SKF MOTORES PRUEBAS
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Mantenimiento Predictivo Eleacutectrico ndash
Anaacutelisis Estaacutetico
1er Encuentro de Mantenimiento Predictivo
26 de Abril 2012 El Salvador
Wilmar Leoacuten Pentildea
Condition Monitoring Portables amp Baker - Product Manager
SKF Latintrade
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Tecnologiacutea Equipos SKF Baker Estaacuteticos
Cortesiacutea Root Cause Analysis EASA
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copy SKF Group Slide 3
Tecnologiacutea de pruebas Estaacuteticas
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httpslidepdfcomreaderfullskf-motores-pruebas 434copy SKF Group Slide 4
Pruebas Eleacutectricas Estaacuteticas aplicadas a Motores
Evaluacioacuten de la condicioacuten delaislamiento
1
Prueba de resistencia oacutehmica
2 Resistencia aislamiento a tierraIEEE 43
3 Iacutendice de polarizacioacuten (IP)Absorcioacuten
dieleacutectrica (AD) IEEE 434 HiPot
(Step
Voltage) IEEE 95
5
Surge o Impulso IEEE 522
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Matriz de Equipos Baker Estaacuteticos
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1 Resistencia Oacutehmica
bull Para poder realizar la prueba de resistencia Ohmica se requiere
contar con
un equipo muy preciso
bull
El eacutexito para poder obtener un buen valor de resistencia oacutehmica es llevando
una tendencia de su comportamiento
bull Para asegurar una buena lectura de la resistencia el equipo debe tener la
capacidad de leer hasta 0001 ohm
y aplicar varios amperios a bajas tensiones
(voltajes)
bull
Para lograr lo antes mencionado el mejor meacutetodo a utilizar seriacutea el de
puente Kelvin
Los equipos de Baker Instruments cuentan con las capacidades para poder realizar laMedicioacuten de resistencia ohmica de manera muy exacta
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Delta R
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Diferentes nuacutemeros de vueltas en una bobina por fase
bull Diferentes diaacutemetros de cobre (alambre)
bull Altas resistencias en las conexionesbull Cortocircuito entre espiras
bull Espiras quebradas
Problemas a identificar con medicioacuten deresistencia oacutehmica
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2 Prueba de resistencia de Aislamiento a Tierra
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Un poco de concepto
bullLa prueba de meg-ohm
permitiraacute
identificar problemas como Determina si el
motor fallo a tierra contaminacioacuten por superficie humedad etc
bullEsta prueba no puede asegurar el estado del motor si esta 100 buenoencontrar fallos espira a espira encontrar fases abiertas fallas entre fases
bullCARACTERISTICAS
bull Altamente sensible a la temperatura y humedadbull Para que los datos sean consistentes se debe corregir el valor por temperatura
bull Motor limpio es mejor
bull Solo brinda informacioacuten de cortocircuitos a tierra (no entre espiras)
La prueba de Meg-Ohm debe realizarse con la temperatura corregida a40degC
PI= IR10min IR1min
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Tensiones de prueba (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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3 Iacutendice de Polarizacioacuten
La prueba de iacutendice de polarizacioacuten busca evaluar lo siguientebull Determina la elasticidad del aislamiento a tierra
bull Los sistemas de aislamiento viejos polarizan muy raacutepido
bull Los sistemas de aislamiento nuevo no polarizan raacutepido
bull
Una vez maacutes esta prueba solo detectaraacute
problemas a tierra y no problemas entre
espiras
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Curva de PI Correcta
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Curva de PI defectuosa ndash Motor con problemas
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Tecnologiacutea Equipos SKF Baker Estaacuteticos
Cortesiacutea Root Cause Analysis EASA
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Tecnologiacutea de pruebas Estaacuteticas
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Pruebas Eleacutectricas Estaacuteticas aplicadas a Motores
Evaluacioacuten de la condicioacuten delaislamiento
1
Prueba de resistencia oacutehmica
2 Resistencia aislamiento a tierraIEEE 43
3 Iacutendice de polarizacioacuten (IP)Absorcioacuten
dieleacutectrica (AD) IEEE 434 HiPot
(Step
Voltage) IEEE 95
5
Surge o Impulso IEEE 522
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Matriz de Equipos Baker Estaacuteticos
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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1 Resistencia Oacutehmica
bull Para poder realizar la prueba de resistencia Ohmica se requiere
contar con
un equipo muy preciso
bull
El eacutexito para poder obtener un buen valor de resistencia oacutehmica es llevando
una tendencia de su comportamiento
bull Para asegurar una buena lectura de la resistencia el equipo debe tener la
capacidad de leer hasta 0001 ohm
y aplicar varios amperios a bajas tensiones
(voltajes)
bull
