Articulo de referencia

Pruebas de seguridad eléctrica

En lo que respecta al uso de la electricidad, las pruebas de seguridad eléctrica tienen como objetivo garantizar que los productos e instalaciones eléctricas sean seguros. Para ...

En lo que respecta al uso de la electricidad, las pruebas de seguridad eléctrica tienen como objetivo garantizar que los productos e instalaciones eléctricas sean seguros. Para lograr este objetivo, los gobiernos y diversos organismos técnicos han desarrollado normas de seguridad eléctrica . Todos los países cuentan con sus propias normas de seguridad eléctrica, las cuales deben cumplirse. Para cumplir con estas normas, los productos e instalaciones eléctricas deben superar las pruebas de seguridad eléctrica.

Algunos tipos de pruebas de seguridad eléctrica incluyen:

Las pruebas de seguridad eléctrica se describen en diversas normas nacionales e internacionales.

Pruebas de seguridad eléctrica

Prueba de resistencia a la tensión dieléctrica

Una prueba de rigidez dieléctrica (también conocida como prueba de alta tensión) se realiza aplicando una tensión superior a la de funcionamiento al dispositivo o instalación bajo prueba. En esta prueba, el aislamiento eléctrico del producto o instalación se somete a una tensión mucho mayor que su tensión de funcionamiento normal. Si la prueba de alta tensión se realiza para fines de certificación de tipo , se puede aplicar una tensión mucho mayor.

Prueba de resistencia de aislamiento (prueba IR)

Una prueba de resistencia de aislamiento (prueba IR) mide la resistencia eléctrica del aislamiento aplicando un voltaje entre dos puntos y midiendo la corriente resultante. Se deben tomar las precauciones de seguridad adecuadas al realizar esta prueba, como establecer zonas de exclusión, asegurarse de que no haya cables expuestos y usar equipo de protección personal . Para realizar esta prueba, se necesita un medidor de resistencia de aislamiento, que puede ser un pequeño dispositivo portátil alimentado por batería o una herramienta más grande, del tamaño de una maleta, capaz de alcanzar voltajes de prueba más altos. Las variables a elegir antes de comenzar una prueba de resistencia eléctrica son el voltaje de prueba, la duración de la prueba y los puntos de prueba. Los valores aceptables de resistencia de aislamiento varían según el propósito del circuito, la industria y el país. Por lo general, las normas dictan los valores aceptables. Una prueba de resistencia de aislamiento se puede utilizar para pruebas simples de pasa/no pasa o para evaluaciones periódicas del estado, donde se realizan pruebas de resistencia de aislamiento de rutina y se registran los resultados a lo largo del tiempo. Al registrar la resistencia de aislamiento de un circuito a lo largo del tiempo, se puede planificar el mantenimiento preventivo antes de que falle el equipo. La resistencia de aislamiento depende de las variaciones de temperatura y humedad, por lo que se debe registrar la temperatura y la humedad durante la prueba y aplicar una compensación al valor medido. [ 1 ] Numerosos organismos de normalización y seguridad han especificado la prueba de resistencia de aislamiento como una prueba obligatoria para instalaciones y productos eléctricos. Esta prueba se conoce como "meggering", en honor a la empresa Megger, una de las primeras en comercializar un medidor de resistencia de aislamiento. Actualmente, existen muchas otras marcas ampliamente disponibles.

Prueba de continuidad de tierra

Una prueba de continuidad de tierra verifica si una pieza metálica está conectada a tierra. También se puede medir la resistencia de la conexión a tierra.

Prueba de corriente de fuga

Una prueba de corriente de fuga detecta la corriente que no regresa al circuito. Esta prueba puede utilizarse como parte de la verificación del funcionamiento de un interruptor diferencial (GFCI) o un interruptor de circuito por falla a tierra (RCD).

Categorías de pruebas de seguridad eléctrica

Inspección visual

Un estudio sin tocar nada, observando la instalación eléctrica o el producto antes de realizar cualquier prueba eléctrica. Una inspección visual busca identificar aislamiento dañado, cables desconectados, instalación incorrecta y cualquier otro problema visual.

Pruebas muertas

Prueba de continuidad: una prueba para comprobar que el cableado sea correcto.

Prueba de continuidad de tierra: esta prueba sirve para asegurarse de que el sistema de puesta a tierra esté correctamente conectado.

Pruebas en vivo

Prueba de impedancia del bucle de falla a tierra: esta prueba sirve para verificar que, si se produce una falla, el sistema cumple con los requisitos para provocar la desconexión del suministro dentro del plazo especificado por las normas.

