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Fluke : Medidas para a resolução de problemas em motores e variadores de velocidade 4/19/2013 Lisboa 17/04/2013 e Porto 18/04/2013 1 Mejores prácticas de medida para localizar averías en motores y accionamientos Roberto Poyato Technical Sales Manager Iberica Power Quality Senior Product Specialist - EMEA Licenciado en Ciencias Físicas Especialidad Electrónica Experiencia de más de 20 años en mantenimiento, equipos electrónicos e instalaciones de potencia [email protected] Tel.: 91 8060553 Ponente

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Mejores prácticas de medida para localizar averías en motores y accionamientos

Roberto PoyatoTechnical Sales Manager IbericaPower Quality Senior Product Specialist - EMEA

Licenciado en Ciencias Físicas Especialidad ElectrónicaExperiencia de más de 20 años en mantenimiento, equipos electrónicos e instalaciones de potencia

[email protected].: 91 8060553

Ponente

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ÍndiceIntroducción

Principios del variador de velocidad

Medidas básicas y seguridad

Medidas en la entrada

Medidas en el variador de velocidad y

en su salida

Medidas en el motor / tren de

transmisión

Introducción

Los motores utilizan el 65% de toda la energía producida.La reducción del tiempo de inactividad de los motores es un esfuerzo que compensa

Una mayor capacidad de localización de averías en su planta supone un mayor tiempo de actividad.

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Su tiempo: un recurso valioso

¿Por qué es importante para su trabajo la localización y el diagnóstico de averías en motores?

¿Cómo gestiona su organización los problemas en motores en la actualidad?

Módulo A: Principios del variador de velocidad

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Tecnología del inversor

• CA rectificada a CC • Se filtra el rizado o ruido residual• Tensión CC y transistores para la modulación por ancho de pulso de la salida• Produce una señal de salida con modulación por ancho de pulso (PWM), con control

de tensión y frecuencia• El motor produce par y movimiento controlando la carga mecánica

1er Paso, conversión CA a CC

• La tensión alterna trifásica se rectifica a una tensión CC constante

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2o Paso, tensión CC con modulación por ancho por pulso

El control del tiempo deencendido/apagado de una serie detransistores genera una forma de onda desalida con modulación por ancho de pulso

3er Paso, el motor produce par y movimiento

Conversión de tensión trifásica de entrada a CC seguida de modulación por ancho de pulso de la tensión CC para producir una forma de onda de salida trifásica controlada para accionar el motor

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Instalación de motores

Las condiciones varían en cada caso

Tensión de suministro nominal

Desequilibrio de tensión

TransitoriosArmónicosFactor de

potencia

Desequilibrio de tensiónDesequilibrio de corrienteCorriente Sigma y corriente PESeñales de controlTransitorios de salidaPerturbacionesArmónicosRelación tensión-frecuenciaApagado para diagnóstico

Sobrecarga del motorFuncionamiento en monofásicoFallos en los rodamientosDesalineaciónDesequilibrioHolgurasFallos del aislamientoTensión del eje y corrientes en los

rodamiento

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Clasificación de seguridad de las herramienta de medida. IEC61010-1 o EN61010-1

CAT I

Equipos electrónicos protegidos, como la sección de alta tensión de una copiadora.

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CAT II

Cargas conectadas a bases de alimentación, como aparatos domésticos y herramientas portátiles.

CAT III

Distribución trifásica, como cuadros de distribución y motores polifásicos en instalaciones fijas.

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CAT IV

Alimentación trifásica en la acometida de la red.

Certificación del instrumento de medida

Certificaciones UL, CSA, VDE, TÜV, o MSHA

¿Se ha verificado el instrumento por un organismo independiente o simplemente se ha “diseñado para cumplir” IEC 61010?

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Sistemas trifásicos en entornos de Cat III

• Confirmar que el instrumento para las pruebas tiene la categoría adecuada para el uso. — los accionamientos normalmente se consideran CAT III

• Utilice equipos de protección personal adecuados—siempre.

• Combinar instrumentos de CAT III con accesorios de categoría inferior.