Para lograr lo antes mencionado el mejor meacutetodo a utilizar seriacutea el de
puente Kelvin
Los equipos de Baker Instruments cuentan con las capacidades para poder realizar laMedicioacuten de resistencia ohmica de manera muy exacta
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Delta R
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Diferentes nuacutemeros de vueltas en una bobina por fase
bull Diferentes diaacutemetros de cobre (alambre)
bull Altas resistencias en las conexionesbull Cortocircuito entre espiras
bull Espiras quebradas
Problemas a identificar con medicioacuten deresistencia oacutehmica
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2 Prueba de resistencia de Aislamiento a Tierra
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Un poco de concepto
bullLa prueba de meg-ohm
permitiraacute
identificar problemas como Determina si el
motor fallo a tierra contaminacioacuten por superficie humedad etc
bullEsta prueba no puede asegurar el estado del motor si esta 100 buenoencontrar fallos espira a espira encontrar fases abiertas fallas entre fases
bullCARACTERISTICAS
bull Altamente sensible a la temperatura y humedadbull Para que los datos sean consistentes se debe corregir el valor por temperatura
bull Motor limpio es mejor
bull Solo brinda informacioacuten de cortocircuitos a tierra (no entre espiras)
La prueba de Meg-Ohm debe realizarse con la temperatura corregida a40degC
PI= IR10min IR1min
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Tensiones de prueba (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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3 Iacutendice de Polarizacioacuten
La prueba de iacutendice de polarizacioacuten busca evaluar lo siguientebull Determina la elasticidad del aislamiento a tierra
bull Los sistemas de aislamiento viejos polarizan muy raacutepido
bull Los sistemas de aislamiento nuevo no polarizan raacutepido
bull
Una vez maacutes esta prueba solo detectaraacute
problemas a tierra y no problemas entre
espiras
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Curva de PI Correcta
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Curva de PI defectuosa ndash Motor con problemas
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
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1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
httpslidepdfcomreaderfullskf-motores-pruebas 2734
copy SKF Group Slide 27
Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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copy SKF Group Slide 33
Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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copy SKF Group Slide 3
Tecnologiacutea de pruebas Estaacuteticas
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Pruebas Eleacutectricas Estaacuteticas aplicadas a Motores
Evaluacioacuten de la condicioacuten delaislamiento
1
Prueba de resistencia oacutehmica
2 Resistencia aislamiento a tierraIEEE 43
3 Iacutendice de polarizacioacuten (IP)Absorcioacuten
dieleacutectrica (AD) IEEE 434 HiPot
(Step
Voltage) IEEE 95
5
Surge o Impulso IEEE 522
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Matriz de Equipos Baker Estaacuteticos
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copy SKF Group Slide 6
1 Resistencia Oacutehmica
bull Para poder realizar la prueba de resistencia Ohmica se requiere
contar con
un equipo muy preciso
bull
El eacutexito para poder obtener un buen valor de resistencia oacutehmica es llevando
una tendencia de su comportamiento
bull Para asegurar una buena lectura de la resistencia el equipo debe tener la
capacidad de leer hasta 0001 ohm
y aplicar varios amperios a bajas tensiones
(voltajes)
bull
Para lograr lo antes mencionado el mejor meacutetodo a utilizar seriacutea el de
puente Kelvin
Los equipos de Baker Instruments cuentan con las capacidades para poder realizar laMedicioacuten de resistencia ohmica de manera muy exacta
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Delta R
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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copy SKF Group Slide 8
Diferentes nuacutemeros de vueltas en una bobina por fase
bull Diferentes diaacutemetros de cobre (alambre)
bull Altas resistencias en las conexionesbull Cortocircuito entre espiras
bull Espiras quebradas
Problemas a identificar con medicioacuten deresistencia oacutehmica
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copy SKF Group Slide 9
2 Prueba de resistencia de Aislamiento a Tierra
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copy SKF Group Slide 10
Un poco de concepto
bullLa prueba de meg-ohm
permitiraacute
identificar problemas como Determina si el
motor fallo a tierra contaminacioacuten por superficie humedad etc
bullEsta prueba no puede asegurar el estado del motor si esta 100 buenoencontrar fallos espira a espira encontrar fases abiertas fallas entre fases
bullCARACTERISTICAS
bull Altamente sensible a la temperatura y humedadbull Para que los datos sean consistentes se debe corregir el valor por temperatura
