao de tratarse de equipos en servicio, conviene realizar la comprobación después de su funcionamiento y de haber alcanzado su temperatura de operación.
  • 5. Cuando inyectamos un voltaje de prueba, medimos la corriente inducida y calculamos la resistencia de aislamiento, usando la ley de Ohm. Desafortunadamente, se complica por el hecho que el instrumento mostrará un resultado, que es la suma de los siguientes componentes:  • Corriente de carga capacitiva.  • Corriente de absorción/polarización.  • Corriente de fuga superficial.  • Corriente de fuga.
  • 6. Razón de absorción dieléctrica (DAR)  Un buen aislamiento se mostrará aumentando su resistencia durante la prueba, mientras que la corriente de carga desaparece. En el caso de un aislamiento pobre, la corriente de fuga esconderá la corriente de carga y una gráfica de la resistencia del aislamiento con el tiempo mostrará una curva más aplanada. Con ciertos materiales aislantes, tomará horas para que el asilamiento comience a ser polarizado y para que la corriente de absorción tienda a cero ¿Cómo puede hacer una evaluación rápida del aislamiento en tales situaciones? 
  • 7.  Basado en el principio del buen aislamiento mostrando un incremento del resultado de la prueba de resistencia del aislamiento con el tiempo, el DAR es la razón derivada de dos resultados como puntos particulares en tiempo durante una prueba. Esta prueba tiene la ventaja de ser rápida (a veces no más de 60 segundos), y puede ser independiente de la temperatura.  Para la prueba del DAR, los dos puntos pueden ser definidos por el usuario. La prueba es útil para mostrar humedad o aislamiento contaminado en estructuras de aislamiento rígidas, pero no para usar en aceites aislantes.
  • 8. Indice de polarización (PI)  Una popular prueba DAR es la del índice de polarización (PI). Se toman dos medidas (a 1 minuto y a 10 minutos) y estos resultados son calculados la razón PI.  Valores aceptables entre 1.5 y 2 
  • 10. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  Este instrumento basa su funcionamiento en una fuente de alta tensión pero poca energía, de forma tal que colocando una resistencia en los bornes de la fuente podemos observar que la tensión en la fuente disminuye, logrando una fracción de la tensión que la fuente es capaz de generar en vacío. Mientras menor es el valor de la resistencia colocada, tanto menor es la tensión suministrada por la fuente.
  • 11. FUNCIONAMIENTO  Entonces censando la tensión producida por la fuente y asociándolos a valores de resistencias correspondientes, podemos estimar el valor de la resistencia colocada para su medición. En los instrumentos antiguos la fuente de tensión era a manivela, en los actuales se ha reemplazado por dispositivos electrónicos. El diagrama y procedimiento de funcionamiento es el del instrumento construido con dispositivos electrónicos.
  • 13. COMPROBACIÓN Y MEGADO DE CABLES  Antes de conectar una instalación nueva a la tensión de la red se deberá efectuar la medida de resistencia de aislamiento para comprobar el correcto estado de la misma. Igual que las máquinas eléctricas los cables están sometidos a sobrecargas, cortocircuitos y defectos a tierra. Para saber si después de estas incidencias el cable se encuentra en condiciones óptimas de servicio se pueden realizar dos pruebas; medida de la resistencia de aislamiento y medida de la continuidad de cable.
  • 14. COMPROBACIÓN DE CABLE CORTADO  En un extremo del cable se puentean los tres cables, en el otro extremo con el megger se hacen parejas de cables, si están bien, en todas las combinaciones el megger marcará 0 Ω, y si algún cable se encontrase cortado el megger marcaría ∞.
  • 15. COMPROBACIÓN DE CABLE CORTOCIRCUITADO  En este caso se mide con el megger haciendo parejas de cables, si los cables se encuentran en perfecto estado todas la combinaciones deben marcar ∞, si alguna pareja marcase un valor X ohmios ó 0 Ω es que esa pareja de cables se encuentra derivado entre ellos.
  • 16. COMPROBACIÓN ENTRE CONDUCTORES Y TIERRA En un extremo, el positivo del meger se conecta a la armadura y a todos los conductores excepto uno que se conectará el negativo, si existiese defecto marcará una baja resistencia, se repite la prueba con el resto de conductores, si están correctamente marcarán una elevada resistencia. La segunda forma se trata de hacerlo entre la armadura y conductor, si existiese poca resistencia es que el cable está derivado a tierra, si estuviese bien marcará el megger una elevada resistencia de aislamiento.
  • 17. MEGOHMETRO  Medida de la resistencia de aislamiento, como ya sabemos el aparato que se utiliza para realizar medidas de aislamiento es el megóhmetro o megger. Antiguamente se utilizaba como fórmula práctica; por cada kilovoltio de tensión de red corresponde 1MΩ de resistencia de aislamiento, es decir, si la tensión de la red era 380 v para que la resistencia de aislamiento fuese correcta debía dar 0, 38 MΩ. Esta fórmula se suele aplicar para cables subterráneos en líneas de 3ª categoría (media tensión) o algún fabricante lo propone para utilizarlo en sus máquinas o cables, pero para aquellas líneas que estén contempladas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión se deberá seguir la ITC-BT-19.
  • 18. *MBTS = Muy baja tensión de seguridad. *MBTP = Muy baja tensión de protección, ambas tensiones en locales secos se considera hasta 50 v en corriente alterna y 75 voltios en cc, en locales húmedos corresponde a 24 voltios en ca y 50 en cc, resumiendo son tensiones inferiores o iguales 50 V. Para cualquier duda véase la ITC-BT-36.
  • 19. MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO RESPECTO A TIERRA
  • 20. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE CONDUCTORES ACTIVOS (L1,L2,L3 y N).