• Cortocircuitar puntos de prueba con tensiones de referencia diferentes con un dispositivo de entrada multicanal no aislado con tierra común.

• Sujetar el medidor durante las pruebas.

Apóyelo o cuélguelo.

Aspectos a verificar Aspectos a evitar

Equipos de protección personalUtilice equipos de protección personal según la norma NFPA70E

..Consejo: Si bien hay muchos

medidores " sin contacto " que no requieren la conexión directa a los

contactos, esto no exime del uso de los Equipos de Protección Personal adecuados de a cuerdo a la zona de

trabajo

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Módulo B-Introducción a las medidas en la entrada

Introducción a las medidas en la entrada

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¿Qué son la tensión, corriente y frecuencia nominales del suministro?

• La tensión, la corriente y la frecuencia nominales del suministro son las características de la tensión suministrada al variador de velocidad del motor bajo condiciones operativas normales.

Medida de la tensión, la corriente y la frecuencia del suministro

• Utilice un analizador de calidad eléctrica conectado a la entrada del variador de velocidad.

• Mida primero en el lado de entrada del variador, posteriormente si es necesario en la entrada del servicio.

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Interpretación de la tensión, la corriente y la frecuencia del suministro

• Una medida fuera del rango del 10% del valor nominal significa que hay potencialmente un problema con la tensión de suministro durante el periodo de medición.

• Conecte un analizador de calidad eléctrica para el registro de la tensión a largo plazo• Posteriormente, compruebe el desequilibrio.

Ventajas del diagnóstico • Se llega más rápido

a la solución del problema.

• Se evita la molestia de que un fallo por baja tensión en la entrada del inversor haga saltar la protección.

• Se evitan daños al variador de velocidad del motor.

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¿Qué es el desequilibrio de tensión y corriente?

Se produce cuando las tensiones o las corrientes trifásicas difieren en magnitud.Un desequilibrio del 2 al 3 % de tensión tiene el potencial de causar problemas de accionamiento

Aspe

ctos

ava

nzad

os

Medida del desequilibrio

• Utilice un analizador de calidad eléctrica trifásico correctamente conectado al suministro de entrada del variador de velocidad del motor.

• Mida las tres fases simultáneamente para evaluar el impacto de los cambios de carga

Aspe

ctos

ava

nzad

os

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Medida manual del desequilibrio

Utilice un multímetro digital para medir cada fase de la entrada del variador de velocidad del motor.

Aspe

ctos

ava

nzad

os

Cálculo manual del desequilibrio% desequilibrio = (desviación máx. del valor promedio de V o I) / valor promedio de V o I) x 100.

Ejemplo:30 + 35 + 30 = 95

95/3 = 31.7 corriente promedio

35 - 31.7 = 3.3 desviación máxima

3.3/31.7 = .104

.104 x 100 = 10.4% desequilibrio de corrienteAspe

ctos

ava

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Interpretación del desequilibrio

• Un desequilibrio de tensión superior al 2% es potencialmente problemático.• Un desequilibrio de corriente superior al 6% es potencialmente problemático.• A continuación, compruebe la existencia de transitorios.

Aspe

ctos

ava

nzad

os

Ventajas del diagnóstico

• Se evitan situaciones de fallo por sobrecorriente que pueden provocar el disparo de la protección.

• Se evitan temperaturas elevadas en el motor.

Aspe

ctos

ava

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¿Qué son los transitorios?

• Un transitorio es una tensión temporal indeseada en un circuito eléctrico. • Los transitorios pueden presentar una amplia gama de formas de onda,

amplitudes y duraciones.

Medida de Transitorios

Utilice un analizador de calidad eléctrica trifásica que cuente con la función de captura de transitorios seleccionada y ajuste el valor de captura por encima de los 50 V de la tensión nominal.

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Interpretación de los Transitorios

• Los Transitorios > 50 v por encima de la tensión nominal son potencialmente problemáticos.

• Si no mide ningún transitorio, mida durante un periodo de tiempo más largo.

Ventajas del diagnóstico • Se prolonga la vida útil tanto del motor

como de su variador de velocidad.• Se evita que disparen los circuitos de

protección contra sobretensiones.• La identificación de transitorios ayuda a

aislar fallos en el cableado de las instalaciones.