bull Motor limpio es mejor
bull Solo brinda informacioacuten de cortocircuitos a tierra (no entre espiras)
La prueba de Meg-Ohm debe realizarse con la temperatura corregida a40degC
PI= IR10min IR1min
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copy SKF Group Slide 11
Tensiones de prueba (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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3 Iacutendice de Polarizacioacuten
La prueba de iacutendice de polarizacioacuten busca evaluar lo siguientebull Determina la elasticidad del aislamiento a tierra
bull Los sistemas de aislamiento viejos polarizan muy raacutepido
bull Los sistemas de aislamiento nuevo no polarizan raacutepido
bull
Una vez maacutes esta prueba solo detectaraacute
problemas a tierra y no problemas entre
espiras
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Curva de PI Correcta
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Curva de PI defectuosa ndash Motor con problemas
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Pruebas Eleacutectricas Estaacuteticas aplicadas a Motores
Evaluacioacuten de la condicioacuten delaislamiento
1
Prueba de resistencia oacutehmica
2 Resistencia aislamiento a tierraIEEE 43
3 Iacutendice de polarizacioacuten (IP)Absorcioacuten
dieleacutectrica (AD) IEEE 434 HiPot
(Step
Voltage) IEEE 95
5
Surge o Impulso IEEE 522
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Matriz de Equipos Baker Estaacuteticos
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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1 Resistencia Oacutehmica
bull Para poder realizar la prueba de resistencia Ohmica se requiere
contar con
un equipo muy preciso
bull
El eacutexito para poder obtener un buen valor de resistencia oacutehmica es llevando
una tendencia de su comportamiento
bull Para asegurar una buena lectura de la resistencia el equipo debe tener la
capacidad de leer hasta 0001 ohm
y aplicar varios amperios a bajas tensiones
(voltajes)
bull
Para lograr lo antes mencionado el mejor meacutetodo a utilizar seriacutea el de
puente Kelvin
Los equipos de Baker Instruments cuentan con las capacidades para poder realizar laMedicioacuten de resistencia ohmica de manera muy exacta
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Delta R
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Diferentes nuacutemeros de vueltas en una bobina por fase
bull Diferentes diaacutemetros de cobre (alambre)
bull Altas resistencias en las conexionesbull Cortocircuito entre espiras
bull Espiras quebradas
Problemas a identificar con medicioacuten deresistencia oacutehmica
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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2 Prueba de resistencia de Aislamiento a Tierra
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Un poco de concepto
bullLa prueba de meg-ohm
permitiraacute
identificar problemas como Determina si el
motor fallo a tierra contaminacioacuten por superficie humedad etc
bullEsta prueba no puede asegurar el estado del motor si esta 100 buenoencontrar fallos espira a espira encontrar fases abiertas fallas entre fases
bullCARACTERISTICAS
bull Altamente sensible a la temperatura y humedadbull Para que los datos sean consistentes se debe corregir el valor por temperatura
bull Motor limpio es mejor
bull Solo brinda informacioacuten de cortocircuitos a tierra (no entre espiras)
La prueba de Meg-Ohm debe realizarse con la temperatura corregida a40degC
PI= IR10min IR1min
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Tensiones de prueba (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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3 Iacutendice de Polarizacioacuten
La prueba de iacutendice de polarizacioacuten busca evaluar lo siguientebull Determina la elasticidad del aislamiento a tierra
bull Los sistemas de aislamiento viejos polarizan muy raacutepido
bull Los sistemas de aislamiento nuevo no polarizan raacutepido
bull
Una vez maacutes esta prueba solo detectaraacute
problemas a tierra y no problemas entre
espiras
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Curva de PI Correcta
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Curva de PI defectuosa ndash Motor con problemas
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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httpslidepdfcomreaderfullskf-motores-pruebas 1934
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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copy SKF Group Slide 23
Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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copy SKF Group Slide 33
Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Matriz de Equipos Baker Estaacuteticos
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1 Resistencia Oacutehmica
bull Para poder realizar la prueba de resistencia Ohmica se requiere
contar con
un equipo muy preciso
bull
El eacutexito para poder obtener un buen valor de resistencia oacutehmica es llevando
