RE: NECESITO SABER QUE ES EL MEGGER, DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO
¿Que es el megger ? es un dispositivo electrónico que sirve para hacer mediciones de pruebas de aislamiento,este sistema de medición dieléctrico dc sirve para comprobar la calidad de los aislamientos eléctricos de motores, cables de transmisión, distribuidores, transformadores y condensadores. Entre sus aplicaciones más habituales está el análisis de subestaciones y de sistemas de distribución de plantas industriales. Los fabricantes de aparatos eléctricos pueden usarlos para realizar las pruebas de producción QA/QC.
¿Que es el megger ? es un dispositivo electrónico que sirve para hacer mediciones de pruebas de aislamiento,este sistema de medición dieléctrico dc sirve para comprobar la calidad de los aislamientos eléctricos de motores, cables de transmisión, distribuidores, transformadores y condensadores. Entre sus aplicaciones más habituales está el análisis de subestaciones y de sistemas de distribución de plantas industriales. Los fabricantes de aparatos eléctricos pueden usarlos para realizar las pruebas de producción QA/QC.
Nunca conecte el instrumento Megger a líneas o aparatos energizados.
Nunca utilice el instrumento Megger o sus cables y accesorios para ningún propósito no descritos
Cada uno de los alambres eléctricos ya sea que se encuentre en un motor, generador, cable,interruptor, transformador, etc. - está cubierto cuidadosamente con alguna forma de aislamientoeléctrico. El alambre en sí, generalmente de cobre o aluminio, es un buen conductor de la corriente eléctrica que da potencia a sus equipos. El aislamiento debe ser justamente lo opuesto de un conductor: Debe resistir la corriente y mantenerla en su trayectoria a lo largo del
conductor. Para entender las pruebas de aislamiento solo vasta con entender la ley de hom puede ser de gran ayuda para apreciar muchos aspectos. Aún si
usted ha utilizado esta ley antes, es una buena idea recordarla para las pruebas de aislamiento. El propósito del aislamiento que envuelve a un
conductor es similar al de un tubo que lleva agua, y la ley de Ohm en electricidad puede ser entendida más fácilmente por comparación con el flujo de agua.
El sentido común nos dice que a mayor voltaje se tendrá mayor corriente. También, que a menor resistencia del alambre se tendrá más corriente con el mismo voltaje. Realmente, esta es la ley de Ohm, que se expresa de
esta manera en forma de ecuación: E = I x R donde E = voltaje en volts I = corriente en amperes R = resistencia en ohms
Note, sin embargo, que ningún aislamiento esperfecto (su resistencia no es infinita), de modo que cierta
cantidad de electricidad fluye a lo largo del aislamiento o através de él a tierra. Tal corriente puede ser sólo de un millonésimo de amper (un microamper) pero es la base del equipo de prueba de aislamiento.
Note también que un voltaje más alto tiende a ocasionar más corriente a través del aislamiento. Esta pequeña cantidad de corriente, por supuesto no dañaría un buen aislamiento pero sería un problema si el aislamiento se ha deteriorado. Ahora, para resumir nuestra respuesta a la pregunta ¿qué es "buen" aislamiento? Hemos visto que, esencialmente "bueno" significa una resistencia relativamente alta a la corriente. Utilizado para describir un
material aislante, "bueno" significaría también "la habilidad para mantener una resistencia alta". Así, una manera
adecuada de medir la resistencia le puede decir que tan "bueno" es el aislamiento. También, si usted hace mediciones en periodos regulares, puede verificar la tendencia hacia su deterioro (más adelante se insistirá
sobre este asunto).
Cuando el sistema eléctrico y el equipo de su planta son nuevos, el aislamiento eléctrico debe estar en la mejor
forma. Además, los fabricantes de alambre, cable, motores, etc., han mejorado continuamente sus aislamientos para los servicios de la industria. A pesar de todo, aún hoy en día, el aislamiento está sujeto a muchos
efectos que pueden ocasionar que falle – daños mecánicos, vibraciones, calor o frío excesivos, suciedad,
aceite, vapores corrosivos, humedad de los procesos, o simplemente la humedad de un día nublado.
En distintos grados, estos enemigos del aislamiento están trabajando conforme pasa el tiempo - combinados
con el esfuerzo eléctrico que existe. Conforme se desarrollan picaduras o grietas, la humedad y las materias
extrañas penetran en la superficie del aislamiento y proporcionan una trayectoria de baja resistencia para la
fuga de corriente. Una vez que comienzan, los distintos enemigos tienden a ayudarse entre sí y permiten una
corriente excesiva a través del aislamiento. A veces la caída de la resistencia de aislamiento es
súbita, cómo cuando el equipo falla. Sin embargo, generalmente cae gradualmente, lo que da una
advertencia suficiente si se verifica periódicamente. Tales verificaciones permiten el reacondicionamiento planeado antes de que falle el servicio. Si no se hacen verificaciones, un motor con poco aislamiento, por
ejemplo, puede no solamente ser peligroso cuando se aplica voltaje y se toca, sino también puede estar sujeto a quemarse. Lo que era buen aislamiento se convierte en un conductor arriesgado.
Usted ha visto que un buen aislamiento tiene alta resistencia; un aislamiento pobre tiene baja resistencia
relativamente. Los valores reales de resistencia pueden ser más altos o más bajos, dependiendo de factores cómo la temperatura o el contenido de humedad (la resistencia disminuye con la temperatura o la humedad).
Sin embargo, con los registros y un poco de sentido común, usted puede tener una buena imagen de las
condiciones del aislamiento de valores que son sólo relativos. El probador de aislamiento MEGGER es un
instrumento pequeño y portátil que le da una lectura directa de la resistencia de aislamiento en ohms o
megaohms. Para un buen aislamiento, la resistencia se lee generalmente en el rango de los megaohms.
El probador de aislamiento MEGGER es esencialmente un medidor de resistencia de alto rango
(óhmetro) con un generador de corriente directa interconstruido. Este medidor es de construcción especial
con bobinas de corriente y bobinas de voltaje que permiten que los ohms verdaderos se puedan leer
directamente, independientemente del voltaje aplicado. Este método no es destructivo; es decir, no ocasiona
deterioro del aislamiento.