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¿Qué son los armónicos?

• Los armónicos son componentes de frecuencia múltiplo de la forma de onda fundamental.

• P. ej., el tercer armónico de 50 Hz es 150 Hz. El quinto armónico de 50 Hz es 250 Hz.

Aspe

ctos

ava

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os

1 32 4Ordenarmónico

6...

Ampl

itud

5

Fourier

Tbase=20 ms fbase=50 Hz Componentes senoidalesde frecuencia k•50

Señal no senoidal

C1 C3C2 C4 C5

Descomposición Serie de Fourier

Aspe

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Amplitud relativa (Uh) de cada armónico con relación a la tensiónfundamental (U1)

Valor rms de cada armónico

Distorsión armónica total1

40

2h

2h

U

UTHD

∑==

Medida de los armónicos, THD, FD

Factor de Distorsión TotalRMS

hh

U

UFD

∑==

40

2

2

EVALUACION

Globalmente

Individualmente

Con Uh el valor rms correspondiente al armónico h

Tensión senoidal cuya frecuencia es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la tensión de alimentación

Tensión armónica

Aspe

ctos

ava

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os

Medida de los armónicos

• Utilice un analizador de calidad eléctrica para medir los armónicos.• Mida tanto los armónicos de tensión como de corriente

Aspe

ctos

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Interpretación de los armónicos

• Un THD (distorsión armónica total) en tensión superior al 6% es potencialmente problemático.

• Si el THD es superior al 6%, identifique qué armónicos son más prominentes.• Es normal cierta distorsión armónica de corriente• Posteriormente, compruebe el factor de potencia.

Aspe

ctos

ava

nzad

os

I• Las corrientes armónicas tienden

a circular a través de una fina corona externa del conductor, reduciendo la sección eficaz del mismo, y provocando, en definitiva, su sobrecalentamiento.

• 1 amperio del armónico de orden n provoca un calentamiento n2

veces superior al de la misma corriente de la componente fundamental

• Este sobrecalentamiento es patente en conductores, maquinas eléctricas y protecciones

Efecto “Skin”

Aspe

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os

Problemas asociados a loslos armónicos

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Disparo intempestivo de las protecciones

• Las protecciones magnetotérmicas disparan de forma intempestiva ante presencia de armónicos, aunque la corriente no exceda del valor de disparo, por dos posibles motivos:

• Disparo térmico por sobrecalentamiento excesivo de la bilámina por el efecto skin

• Disparo magnético por el excesivo valor de pico de la corriente

• Las protecciones diferenciales disparan de forma intempestiva ante la presencia de armónicos, porque las corrientes armónicas encuentran en las:

- capacidades parásitas de la electrónica de entrada de las cargas no lineales- y en los filtros capacitivos de dichos dispositivos

una derivación de muy baja impedancia a tierra. Hay que tener en cuenta que la impedancia de un condensador disminuye de forma inversamente proporcional con la frecuencia:

Z = 1/ωC = 1/(2πfC) ⇒ si f↑ entonces Z↓

Problemas asociados a loslos armónicos

Aspe

ctos

ava

nzad

os

Corrientes armónicas en el neutro L2L1 L3

Para cada instante t, la suma de las tres corrientes

fundamentales se anula

Para cada instante t, la suma de las tres corrientes triplen se refuerza en el neutro dando lugar a corrientes iguales o mayores a las de las fases

Lo producen los armónicos de secuencia cero (3 y sus múltiplos)

N

IL1

IL2IL3

IN

En todo momento,

IN = IL1 + IL2 + IL3

(1º ley de Kirchoff)

Problemas asociados a loslos armónicos

Aspe

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Resonancia en las baterías de condensadores

• Los condensadores no generan armónicos (son cargas lineales), pero forman circuitos resonantes L-C con la inductancia del transformador de la instalación

• La característica de un circuito resonante es la de amplificar las corrientes cuya frecuencia coincide con la frecuencia de resonancia del circuito L-C:

• Si en la instalación hay corrientes armónicas a la frecuencia de resonancia, se amplificarán de forma desproporcionada, provocando la apertura de las protecciones de la batería de condensadores, o su explosión

Iarm

LC21fr π

=

C

L↑Iarm

Problemas asociados a loslos armónicos

Aspe

ctos

ava

nzad

os

Ventajas del diagnóstico• Se evitan costes de reparación

derivados de una distorsión armónica excesiva.

