La resistencia de aislamiento se refiere a la resistencia entre dos partes de conductores separadas por materiales aislantes, y el medidor de resistencia de aislamiento es un instrumento utilizado para medir dicha resistencia de aislamiento. Para garantizar la seguridad del funcionamiento de los equipos eléctricos, se debe establecer un requisito bajo para la resistencia de aislamiento entre conductores de polaridades diferentes (diferentes fases) o entre los conductores y la carcasa.
Muchos equipos eléctricos deben someterse periódicamente a pruebas de resistencia de aislamiento durante su uso. Por ejemplo, durante la temporada de lluvias amarillas y las tormentas eléctricas cada año, diversos equipos eléctricos de distintas empresas, especialmente los equipos de alta tensión, experimentan grados variables de humedad o daños parciales, lo que puede provocar averías eléctricas. La resistencia de aislamiento de los equipos disminuye, lo que representa una amenaza directa para el funcionamiento seguro de los equipos eléctricos y para la seguridad personal del personal. Para prevenir accidentes, es necesario realizar periódicamente diversas pruebas preventivas en los equipos eléctricos. Otro ejemplo son los requisitos de seguridad aplicables a los electrodomésticos: el aislamiento básico debe ser de 2 MΩ; el aislamiento reforzado debe ser de 7 MΩ, lo cual garantiza el funcionamiento normal de los equipos eléctricos y la seguridad personal del personal.
Por lo tanto, es especialmente importante comprender las características de aislamiento del equipo. Los factores que afectan el valor medido de la resistencia de aislamiento son: la temperatura, la humedad, el voltaje de medición y el tiempo de aplicación, la carga residual en el devanado y el estado superficial del aislamiento, etc. Al medir la resistencia de aislamiento de los equipos eléctricos, se pueden lograr los siguientes objetivos:
(1) Comprender el rendimiento aislante de la estructura aislante. Una estructura aislante (o sistema aislante) razonable, compuesta por materiales aislantes, debe tener un buen rendimiento aislante y una alta resistencia a la aislación;
(2) Comprender la calidad del aislamiento de los productos eléctricos. Si el aislamiento de los productos eléctricos es deficiente, su rendimiento aislante se reducirá significativamente;
(3) Comprender la humedad y la contaminación del aislamiento. Cuando el aislamiento de los equipos eléctricos está húmedo y contaminado, su resistencia de aislamiento normalmente disminuye significativamente;
(4) Verifique si el aislamiento puede soportar la prueba de tensión sostenida. Si se realiza la prueba de tensión sostenida cuando la resistencia de aislamiento del equipo eléctrico es inferior a un cierto límite, se generará una corriente de ensayo mayor, provocando una ruptura térmica y dañando el aislamiento del equipo eléctrico. Por lo tanto, diversas normas de ensayo generalmente establecen que la resistencia de aislamiento debe medirse antes de la prueba de tensión sostenida.
Se puede observar que el valor de la resistencia de aislamiento suele reflejar con gran sensibilidad el estado del aislamiento y puede detectar eficazmente si el equipo está generalmente húmedo, localmente muy húmedo o presenta defectos de penetración. Por lo tanto, la medición de la resistencia de aislamiento constituye uno de los medios importantes para evaluar el aislamiento del equipo y es un ensayo preventivo indispensable en las pruebas de aislamiento.