una tendencia de su comportamiento
bull Para asegurar una buena lectura de la resistencia el equipo debe tener la
capacidad de leer hasta 0001 ohm
y aplicar varios amperios a bajas tensiones
(voltajes)
bull
Para lograr lo antes mencionado el mejor meacutetodo a utilizar seriacutea el de
puente Kelvin
Los equipos de Baker Instruments cuentan con las capacidades para poder realizar laMedicioacuten de resistencia ohmica de manera muy exacta
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Delta R
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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copy SKF Group Slide 8
Diferentes nuacutemeros de vueltas en una bobina por fase
bull Diferentes diaacutemetros de cobre (alambre)
bull Altas resistencias en las conexionesbull Cortocircuito entre espiras
bull Espiras quebradas
Problemas a identificar con medicioacuten deresistencia oacutehmica
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2 Prueba de resistencia de Aislamiento a Tierra
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Un poco de concepto
bullLa prueba de meg-ohm
permitiraacute
identificar problemas como Determina si el
motor fallo a tierra contaminacioacuten por superficie humedad etc
bullEsta prueba no puede asegurar el estado del motor si esta 100 buenoencontrar fallos espira a espira encontrar fases abiertas fallas entre fases
bullCARACTERISTICAS
bull Altamente sensible a la temperatura y humedadbull Para que los datos sean consistentes se debe corregir el valor por temperatura
bull Motor limpio es mejor
bull Solo brinda informacioacuten de cortocircuitos a tierra (no entre espiras)
La prueba de Meg-Ohm debe realizarse con la temperatura corregida a40degC
PI= IR10min IR1min
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Tensiones de prueba (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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3 Iacutendice de Polarizacioacuten
La prueba de iacutendice de polarizacioacuten busca evaluar lo siguientebull Determina la elasticidad del aislamiento a tierra
bull Los sistemas de aislamiento viejos polarizan muy raacutepido
bull Los sistemas de aislamiento nuevo no polarizan raacutepido
bull
Una vez maacutes esta prueba solo detectaraacute
problemas a tierra y no problemas entre
espiras
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Curva de PI Correcta
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Curva de PI defectuosa ndash Motor con problemas
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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1 Resistencia Oacutehmica
bull Para poder realizar la prueba de resistencia Ohmica se requiere
contar con
un equipo muy preciso
bull
El eacutexito para poder obtener un buen valor de resistencia oacutehmica es llevando
una tendencia de su comportamiento
bull Para asegurar una buena lectura de la resistencia el equipo debe tener la
capacidad de leer hasta 0001 ohm
y aplicar varios amperios a bajas tensiones
(voltajes)
bull
Para lograr lo antes mencionado el mejor meacutetodo a utilizar seriacutea el de
puente Kelvin
Los equipos de Baker Instruments cuentan con las capacidades para poder realizar laMedicioacuten de resistencia ohmica de manera muy exacta
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Delta R
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httpslidepdfcomreaderfullskf-motores-pruebas 834
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Diferentes nuacutemeros de vueltas en una bobina por fase
bull Diferentes diaacutemetros de cobre (alambre)
bull Altas resistencias en las conexionesbull Cortocircuito entre espiras
bull Espiras quebradas
Problemas a identificar con medicioacuten deresistencia oacutehmica
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2 Prueba de resistencia de Aislamiento a Tierra
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Un poco de concepto
bullLa prueba de meg-ohm
permitiraacute
identificar problemas como Determina si el
motor fallo a tierra contaminacioacuten por superficie humedad etc
bullEsta prueba no puede asegurar el estado del motor si esta 100 buenoencontrar fallos espira a espira encontrar fases abiertas fallas entre fases
bullCARACTERISTICAS
bull Altamente sensible a la temperatura y humedadbull Para que los datos sean consistentes se debe corregir el valor por temperatura
bull Motor limpio es mejor
bull Solo brinda informacioacuten de cortocircuitos a tierra (no entre espiras)
La prueba de Meg-Ohm debe realizarse con la temperatura corregida a40degC
PI= IR10min IR1min
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Tensiones de prueba (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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3 Iacutendice de Polarizacioacuten
La prueba de iacutendice de polarizacioacuten busca evaluar lo siguientebull Determina la elasticidad del aislamiento a tierra
bull Los sistemas de aislamiento viejos polarizan muy raacutepido
bull Los sistemas de aislamiento nuevo no polarizan raacutepido
bull