• Se evita el sobrecalentamiento de los transformadores.

• Se evita el sobrecalentamiento de los motores.

Aspe

ctos

ava

nzad

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¿Qué es el factor de potencia?

• La energía es la capacidad para realizar trabajo.• La potencia es la energía / tiempo.• El factor de potencia es la relación de la potencia activa (W) utilizada en un

circuito de CA con respecto a la potencia aparente (VA) entregada al motor.

Medida del factor de potencia

Utilice un analizador de calidad eléctrica trifásica ajustado para Potencia y Energía con sondas de tensión y corriente conectadas empleando la polaridad correcta y con la flecha (en las sondas de corriente) apuntando hacia la carga que se está midiendo.

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Interpretación del factor de potencia

• Un factor de potencia inferior a 1 indica que el circuito no está funcionando con plena eficiencia.

• Una medida inferior a 0,9 indica un problema potencial.• Aunque un factor de potencia inferior a 0,9 puede ser aceptable en algunas

condiciones.

50

Penalizaciones por factor de potencia

Factor de Potencia

Nuevas tarifas de la energía reactiva para el 2010, de acuerdo al BOE 31/12/2009

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Ventajas del diagnóstico• La identificación y la corrección de

un factor de potencia bajo ahorra dinero en la factura eléctrica.

• Se evitan las caídas de tensión y el sobrecalentamiento al identificar las limitaciones en la capacidad de la instalación.

Pérdidas de energía

Las corriente armónicas generadas por la electrónica de potencia, desequilibriosde tensión y corriente o una sección inadecuada del cableado pueden dar lugar eun incremento de las pérdidas energéticas a lo largo de los cables que alimentanel variador de velocidad, estas pérdidas dan lugar a un incremento del calorgenerado en los cables y una factura eléctrica mayor.

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Ahora Fluke puede medir estas pérdidas de energía y cuantificarlas a niveleconómico utilizando el nuevo analizador de energía y Calidad Eléctrica Fluke435 SII que implementa algoritmos de Potencia unificada patentados por laUniversidad politécnica de Valencia

Pérdidas de energía

Dónde instalar el Fluke 435 SII es un asunto de comprender lso dos modos de cálculo: a) Modo automático. 435 SII calcula la parametrización del cableado asumiendo unas

pérdidas en potencia activa del 3%b) Modo manual. Se debe introducir manualmente la longitud y sección del cableado

Pérdidas de energía

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Pérdidas de energía

Potencia activa kwatios

Pot. reactiva (no útil)

Pot. asociada a desequilibrios

Pot. asociada a armónicos

Coste total de las péridas por hora y año

Corriente por el neutro

Conocido el cableado y el coste del kWh (hasta 4 tarifas diarias diferentes) elFluke 435 SII mostrará las pérdidas de energía a lo largo de los cables asociadasa la potencia activa, reactiva, armónica y desequilibrio y corrientes por el neutro ysu coste económico por hora y al año.

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• Se identifican las pérdidas de energía y su origen en los cables

• Se proporciona el coste económico asociado a las pérdidas

• Proporciona una información muy valiosa para buscar la solución adecuada (baterías de condensadores, filtros activos o pasivos, etc.)

• Ayuda a la empresa a reducir los costes y mejorar la eficiencia energética

Ventajas del diagnóstico

Inrush current during start-up

Many times, protections trigger at start up of machines due excessive initial currentor inrush current. Many motor drives can be programmed in order to provide a softstart demanding current progressively and avoiding that inrush current that couldtrigger the protection. Checking the proper soft start of motor drives is quite simple.

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Inrush current during start-up

In order to analyze the start up of the system we have several possible options.One is to program the Power Analyzer to perform an inrush test providing RMStrends. The other one is simply to register continuously the voltage and currentwaveforms during the start up in order to see the instantaneous values.

