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Aplicación de los probadores de puesta a tierra en plataformas marinas

2017-05-01View Original

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Artículo sobre aplicaciones técnicas: I. Caso KL3-2CEPA: El electricista, durante su inspección, detectó una alarma de aislamiento en el UPS número 1. Por lo tanto, notificó al técnico eléctrico para que se ocupara del problema. Una vez que el técnico llegó al lugar, utilizó el medidor de puesta a tierra FLUKE 360 para realizar las pruebas necesarias. De esta manera, logró localizar rápidamente la línea defectuosa y solucionar el problema, evitando así que el UPS siguiera funcionando con defectos. II. Proceso de tratamiento: La UPS de la plataforma KL3-2CEPA es un modelo industrial Protect 8.31 UPS 50KVA, fabricado por la empresa alemana AEG. Dicha UPS está compuesta por 2 unidades principales, 1 gabinete de derivación y 1 gabinete para la distribución de la carga. Para monitorear el nivel de aislamiento de la carga del UPS, el fabricante incluye un dispositivo de monitoreo del aislamiento al momento de la venta. Si hay algún problema con el aislamiento de la carga del UPS, este dispositivo emite una alarma sonora y luminosa. Tras recibir el informe del electricista, el técnico en electricidad utilizó el medidor de resistencia a tierra FLUKE 360 para medir, uno por uno, la resistencia de tierra de los diferentes circuitos de la carga del UPS. Se determinó que la corriente de fuga en la salida del interruptor QF104 era de 1,67 A; por lo tanto, se concluyó que ese circuito estaba bien conectado a tierra. El interruptor QF104 suministra energía a un circuito de control central. Tras realizar las pruebas correspondientes, se determinó que el problema radicaba en la fuente de alimentación del analizador de contenido de agua; al interrumpirse la alimentación, el UPS volvió a funcionar normalmente. La inspección en el lugar con un analizador de contenido de agua reveló que la resistencia a tierra de una de las fases del cable de alimentación era cero. Actualmente, el analizador de agua está apagado por motivos técnicos; ya se ha contactado a Hai Gong Engineering para que vuelva a instalar los cables. III. Nuevos métodos para detectar fallos de aislamiento. Actualmente, en las plataformas marinas se instalan dispositivos de monitoreo del aislamiento, los cuales emiten señales sonoras y luminosas cuando ocurre un fallo de aislamiento. Sin embargo, no es posible determinar qué línea o equipo está presentando ese problema; por lo tanto, es necesario que un profesional eléctrico verifique la situación in situ. Métodos tradicionales para detectar fallos en el aislamiento: el método de resistencia de aislamiento, que consiste en desconectar el equipo uno por uno y medir su resistencia de aislamiento hasta localizar el punto defectuoso. La desventaja de este método es evidente: se necesita apagar la electricidad para poder realizar la medición y así confirmar los resultados. Pero en el caso de algunos equipos importantes, como la carga conectada a los UPS (sistemas de control central, comunicaciones, fuentes de alimentación para los tableros de alta/baja/media tensión, etc.), es imposible interrumpir su suministro de energía de forma arbitraria con el fin de realizar mediciones. Esto dificulta aún más la tarea del personal especializado en electricidad de identificar los equipos que presentan problemas de aislamiento. El medidor de corriente de fuga FLUKE 360 resuelve perfectamente este problema; permite a los técnicos eléctricos identificar fácil y rápidamente los puntos de fallo en el aislamiento, mediante la medición de la corriente de fuga. La corriente de fuga es, en realidad, la corriente que fluye a través de las partes aisladas de un circuito eléctrico o de un dispositivo, cuando no hay fallos y no se aplica voltaje alguno. Por lo tanto, es uno de los indicadores importantes para medir la calidad del aislamiento eléctrico. En los circuitos de dispositivos electrónicos que utilizan una baja resistencia de aislamiento o filtros de banda pasante, puede haber una corriente de fuga elevada. La corriente de fuga puede hacer que los dispositivos y sistemas no funcionen