Una vez maacutes esta prueba solo detectaraacute
problemas a tierra y no problemas entre
espiras
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Curva de PI Correcta
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Curva de PI defectuosa ndash Motor con problemas
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Delta R
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Diferentes nuacutemeros de vueltas en una bobina por fase
bull Diferentes diaacutemetros de cobre (alambre)
bull Altas resistencias en las conexionesbull Cortocircuito entre espiras
bull Espiras quebradas
Problemas a identificar con medicioacuten deresistencia oacutehmica
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2 Prueba de resistencia de Aislamiento a Tierra
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Un poco de concepto
bullLa prueba de meg-ohm
permitiraacute
identificar problemas como Determina si el
motor fallo a tierra contaminacioacuten por superficie humedad etc
bullEsta prueba no puede asegurar el estado del motor si esta 100 buenoencontrar fallos espira a espira encontrar fases abiertas fallas entre fases
bullCARACTERISTICAS
bull Altamente sensible a la temperatura y humedadbull Para que los datos sean consistentes se debe corregir el valor por temperatura
bull Motor limpio es mejor
bull Solo brinda informacioacuten de cortocircuitos a tierra (no entre espiras)
La prueba de Meg-Ohm debe realizarse con la temperatura corregida a40degC
PI= IR10min IR1min
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Tensiones de prueba (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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3 Iacutendice de Polarizacioacuten
La prueba de iacutendice de polarizacioacuten busca evaluar lo siguientebull Determina la elasticidad del aislamiento a tierra
bull Los sistemas de aislamiento viejos polarizan muy raacutepido
bull Los sistemas de aislamiento nuevo no polarizan raacutepido
bull
Una vez maacutes esta prueba solo detectaraacute
problemas a tierra y no problemas entre
espiras
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Curva de PI Correcta
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Curva de PI defectuosa ndash Motor con problemas
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Diferentes nuacutemeros de vueltas en una bobina por fase
bull Diferentes diaacutemetros de cobre (alambre)
bull Altas resistencias en las conexionesbull Cortocircuito entre espiras
bull Espiras quebradas
Problemas a identificar con medicioacuten deresistencia oacutehmica
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2 Prueba de resistencia de Aislamiento a Tierra
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Un poco de concepto
bullLa prueba de meg-ohm
permitiraacute
identificar problemas como Determina si el
motor fallo a tierra contaminacioacuten por superficie humedad etc
bullEsta prueba no puede asegurar el estado del motor si esta 100 buenoencontrar fallos espira a espira encontrar fases abiertas fallas entre fases
bullCARACTERISTICAS
bull Altamente sensible a la temperatura y humedadbull Para que los datos sean consistentes se debe corregir el valor por temperatura
bull Motor limpio es mejor
bull Solo brinda informacioacuten de cortocircuitos a tierra (no entre espiras)
La prueba de Meg-Ohm debe realizarse con la temperatura corregida a40degC
PI= IR10min IR1min
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Tensiones de prueba (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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3 Iacutendice de Polarizacioacuten
La prueba de iacutendice de polarizacioacuten busca evaluar lo siguientebull Determina la elasticidad del aislamiento a tierra
bull Los sistemas de aislamiento viejos polarizan muy raacutepido
bull Los sistemas de aislamiento nuevo no polarizan raacutepido
bull
Una vez maacutes esta prueba solo detectaraacute
problemas a tierra y no problemas entre
espiras
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Curva de PI Correcta
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Curva de PI defectuosa ndash Motor con problemas
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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copy SKF Group Slide 23
Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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2 Prueba de resistencia de Aislamiento a Tierra
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Un poco de concepto
bullLa prueba de meg-ohm
permitiraacute
identificar problemas como Determina si el
motor fallo a tierra contaminacioacuten por superficie humedad etc
bullEsta prueba no puede asegurar el estado del motor si esta 100 buenoencontrar fallos espira a espira encontrar fases abiertas fallas entre fases
bullCARACTERISTICAS
bull Altamente sensible a la temperatura y humedadbull Para que los datos sean consistentes se debe corregir el valor por temperatura
bull Motor limpio es mejor
bull Solo brinda informacioacuten de cortocircuitos a tierra (no entre espiras)