Inrush current during start-up

Check the peak currents and their duration. Use the cursor for readout ofmomentary values. Check if fuses, circuit breakers, and conductors in the powerdistribution system can withstand the inrush current during this period. Check alsoif phase voltages stay stable enough.

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Inrush current during start-up

Use the new Power Wave function of Fluke 435 SII in order to record continuouslyvoltage and current waveforms up to 5 minutes. Check voltage and current waveformsalong time, use cursors to measure instantaneous values and find transients ordisturbances that could trigger the protection.Waveforms can provide a very detailed information about he behavior of the system!

Diagnostic benefits• Identifying high peak currents reduces the

risk of circuit breakers tripping unexpectedly.

• Measuring Inrush Current can help in setting trip levels since the Analyzer simultaneously captures Inrush Current and Voltage Trends.

• Long time waveform registers will help understanding random problems associated to protections + motor drives, which could be really difficult to show in another way.

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Módulo C-Módulo de medidas en el variador de velocidad y en su salida

Introducción medidas del accionamiento y de salida

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¿Qué es el bus de CC?

• El bus de CC funciona como una tensión intermedia• Tensión continua (CC) obtenida a partir del rectificador de CA• Suministro de energía constante al circuito inversor

Medida de la tensión del bus de CC

Mida la tensión del bus de CC en el terminal + y -.• Osciloscopio portátil • Acoplamiento de entrada de CA o CC para medir las tensiones absolutas o la

tensión de rizado• Asegúrese de que el osciloscopio y la sonda tengan la categoría adecuada para

medir el nivel de tensión

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Interpretación de las medidas en el bus de CC

• La tensión del bus de CC es ~1,414 x la tensión de línea RMS• Si los picos de la ondulación tienen un nivel repetitivo diferente, esto es un

posible indicador de que uno de los diodos del rectificador está dañado.• Si el rizado de tensión es superior a 40 V, esto puede ser el indicio de fallo en

condensadores o que el variador es pequeño para el motor alimentado.

¿Qué es el desequilibrio de tensión?

• Se produce cuando las tensiones trifásicas difieren en magnitud

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Medida del desequilibrio de tensión

• Mida la tensión (Vpwm) en cada terminal en la salida del variador de velocidad• A continuación, compruebe la tensión en los terminales del motor• Cualquier desequilibrio podría ser problemático para el motor

La medida de la tensión de salida que proporciona un variador de velocidad, tal como la ve el motor, no es una labor sencilla. Aquí se muestran unos ejemplos de la lectura para un variador de velocidad el cual indica una tensión de salida de 144V.

Las lecturas pueden variar considerablemente se debe usa la función Vpwm

Medida del desequilibrio de tensión

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Cálculo del desequilibrio de tensión

% Desequilibrio de tensión (V) = (desviación máx. respecto a V promedio/V promedio) x 100

Ejemplo

Interpretación de las medidas del desequilibrio de tensión

• Un desequilibrio superior al 2% es problemático.• Esta medida descarta el sobrecalentamiento del motor debido a

un desequilibrio de tensión.• No se pueden descartar otras causas de sobrecalentamiento.• Posteriormente, compruebe el desequilibrio de corriente.

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Ventajas del diagnóstico • Se evita que se produzca

un desequilibrio de corriente.

• Se evita el disparo de la protección debido a la sobrecarga de corriente.

• Se evitan temperaturas elevadas en el motor.

¿Qué es el desequilibrio de corriente?

Se produce cuando las corrientes trifásicas difieren en magnitud

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Medida del desequilibrio de corriente

Utilice un osciloscopio con sondas de corriente en los tres terminales de salida del variador de velocidad para medir el consumo de corriente en cada terminal.

Cálculo del desequilibrio de corriente

% desequilibrio de corriente (I) = (desviación máx. de I media/I media) x 100

Ejemplo

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Interpretación de las mediciones de desequilibrio de corriente

• Un desequilibrio de corriente mayor de un % reducido habitual, debe ser investigado en profundidad.

• El desequilibrio en corriente en un motor trifásico no debería ser superior al 10%• Verificar cortocircuitos entre devanados o derivaciones de fase a tierra.

