Logo Studenta

Lab-1-Informe

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

1 
 
Resumen— NIVEL DE ILUMINACIÓN: Esta magnitud es 
muy utilizada en el diseño y análisis de iluminación, ya que define 
si el nivel luminoso es adecuado y suficiente según el lugar y el 
trabajo a realizar. Su unidad es el Lux y por esto se le ha dado el 
nombre común de "Luxómetro” al instrumento que se utiliza 
para medirlos. Los luxómetros disponibles en el laboratorio son 
digitales, marca HIOKI y miden desde 0 - 2000 luxes. 
FRECUENCIA: La frecuencia es otra de las características 
nominales dadas por los fabricantes en casi todo aparato 
eléctrico. Es muy importante, por ejemplo, en el momento de 
realizar un sincronismo, y es un parámetro determinante en la 
generación de energía eléctrica. Su unidad es el Hertz, se mide 
con el Frecuencímetro y en el laboratorio hay disponibles 
frecuencímetros de lengüetas que van desde 57 a 63 Hertz. 
AISLAMIENTO: El nivel de aislamiento es determinante en la 
vida útil de cualquier equipo eléctrico, más aún si maneja altos 
niveles de tensión; como, por ejemplo, la medida de la resistencia 
entre la parte conductora (carcaza) y tierra. La unidad es el 
Megaohmio (MΩ) y el instrumento empleado es el Megóhmetro o 
Megger. En el laboratorio se tienen Megger marca Mera que 
mide de 0 - 100 MΩ. 
 
Palabras Claves—Medidas, Iluminación, Frecuencia, 
Aislamiento, Nivel, Área. 
 
I. OBJETIVO GENERAL 
 Familiarizar al estudiante con los instrumentos existentes en 
el laboratorio para la medición de velocidad angular, 
intensidad luminosa, frecuencia y aislamiento. 
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Realizar las pruebas de iluminación en diversos espacios. 
Comprobar, mediante instrumentos de medida, la frecuencia 
eléctrica en un motor y su velocidad angular. 
 Evaluar el aislamiento en las bobinas de un transformador y 
las de un motor. 
 
III. RESULTADOS 
En las siguientes tablas se van a presentar los resultados de 
las distintas mediciones que se tomaron; tales como: Medidas 
de iluminación en diferentes espacios en los cuales se va a 
comprar con la iluminación permitida o recomendada por las 
normas vigentes. Medidas de frecuencia, velocidad angular y 
asilamiento eléctrico. 
 
 
TABLA I 
MEDIDA DE ILUMINACIÓN - LUXÓMETRO UNI-T UT382 
Espacio Lab. 
Máquinas 
Lab. 
Domótica 
Lab. 
Automática 
Medida 
[lux] 
507 603 427 
 
TABLA II - MEDIDA DE FRECUENCIA ELÉCTRICA 
 
TABLA III 
MEDIDA DE VELOCIDAD ANGULAR 
Tacómetro UNI-T UT372 
(digital) 
HIOKI 3402 
(análogo) 
Medida [rpm] 1795,7 1803,0 
 
TABLA IV 
MEDIDA DE AISLAMIENTO-FLUKE 1587 
Conductor de 
Interés 
Bobinas de 
trafo 
Bobinas de motor 
DC 
Medida [MΩ] 110 275 
 
IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Si contemplamos la medida de iluminación y nos remitimos 
a la norma ISO 8995, vemos que los niveles de iluminación 
están en el rango permitido para espacios de laboratorio, no 
superando el valor de los 750 lux y no siendo inferior a los 
300 lux establecidos en la tabla 410.1 de la misma, oscilando 
alrededor del valor medido equivalentemente a 500 lux. 
 
En la medida de frecuencia eléctrica se tienen tres medidas: 
la primera es cuando tenemos conectado únicamente el 
Medida del nivel de iluminación, frecuencia y 
aislamiento 
Juan Pablo Quintero, Estudiante, U de A, Anyi Natalia Ochoa, Estudiante, U de A, Miguel Ángel 
Toro, Estudiante, U de A, Vladimir Álvarez, Estudiante, U de A. 
Frecuencímetro Análogo Digital Osciloscopio 
Medida 1 [Hz] 60,0 aprox/ - - 
Medida 2 [Hz] 60,0 aprox/ 60,01 - 
Medida 3 [Hz] 60,0 aprox/ 59,96 59,88 
 
