La resistencia de aislamiento se refiere a la resistencia entre dos partes de conductores separados por materiales aislantes, y el medidor de resistencia de aislamiento es un instrumento utilizado para medir dicha resistencia. Para garantizar la seguridad del funcionamiento de los equipos eléctricos, debe tenerse en cuenta la presencia de diferentes polaridades (diferentes fases). Entre los conductores o entre el conductor y la carcasa se establece un requisito mínimo de resistencia de aislamiento.
Muchos equipos eléctricos deben someterse periódicamente a pruebas de resistencia de aislamiento durante su uso. Por ejemplo, durante la temporada anual de las lluvias amarillas y en condiciones meteorológicas con tormentas eléctricas, 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 amenaza directamente el funcionamiento seguro de los equipos eléctricos y 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 para los electrodomésticos: la aislamiento básico debe ser de 2 MΩ y el aislamiento reforzado de 7 MΩ, lo cual garantiza tanto el funcionamiento normal de los equipos eléctricos como 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 de aislamiento de la estructura aislante; una estructura aislante (o sistema de aislamiento) razonable, compuesta por materiales aislantes de alta calidad, debe tener un buen rendimiento de aislamiento y una alta resistencia de aislamiento;
(2) Comprender la calidad del tratamiento de aislamiento de los productos eléctricos. Si el tratamiento de aislamiento de los productos eléctricos no es adecuado, su rendimiento aislante se reducirá significativamente;
(3) Comprender el aislamiento húmedo y contaminado. Cuando el aislamiento de los equipos eléctricos está húmedo y contaminado, la resistencia de aislamiento generalmente 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, lo que provocará una ruptura térmica y dañará el aislamiento del equipo eléctrico. Por lo tanto, normalmente diversas normas de ensayo 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 frecuencia de forma sensible 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 conocer el estado del aislamiento del equipo y es un ensayo indispensable dentro de las pruebas preventivas de aislamiento.