Ventajas de diagnóstico

• Se evita que salte la protección de fallo de sobrecarga de corriente.

• Se evitan temperaturas elevadas en el motor.

• El desequilibrio de corriente puede dar lugar a devanados quemados

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¿Qué son la corriente sigma y la corriente PE (tierra protectora)?

• Sigma: la suma de la corriente de las tres fases.• PE: corriente acoplada capacitiva a través de la tierra protectora (masa).• Idealmente, la fuga debe ser baja, las corrientes de fuga mayores pueden

provocar arcos eléctricos en las pistas de los rodamientos

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Medida de la corriente sigma

• Osciloscopio con pinza de corriente. Los multímetros no suelen tener un ancho de banda suficiente.

• Conecte la pinza alrededor de los tres conductores conectados a los terminales del motor.

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Medición de la corriente PE (tierra protectora)

• Osciloscopio • Medida en el cable de tierra.

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Interpretación de la corriente sigma y la corriente PE

• La corriente sigma y/o PE fluyen por los rodamientos y el eje.• Corrientes de 3 a 6 amperios pueden ser normales• Filtros EMI, ferritas, chokes pueden reducir estas corrientes• Transformadores de aislamiento en la entrada del variador impiden que las

corrientes de fuga se propaguen aguas arriba

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Ventajas del diagnóstico

Se evitan los daños a los rodamientos causados por corrientes de fuga

Ondulaciones en la pista de un rodamiento causadas por corrientes en los rodamientos.

Fotografía cortesía de Electro Static Technology.

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¿Qué es una perturbación?

Las perturbaciones de las señales son desviaciones en la integridad de la señal inducidas en las redes de señales digitales de baja tensión.

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Medición de perturbaciones

• Busque perturbaciones que tengan relación con otros dispositivos en la planta.

• ¿Aparece el problema en nuestros sistemas cuando se conecta una carga de gran potencia en otro lugar de la planta?

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Interpretación de las mediciones de perturbaciones

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Ventajas del diagnóstico • Se evitan los problemas

aleatorios en las señales.• Se identifican problemas

eléctricos y de cableado en otras partes de la planta.

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¿Qué son los reflejos de salida?

Reflejos: • Se produce a consecuencia de una falta de coincidencia de impedancia

o cambios en las impedancias del circuito. • Tienen una amplia gama de formas de onda, amplitudes y duraciones. • Se muestran como picos en la pantalla de un osciloscopio.

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Medición de reflejos de salida

• Los transitorios de salida rápidos y los reflejos en una forma de onda con modulación por ancho de pulso sólo pueden medirse con un osciloscopio.

• Los multímetros no son suficientemente rápidos • Conecte el osciloscopio en los terminales del motor

Interpretación de las medidas de reflejos de salida

• Reflejos o transitorios > 50% de la tensión nominal son problemáticos.• Tensión CC de conmutación rápida de IGBT (dV/dt).• Reflejos de la señal modulada por ancho de pulso (PWM) como resultado de

un cable demasiado largo.• Asegúrese de que el nivel no supere la categoría de aislamiento del motor

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Ventajas del diagnóstico• Se prolonga la vida útil

del variador de velocidad y del motor.

• Se reduce el potencial de rotura del aislamiento del devanado

• Se evita que salten los circuitos de protección de sobretensión.

¿Qué es la relación voltios-hercios?

• La relación de tensión a frecuencia determina la cantidad de par producido por un motor de inducción de CA.

• Al mantener constante esta relación, el campo magnético en el interior del motor se mantiene a un nivel constante lo cual produce un par constante.

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Medida de la relación voltios-hercios

• Multímetro digital con opción Vpwm u osciloscopio con función pwm.• Vpwm: Refleja la amplitud de la tensión de la componente fundamental• Utilice la pinza de corriente para medir la frecuencia

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Interpretación de las medidas de la relación voltios-hercios

• Si la relación V/Hz es correcta pero la velocidad está desactivada, compruebe el programa del variador

• Una relación V/Hz incorrecta puede dar lugar a problemas: calentamiento, pérdida de par, inestabilidad, fluctuaciones.