 
2 
frecuencímetro análogo, el cual tiene la peculiaridad de que el 
error de medida es amplio dado al espectro visual para la toma 
del dato por lo que en las medidas a continuación puede 
ocurrir que marque valor y no se extraiga el valor exacto que 
marca el instrumento; en la segunda medida se conecta 
simultáneamente el frecuencímetro análogo y el digital, en 
esta medida el análogo presenta el mismo error de espectro 
visual, pero el digital muestra los números discretizando la 
medida, así que su precisión y exactitud depende de qué tan 
calibrado esté el instrumento y bajo qué condiciones se tome 
la medida; en la tercera medida se conectan simultáneamente 
el frecuencímetro análogo, el frecuencímetro digital y el 
osciloscopio donde se puede observar que la medida en el 
osciloscopio y el frecuencímetro digital no distan tanto de la 
medida optima de 60Hz y ello podría deberse a alteraciones 
por conexión y otros factores que pueden alterar la medida 
(que tampoco está tan lejos de lo que “debería” marcar). 
 
En la medida de velocidad angular se obtuvieron dos 
medidas primeramente con el tacómetro HIOKI 3402 que es 
un tacómetro de contacto y luego se utilizó el tacómetro UNI-
T UT372 que es un tacómetro óptico o tacómetro laser. 
 
Para la medida de aislamiento se utilizó un megger FLUKE 
1587, primero se tomó la medida del aislamiento entre bobinas 
de un transformador y luego en bobinas de un motor DC. 
 
V. CONCLUSIONES 
Es de suma importancia contar con una adecuada 
iluminación del entorno, la falta de luminosidad puede causar 
daños en la vista del trabajador, además puede ocasionar que 
por esto haya errores en toma de datos, conexiones, entre 
otros. 
 
 Los tacómetros tanto mecánicos como ópticos son de 
amplio uso en las actividades de toda empresa industrial, ya 
que estos nos sirven para monitorear el correcto 
funcionamiento de las diferentes líneas de proceso, cintas 
transportadoras, motores, correas, etc. Estas medidas se toman 
con el fin de garantizar un óptimo desempeño y además 
reducir costos de mantenimiento forzoso (daños) lo que 
conllevaría a gastos y perdidas (producción). 
REFERENCIAS 
[1] Ministerio de minas, “Modificación capítulo 4 RETILAP.” [Online]. 
Available: 
http://www.minminas.gov.co/documents/10180/476219/PY_modif_Cap
_4_RETILAP_04-02_2013.doc/d03da4c9-0e8b-49fa-95a9-
8cd66abb7764 [Accessed: 28-Mar-2021]. 
[2] Wikipedia “Aislamiento eléctrico” [Online]. Available: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico 
[Accessed: 28-Mar-2021]. 
[3] “Instrumentos de medición de velocidad, tacómetro” [Online]. 
Available: https://instrumentosdemedicion.org/velocidad/tacometro/ 
[Accessed: 28-Mar-2021]. 
[4] “Instrumentos de medición de velocidad, tacómetro” [Online]. 
Available: https://materialeslaboratorio.com/luxometro/ [Accessed: 28-
Mar-2021].Available: http://www.uco.es/electrotecnia-
etsiam/reglamentos/REBT/ITC_BT_01.pdf [Accessed: 28-Mar-2021]. 
[5] “Electrotecnia-Reglamentos” [Online]. Available: 
https://materialeslaboratorio.com/luxometro/ [Accessed: 28-Mar-2021]. 
 
 
 
 
 
 
http://www.minminas.gov.co/documents/10180/476219/PY_modif_Cap_4_RETILAP_04-02_2013.doc/d03da4c9-0e8b-49fa-95a9-8cd66abb7764
http://www.minminas.gov.co/documents/10180/476219/PY_modif_Cap_4_RETILAP_04-02_2013.doc/d03da4c9-0e8b-49fa-95a9-8cd66abb7764
http://www.minminas.gov.co/documents/10180/476219/PY_modif_Cap_4_RETILAP_04-02_2013.doc/d03da4c9-0e8b-49fa-95a9-8cd66abb7764
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
https://instrumentosdemedicion.org/velocidad/tacometro/
https://materialeslaboratorio.com/luxometro/
http://www.uco.es/electrotecnia-etsiam/reglamentos/REBT/ITC_BT_01.pdf
http://www.uco.es/electrotecnia-etsiam/reglamentos/REBT/ITC_BT_01.pdf
https://materialeslaboratorio.com/luxometro/

Continuar navegando