Al utilizar un medidor de resistencia de aislamiento, se genera un voltaje muy alto. Dado que el objeto de medición suele ser equipo eléctrico, debe utilizarse correctamente; de lo contrario, podría causar un accidente de seguridad o un accidente del equipo.
1. Preparación
Realice las siguientes preparaciones antes de usarlo:
1. La alimentación eléctrica del dispositivo bajo prueba debe desconectarse y cortocircuitarse a tierra. No se permite realizar mediciones cuando el dispositivo está energizado.
2. Para aquellos dispositivos que puedan inducir alta tensión, esta posibilidad debe eliminarse antes de realizar la medición.
3. Tenga en cuenta que la superficie del objeto medido debe mantenerse limpia, reducir la resistencia superficial y garantizar la precisión de los resultados de la medición.
4. Compruebe si el medidor de resistencia de aislamiento se encuentra en estado normal, principalmente verificando sus valores «0» y «∞»: es decir, gire la manija para que el motor alcance la velocidad nominal. Cuando el medidor de resistencia de aislamiento está en cortocircuito, la aguja debe indicar la posición «0». La aguja debe indicar la posición «∞» cuando está en circuito abierto.
5. Tenga en cuenta que el megóhmetro debe colocarse de forma estable y firme, y lejos de conductores de gran corriente y campos magnéticos intensos.
2. Medición correcta
Al realizar mediciones, preste atención a la conexión correcta del megóhmetro; de lo contrario, se producirán errores innecesarios. El megóhmetro tiene tres terminales: uno es «L», que corresponde al extremo de línea; otro es «E», que corresponde al extremo de tierra; y el tercero es «G», es decir, el extremo de blindaje (también denominado anillo de protección). Por lo general, el objeto aislante sometido a prueba se conecta entre «L» y «E». Sin embargo, cuando la superficie del aislante bajo prueba presenta una fuga grave, el objeto de prueba debe conectarse al extremo «G», o bien la parte que no necesita medirse debe conectarse al extremo «G».
De esta manera, la corriente de fuga fluye directamente de regreso al terminal negativo del generador a través del terminal blindado «G», formando así un circuito cerrado, en lugar de fluir a través del mecanismo de medición (ratímetro) del megóhmetro, lo que elimina fundamentalmente el efecto de la corriente de fuga superficial. En particular, debe tenerse en cuenta que, al medir la resistencia de aislamiento entre el conductor central del cable y su superficie exterior, es obligatorio conectar el extremo de blindaje «G», ya que, cuando la humedad del aire es elevada o la superficie de aislamiento del cable está sucia, la corriente de fuga será muy grande. Para evitar que dicha corriente de fuga afecte la medición interna de aislamiento del objeto sometido a ensayo, generalmente se añade un anillo metálico de blindaje sobre la superficie exterior del cable y se conecta al extremo «G» del megóhmetro.
Al medir la resistencia de aislamiento de equipos eléctricos con un megóhmetro, debe prestar atención a que los terminales «L» y «E» no pueden invertirse. El método de conexión correcto es: el terminal «L» se conecta al conductor del equipo bajo prueba, y el terminal «E» se conecta a tierra. La carcasa del equipo también se conecta a tierra, y el terminal «G» se conecta a la parte aislada del equipo bajo prueba. Si los terminales «L» y «E» se invierten, la corriente de fuga que fluye a través del aislante y su superficie será recogida hacia tierra mediante la carcasa, y desde tierra fluirá hacia el terminal «L», entrando en el medidor de relación de corrientes, lo que hará que el terminal «G» pierda su efecto de apantallamiento y provoque un error mayor en la medición.
Además, debido a que el grado de aislamiento entre la derivación interna del extremo «E» y la carcasa es menor que el grado de aislamiento entre el extremo «L» y la carcasa, coloque el medidor de aislamiento sobre el suelo y utilice el método correcto de conexión de cables. La resistencia de aislamiento a tierra equivale a un cortocircuito, lo que no provocará errores de medición; sin embargo, cuando «L» y «E» se conectan de forma inversa, la resistencia de aislamiento de «E» a tierra quedará conectada en paralelo con la resistencia de aislamiento medida, haciendo que el resultado de la medición sea demasiado bajo, lo que dará lugar a errores mayores.