• A bajas frecuencias la tensión de salida debe ser reducida

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Ventajas del diagnóstico

• Se reduce el calentamiento excesivo.

• Se evita una pérdida de par.

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Módulo D -Introducción a las medidas en el motor y en el tren de transmisión

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Introducción a las medidas en el motor y en el tren de transmisión

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Fundamentos del motor

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¿Qué es un motor sobrecargado?

Una carga excesiva en un motor produce una sobrecarga.Estadísticamente, el 30% de los fallos en motores es debido a sobrecargas.

99

Medida de un motor con sobrecarga

Utilice un multímetro digital con un sonda amperimétrica o una pinza amperimétrica para medir la corriente en cada una de las fases individuales del motor mientras el motor funciona a plena carga.

100

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Interpretación de las mediciones de sobrecarga del motor

• Compare la corriente medida con los valores de Amperios a Plena Carga * Factor de Servicio de la placa de características del motor.

• Posteriormente, compruebe el funcionamiento monofásico.

101

Ventajas del diagnóstico

102

• Se amplía la vida del motor.• Se evita un fallo catastrófico.• Se reduce tanto el tiempo por

inactividad y como las pérdidas económicas.

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¿Qué es el funcionamiento monofásico?

Se produce cuando hay un fallo en una de las fases de un motor trifásico.El trabajo en modo monofásico supone el 14% de todos los fallos de los motores

103

Verificación del funcionamiento monofásico

Utilice un multímetro digital con una sonda amperimétrica o una pinza amperimétrica para medir la corriente en cada una de las fases individuales del motor mientras el motor funciona a plena carga.

104

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Interpretación de las medidas de funcionamiento monofásico

• ¡Simple! Si no hay corriente en una fase del motor, esto indica que tiene un motor que funciona en monofásico.

• A continuación, compruebe el estado de funcionamiento de los rodamientos.

105

Ventajas del diagnóstico

• Se amplía la vida del motor.• Se evita un fallo catastrófico.• Se reducen el tiempo de inactividad

y las pérdidas económicas.

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Comprobación del cableado del motor • Problema potencial:

cables del motor o conexiones entre el variador y el motor

• Compruebe el correcto apriete de los terminales de los cables en el motor

• Realice pruebas de resistencia de aislamiento en cables y conexiones

• Compruebe la resistencia del devanado

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Aislamiento del devanado del motor• El desequilibrio de corriente

puede estar producido por un mal cableado o problemas de aislamiento en el motor.

• Para comprobar si el motor tiene problemas de aislamiento, desconecte el motor y realice una prueba de resistencia de aislamiento.

• Podemos hacer una prueba de aislamiento del motor detallada retirando los puentes de interconexión delta/del interior de la caja de terminales del motor

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¿Qué es la rotura del aislamiento?

Se produce cuando el aislamiento entre los devanados del motor se deteriora, produciendo un cortocircuito en éstos.

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Medición de la rotura del aislamiento

Utilice un medidor de resistencia de aislamiento para medir la resistencia de aislamiento de los devanados de cada fase del estator del motor respecto de tierra.

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Interpretación de las medidas del aislamiento

• Busque un valor de resistencia de >1 megaohmio por kilovoltio.• Mejor si forma parte de un programa de mantenimiento periódico• Posteriormente, compruebe la tensión del eje y las corrientes a través de

los rodamientos.

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Ventajas del diagnóstico • Se evita un fallo

catastrófico del motor.• Se evitan el tiempo de

inactividad y las pérdidas económicas.

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¿Qué es la tensión de eje?

Las tensiones PWM (modulación por ancho de pulso) de alta frecuencia dan lugar al acoplamiento capacitivo entre el estator y el eje.Cuando la tensión en el eje del motor supera la capacidad de aislamiento del rodamiento, la corriente circula a través del rodamiento.