La prueba de Meg-Ohm debe realizarse con la temperatura corregida a40degC
PI= IR10min IR1min
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Tensiones de prueba (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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3 Iacutendice de Polarizacioacuten
La prueba de iacutendice de polarizacioacuten busca evaluar lo siguientebull Determina la elasticidad del aislamiento a tierra
bull Los sistemas de aislamiento viejos polarizan muy raacutepido
bull Los sistemas de aislamiento nuevo no polarizan raacutepido
bull
Una vez maacutes esta prueba solo detectaraacute
problemas a tierra y no problemas entre
espiras
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Curva de PI Correcta
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Curva de PI defectuosa ndash Motor con problemas
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Un poco de concepto
bullLa prueba de meg-ohm
permitiraacute
identificar problemas como Determina si el
motor fallo a tierra contaminacioacuten por superficie humedad etc
bullEsta prueba no puede asegurar el estado del motor si esta 100 buenoencontrar fallos espira a espira encontrar fases abiertas fallas entre fases
bullCARACTERISTICAS
bull Altamente sensible a la temperatura y humedadbull Para que los datos sean consistentes se debe corregir el valor por temperatura
bull Motor limpio es mejor
bull Solo brinda informacioacuten de cortocircuitos a tierra (no entre espiras)
La prueba de Meg-Ohm debe realizarse con la temperatura corregida a40degC
PI= IR10min IR1min
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Tensiones de prueba (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
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1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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3 Iacutendice de Polarizacioacuten
La prueba de iacutendice de polarizacioacuten busca evaluar lo siguientebull Determina la elasticidad del aislamiento a tierra
bull Los sistemas de aislamiento viejos polarizan muy raacutepido
bull Los sistemas de aislamiento nuevo no polarizan raacutepido
bull
Una vez maacutes esta prueba solo detectaraacute
problemas a tierra y no problemas entre
espiras
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Curva de PI Correcta
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Curva de PI defectuosa ndash Motor con problemas
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
httpslidepdfcomreaderfullskf-motores-pruebas 2334
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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copy SKF Group Slide 27
Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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copy SKF Group Slide 32
estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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copy SKF Group Slide 33
Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Tensiones de prueba (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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3 Iacutendice de Polarizacioacuten
La prueba de iacutendice de polarizacioacuten busca evaluar lo siguientebull Determina la elasticidad del aislamiento a tierra
bull Los sistemas de aislamiento viejos polarizan muy raacutepido
bull Los sistemas de aislamiento nuevo no polarizan raacutepido
bull
Una vez maacutes esta prueba solo detectaraacute
problemas a tierra y no problemas entre
espiras
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Curva de PI Correcta
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Curva de PI defectuosa ndash Motor con problemas
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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3 Iacutendice de Polarizacioacuten
La prueba de iacutendice de polarizacioacuten busca evaluar lo siguientebull Determina la elasticidad del aislamiento a tierra
bull Los sistemas de aislamiento viejos polarizan muy raacutepido
bull Los sistemas de aislamiento nuevo no polarizan raacutepido
bull
Una vez maacutes esta prueba solo detectaraacute
problemas a tierra y no problemas entre
espiras
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Curva de PI Correcta
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Curva de PI defectuosa ndash Motor con problemas
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Curva de PI Correcta
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Curva de PI defectuosa ndash Motor con problemas
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Curva de PI defectuosa ndash Motor con problemas
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Absorcioacuten Dieleacutectrica
Debido a que los nuevos sistemas de aislamiento no polarizan mucho se invento la pruebade absorcioacuten dieleacutectrica (AD)
bullIEEE 43-2000
ldquo
Si IR a 1 min es mas grande que 5000 Mohms el IP puede no ser significativo En estos
casos el IP debe ser descartado como medida de la condicioacuten del aislamientordquo
AD= IR3min IR30 seg