Pruebas de resistencia de aislamiento

Prueba de polaridad: una prueba para comprobar que las conexiones estén conectadas en la secuencia correcta.

Pruebas de RCD: en los sistemas eléctricos modernos, los RCD y RCBO se instalan habitualmente. Estos dispositivos reaccionan ante fugas de electricidad en el circuito. Las fugas pueden producirse cuando una persona toca partes con corriente, lo que puede provocar que la electricidad pase a través de su cuerpo en lugar de seguir el circuito por su ruta de retorno habitual.

Medios de protección (MPP)

Ningún medio de protección debe ser totalmente necesario para la seguridad del dispositivo, de modo que el fallo de uno no debería hacer que el dispositivo sea inmediatamente peligroso. [ 2 ]

Las prácticas MOP se dividen además en MOOP y MOPP. [ 3 ]

Medios de protección del operador (MOOP)

Un concepto introducido en la norma para equipos electromédicos IEC 60601-1 . [ 3 ] [ 2 ]

Medios de protección del paciente (MOPP)

Norma de seguridad eléctrica establecida por organizaciones de normalización en todo el mundo, como el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) , [ 4 ] la Asociación Canadiense de Estándares , [ 5 ] y la Comisión Europea en IEC60601-1. Las normas de seguridad MOPP tienen como objetivo establecer requisitos básicos de seguridad para equipos electromédicos. "Con voltajes peligrosos presentes en un sistema, se necesita un enfoque robusto y confiable para el aislamiento, de modo que se deban producir múltiples fallas no relacionadas del sistema de aislamiento antes de que un operador o paciente corra riesgo. Para lograr esto, se requieren dos medidas de protección independientes o una sola medida de aislamiento físico, como fugas /distancia de aislamiento o aislamiento sólido considerado equivalente." [ 6 ] Además del aislamiento del dispositivo que se alimenta, los puntos principales adicionales que las organizaciones han establecido con la implementación de las normas MOPP son: [ 7 ]

  • Requisitos de corriente de fuga.
    • La corriente de fuga máxima permitida para el paciente es de 500 μA CA y 50 μA CC en funcionamiento normal (condición normal, NC) y de 1000 μA CA o 100 μA CC en condición de fallo único (SFC). [ 7 ]
  • Requisitos para la etapa de entrada.
  • Medición y requisitos de temperatura.
  • Requisitos de espesor de las placas de circuito impreso (PCB) para placas multicapa.
    •  Para el aislamiento reforzado, se aceptan distancias de 0,4 mm de espesor de aislamiento o tres capas de lámina aislante (preimpregnada). [ 7 ]
  • Pruebas dieléctricas.
  • Energía de salida máxima
  • Requisitos de cerramiento y protección contra incendios mecánicos

Ejemplo

Ejemplo que muestra las diferencias entre los requisitos de aislamiento y fuga para MOOP y MOPP. [ 8 ]

Véase también

Referencias

  1. "Guía para la prueba de resistencia de aislamiento" (PDF) . Biddle Megger . Archivado del original (PDF) el 6 de febrero de 2009.
  2. 1 2 "Pruebas de seguridad eléctrica" . EBME.co.uk. Consultado el 18 de febrero de 2016 .
  3. 1 2 Wilson, Richard (15 de noviembre de 2013). "Conozca la diferencia entre MOPPS y MOOPS en el diseño de fuentes de alimentación médicas" . Electronics Weekly . Recuperado el 18 de febrero de 2016 .
  4. "Estándares y prácticas recomendadas de AAMI" (PDF) . aami.org . Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, Inc. Archivado del original (PDF) el 21 de septiembre de 2015.
  5. "CAN/CSA-C22.2 N.° 60601-1:08 (R2013)" . scc.ca. Consejo de Normas de Canadá. 11 de septiembre de 2023.
  6. Bayliss, Ann-Marie. "Comprensión de la tercera edición de la norma de seguridad médica y uso de convertidores CC-CC para proporcionar aislamiento" (PDF) . go.murata.com . Murata.
  7. 1 2 3 "Aprobaciones médicas para fuentes de alimentación" (PDF) . epsma.org . EPSMA.
  8. "MOPP y MOOP en IEC 60601-1 3rd" (PDF) . Mouser.com .
  • Capítulo sobre seguridad eléctrica del libro y la serie Lecciones sobre circuitos eléctricos, vol. 1, CC .