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Medida de la tensión de eje

Utilice un osciloscopio y una escobilla de carbono o sonda de hilos trenzados para medir la tensión entre la tierra del cuerpo del motor y el eje de transmisión.La mayoría de los motores de inducción están diseñados para presentar una tensión en eje < 1 Vrms[http://www.est-aegis.com/shaft-voltage-probe.htm]

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Interpretación de las medidas de tensión de eje

• Busque una tensión de eje superior a 8 voltios.• Cuanto mayor sea esta tensión mayor será la corriente por chispas y mayor

será el daño al rodamiento.• En estos casos se podría reducir la frecuencia de conmutación del variador o

utilizar un sistema de puesta a tierra del eje.

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Ventajas del diagnóstico • Se amplía la vida

del rodamiento.• Se evitan el tiempo

de inactividad y las pérdidas económicas asociadas.

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¿Qué son los fallos de los rodamientos?

• Un rodamiento con problemas proporciona una eficiencia reducida.• 13% de los fallos en motores están causados por problemas en los rodamientos• >60% de los fallos mecánicos en una instalación son causados por desgaste en

los rodamientos.

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Pista del rodamiento

Daños

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Medida de los fallos en los rodamientos

Utilice un termómetro IR o una cámara termográfica para comparar elrodamiento sospechoso con uno que sabemos con certeza que está en buenestado.

119

• Se recomienda la sustitución del rodamiento cuando la diferencia de temperatura sea superior a 10 ºC.

• Posteriormente, compruebe la existencia de un mal alineamiento.

Interpretación de las medidas en rodamientos

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Ventajas del diagnóstico • Se evita el sobrecalentamiento y

el fallo del motor.• Se reducen el tiempo

de inactividad y las pérdidas económicas.

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¿Qué es el desalineamiento?

• En los trenes de transmisión de los motores, se produce la alineación perfecta cuando la línea central de dos ejes acoplados coincide.

• Cuando no coinciden, existe desalineamiento.

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Medida del desalineamiento

• Utilice un analizador de vibraciones para identificar el problema de vibración• En caso de desalineamiento, utilice un comparador o un dispositivo de

alineación láser para realinear correctamente el dispositivo.

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Interpretación de las medidas de desalineamiento

• El Fluke 810 facilita esta parte.• El 810 compara los datos de vibración con una amplia base de datos

para generar un análisis.

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Ventajas del diagnóstico• Se evita el sobrecalentamiento

y el fallo del motor.• Se reducen el tiempo de inactividad

y las pérdidas económicas.

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¿Qué es el desequilibrio?

• Se produce cuando el centro de la masas del sistema no se localiza sobre el eje de rotación.

• Genera vibración.

126

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Medida del desequilibrio

• Utilice el analizador de vibraciones Fluke 810 para medir el desequilibrio.

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Interpretación de las medidas de desequilibrio

• El Fluke 810 hace la interpretación por usted, utilizando su amplia base de datos de perfiles de vibración.

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Ventajas del diagnóstico• Se reduce el desgaste

mecánico del motor• Se evita el

sobrecalentamiento y el fallo del motor.

• Mejora la eficiencia, se reduce el consumo energético

• Se reducen el tiempo de inactividad y las pérdidas económicas.

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¿Qué son las holguras?

• Cuando existe un espacio excesivo entre las diferentes piezas decimos que existe un problema de holguras.

• Pueden existir holguras en piezas elementos rotatorios pero también en componentes no rotatorios o normalmente partes fijas

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Medida de las holguras

• Utilice el analizador de vibraciones Fluke 810 para medir las holguras.

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Interpretación de las medidas de holguras

• El Fluke 810 hace la interpretación por usted, utilizando su amplia base de datos de perfiles de vibración.

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Ventajas del diagnóstico

• Se evita el desgaste o daños prematuros

• Se evita el sobrecalentamiento y el fallo del motor.

• Se reducen el tiempo de inactividad y las pérdidas económicas.

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Conclusión de la formación

Calidad eléctrica en la entrada con el Fluke-435

Variador de velocidad y su salida con el ScopeMeterFluke-190 Serie II

Carga del motor y resistencias del devanado con el multímetro digital Fluke-289

Temperaturas del aislamiento del motor y del núcleo con el Fluke-1507 y cámaras termográficas

Vibración mecánica con el Fluke 810

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Gracias por su tiempo

Le deseamos el éxito en el mantenimiento de sus motores y accionamientos