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
7162019 SKF MOTORES PRUEBAS
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Precauciones durante esta prueba de PIAD
Las pruebas de IPAD son muy difiacuteciles de realizar correctamente Antes de tomar unconclusioacuten sobre los resultados que muestren las pruebas de IP o AD deberiacuteamos detener en cuenta lo siguiente
bull El aislamiento se deberiacutea de polarizar
bull Esta el motor contaminado (Huacutemedo sucio sustancias quiacutemicas etc)bull La corriente inicial de fuga es insignificante
Nota
Posterior a la pruebas de IPAD los motores quedan polarizados Para depolarizarla elmotor debe de colocarse a tierra por un tiempo mayor al de la prueba
bull Ambas pruebas nos indicaran problemas de aislamiento a tierra deteriorado o deacutebil
bull Un motor seco puede exceder los 20mil meg-ohm
faacutecilmente a 10 minutos
bull El instrumento tiene que ser capaz de medir al menos 20mil meg-ohms Es preferibleque pueda medir hasta 50mil meg-ohms
bull Aislamientos resecos endurecidos fragilizados etc
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Tensiones de prueba para IPAD (IEEE 43-2000)
V LINEA (AC) V PRUEBA (DC)
lt -
1000 500
-
1000-2500 500-1000
-2500-5000 1000-2500
-5000-12000 2500-5000
gt-12000 5000-10000
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Valores recomendados por norma IEEE 43-2000
NEMA CLASE A 15
NEMA CLASE B 20
NEMA CLASE F 20
NEMA CLASE H 20
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado negativo
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Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Algunos consejos praacutecticos
1 El aislamiento bueno deberiacutea de exceder faacutecilmente los 20 Megohms
2
Cuando se le hace seguimiento continuo a un motor es suficiente
que el IP sea 1
3
La temperatura debe estar por debajo de 40degC
pero por encima de la temperatura
ambiente Esto reduciraacute
la posibilidad de condensacioacuten incrementando la corriente
de fuga superficial4
Las corrientes de fuga suelen ser muchas veces por huacutemedad
en la caja de
conexiones
5
Es recomendado (Industry
Standard) que el voltaje de PI sea igual o exceda el valor
numeacuterico de voltaje de tensioacuten de trabajo
6
Los motores y generadores pequentildeos suelen polarizarse antes de los 10 minutos
7
Se recomienda que se realice prueba de IP a motores por encima de 100 HP
8
Motores menores a 100 HP se recomienda realizar AD
9 Para el ensayo de AD los tiempos de anaacutelisis pueden variar sin embargo es unaexcelente usar el de 3 minutos y 30 seg
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
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Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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4 Prueba HiPothellipensayo destructivo
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Aislamiento esperado
Cuando evaluamos un motor eleacutectrico realizando pruebas estaacuteticas esperamosobtener
bull Elevada rigidez dieleacutectrica
bull Capacidad de conservar las propiedades del aislamiento
Vida uacutetil esperada seguacuten normas del sistema aislamiento100000horasTemperatura Maacutexima seguacuten clase de aislamiento
Ti d b HiP
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Tensiones de Prueba Surge
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Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
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Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Tipos de prueba HiPot
Existen 3 tipos de pruebas HiPot que se pueden realizar1
Prueba de HiPot Convencional-
es la que permite llegar de manera muy raacutepida a
la tensioacuten de prueba Se puede utilizar para la fabricacioacuten de bobinas y cables
2
Prueba de HiPot Rampa-
Es la prueba que permite elevar el voltaje de manera
mas lenta (fijado por el usuario) Permitiendo de esta manera identificar las fugas decorriente en la superficie sin necesidad de alcanzar un nivel criacutetico
3
Prueba de HiPot Step Voltage-
Es la prueba menos estresante que las otras
debido a que el voltaje a aplicar y el intervalo de tiempo es preestablecido por elusuario Esto permite que las fugas de corrientes tambieacuten se estabilicen
P i i i d l P b Hi t
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado negativo
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Tensiones de Prueba Surge
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Principio de la Prueba Hipot
bull Solo evaluacutea el aislamiento entre los conductores y la pared de la ranura delnuacutecleo estatoacuterico Provee informacioacuten valiosa de la fuerza dieleacutectrica delaislamiento
bull
NO detecta fallas entre vueltasespiras o cortos
bull Se recomienda que el devanado este seco y limpio antes de iniciarla Carcazadel motor debe estar aterrizada
bull
RTD y otros devanados deben estar aterrizados
bull
Debe estar aislado de equipo electroacutenico
Baker Instruments recomienda utilizar HiPot del tipo Step Voltage enmotores eleacutectricos