correctamente. Utilizando el medidor de corriente de fuga Fluke 360, se pueden realizar mediciones exhaustivas en todo el sistema, lo que permite identificar la fuente de la corriente de fuga. En comparación con la detección de aislamiento, la principal ventaja de la detección de corriente de fuga es que las mediciones pueden realizarse durante el funcionamiento normal del sistema y del equipo, sin necesidad de apagar su alimentación eléctrica. IV. Principio de funcionamiento y método de uso del medidor de puesta a tierra Fluke 360. Según la ley de Kirchhoff, la corriente que entra en el circuito es igual en valor a la corriente que sale de él, pero en direcciones opuestas. Como se muestra en las figuras (1), (2) y (3), si el medidor muestra algún valor, eso indica que existe una corriente de fuga en el circuito o en el dispositivo. Cuanto mayor sea ese valor, peor será el aislamiento del circuito o del dispositivo. V. Conclusión: En el pasado, para una plataforma que funcionaba de manera normal, el aislamiento del sistema eléctrico siempre había sido un problema complicado. El sistema es grande y cuenta con muchos dispositivos complejos; si se produce una alarma de aislamiento, solo se puede proceder desconectando los dispositivos uno por uno para realizar mediciones de aislamiento y así determinar el punto defectuoso. Actualmente, se utilizan dispositivos de monitoreo de aislamiento para vigilar el aislamiento del sistema eléctrico. Además, el medidor de puesta a tierra Fluke 360 permite identificar las líneas o equipos con fallos de aislamiento. El uso de un medidor de resistencia de aislamiento también facilita la resolución de este tipo de problemas, ahorrando tiempo y esfuerzo. Anexo: Características del medidor de conexión a tierra Fluke 360
– El rango de medición de la corriente de fuga es de 3 mA, con una resolución de hasta 1 μA; esto permite detectar con precisión el deterioro de los materiales aislantes.
– Su amplio rango de medición, que va desde 1 μA hasta 60 A, permite satisfacer las necesidades de medición de diversos dispositivos.
– Gracias a su avanzada tecnología de blindaje, se mantienen resultados de medición precisos incluso cuando se realizan mediciones cerca de otros cables.
– Su estructura resistente permite realizar hasta 50,000 operaciones; su gran durabilidad prolonga la vida útil del medidor.
– Se trata de un medidor de tamaño portátil, fácil de transportar; el tamaño de sus pinzas es de 40 mm (1.5 pulgadas).
– Incluye un botón para mantener la pantalla visible, lo que facilita la lectura de la corriente de fuga en lugares de difícil acceso.
– Cuenta con función de apagado automático y un zumbador de advertencia, lo que ayuda a ahorrar energía de las baterías y prolongar su vida útil.
– Cumple con las normas IEC1010 y EMC, por lo que se puede utilizar con total confianza.
– Satisface todos los requisitos y especificaciones relacionados con la medición de corrientes de fuga y diferenciales en equipos eléctricos, según las normas de seguridad VDE0404-4 y VDE0702
Reply #22017-05-02
Un jugador en la partida: no es un electricista, sino un instrumento de medición. Nunca he logrado entenderlo del todo: toda la plataforma es, en realidad, una enorme estructura de acero. No importa en qué lugar se quiera conectar algo, al final todo se conecta a esa estructura de acero. Entonces, ¿tiene sentido dividir el terreno en zonas separadas? En un año, se realizó una inspección de los equipos eléctricos a prueba de explosiones. El transformador de la plataforma estaba soldado a una base hecha de acero I, y esa base a su vez estaba soldada al puente de la plataforma. La inspección indicó que no era posible; era necesario soldar un perno de puesta a tierra en la cubierta cercana, y conectar la carcasa del transformador con un cable de puesta a tierra al perno. Creo que la carcasa del transformador ya está unida a la plataforma mediante una base de acero I. Entonces, no tiene sentido conectarla por separado al conductor de tierra. Que algún experto que lo entienda lo explique. Solo discutiremos el tema de la conexión a tierra; aquellos compañeros que se enfocan en los detalles menores pueden hacer lo que quieran.

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