Tensioacuten de Prueba Hipot
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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Tensioacuten de Prueba Hipot
5 Prueba de Impulso Surge
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado de Surge Bueno
Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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5 Prueba de Impulso Surge
No es un concepto nuevo Los primeros ensayos se realizaron en 1936Desarrollado por General Electric
amp Westinghouse
Que podemos identificar con Surge Test
Con surge Test se puede identificar problemas de deacutebil aislamientoentre espira a espira fase a fase bobina a bobina
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado negativo
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Prueba Surge realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
Problemas importantes a detectar con Pruebastaacuteti
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bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Principio de la Prueba Surge
bull La prueba de surge consiste en aplicar por tiempo de subida muy
raacutepidos altosIMPULSOS de corrientes a los bobinados
bull
Este impulso de corriente provocara una diferencia de tensioacuten entre espiras que
son parte del bobinado
bull Si el aislamiento entre 2 espiras fases o bobinas es muy deacutebil la diferencia devoltaje es bastante alta se creara un arco eleacutectrico
bull
El arco eleacutectrico provocara un cambio en el patroacuten de la onda que muestre el
equipo
bull La prueba de impulso se realiza con un generador de impulsos y una pantalladonde se mostrara el patroacuten de la onda formada por el aumento de los impulsos
bull
Los cambios de la forma de onda cuando existe un problema entre
espiras puede
ser un desplazamiento del patroacuten de onda a la izquierda o una disminucioacuten en laamplitud de la onda
bull
El patroacuten de la onda observada durante una prueba de impulso o surge esta
directamente relacionada con la inductancia de la bobina Hay otros factores queinfluyen en el patroacuten de la onda pero la inductancia en la principal
Principio de la Prueba Surge
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Resultado negativo
Prueba Surge ndash realmente Anaacutelisis de Condicioacuten
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Tensiones de Prueba Surge
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Tensiones de Prueba Surge
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bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Principio de la Prueba Surge
bullCuando existe un corto entre espiras entonces habraacute
menos vueltas en una bobina lo
que ocasionara un cambio en la inductancia de la bobina y un aumento de la frecuenciabull
El voltaje o amplitud del patroacuten de onda disminuye por el cambio en la inductancia Esto
es determinado por la siguiente foacutermula Donde la corriente variacutea con el tiempo
bull
Cuando el aislamiento entre espiras es deacutebil el resultado es un arco de baja energiacutea un
cambio en la inductancia Cuando esto ocurre el patroacuten de la onda se vuelve inestable
puede cambiar raacutepidamente a la izquierda y a la derecha y de nuevo volver a la posicioacutenoriginal
Resultado de Surge Bueno
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Tensiones de Prueba Surge
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bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
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bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
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bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
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bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
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bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
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bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
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bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
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bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
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bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
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estaacuteticas
bullDiferencias de impedancia de BobinasbullAterrizamiento
de alguna o varias Liacuteneas a tierra
bullDetermina la elasticidad del aislamiento a tierra
bullBobinados Huacutemedos sucios contaminacioacuten
bullEstado Aislamiento entre Bobinas de una misma fase o
fases diferentesbullCorto entre espiras de una misma fase o entre fasesdiferentes
Las 4 Partes
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Las 4 Partes
Taller deReparacioacuten
y
Mantto
SKF
Distribuidor autorizado
SKF
Cliente
Programa CRE ndashCertified RebuilderElectrical Motors
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y
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