SIL IPA. Ingeniería, peritación y auditoria INFORMES, PERITAJES Y DICTAMENES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

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1 SIL IP SIL IPA INFORMES, PERITAJES Y DICTAMENES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Psg de la Pau, Canoves y Samalús (BARCELONA) Telf: Fax: info@sil-ipa. 1

2 SIL-IPA desde su fundación centra su actividad en la prestación de servicios al sector asegurador y principalmente a compañías aseguradoras y empresas de asistencia. Nuestra principal labor se centra en la valoración y peritación de daños materiales, desglosada en seis grandes grupos. Peritación de riesgos sencillos o siniestros de alta frecuencia. Peritación de riesgos industriales Revisión / inspección de riesgos Realización de inspecciones de calidad y controles de costes. Reclamación de daños. Peritajes y dictámenes eléctricos / electrónicos Peritajes no presenciales Cada expediente asignado a SIL-IPA es encargado a un profesional experimentado en la rama y tipología del siniestro, al mismo tiempo que se asigna a un supervisor o responsable de área que asesora al perito en el desarrollo de su labor y realiza un seguimiento del expediente desde su entrada hasta el cierre, revisión y entrega al cliente. 2 de 17 2

3 PERITAJES Y DICTAMENES ELÉCTRICOS / ELECTRÓNICOS Realizamos peritajes, dictámenes, informes y análisis de siniestros o situaciones que requieran un estudio pormenorizado en el campo eléctrico o electrónico. Nuestro trabajo se especializa en dos secciones. 1) Realizamos comprobaciones en casa del cliente, verificamos orígenes y causas del siniestro o de la incidencia, analizando cada caso según normativa Europea y Española. Analizamos porque se ha producido el daño, que ha afectado y quien es el causante. Para ello disponemos de personal cualificado en las especialidades de Ingeniería en Electricidad y Electrónica. 3 de 17 3

4 2) Disponemos de un laboratorio para la realización de test y pruebas, que nos permiten de forma práctica obtener pruebas concluyentes delante de un juzgado u otra autoridad competente. El informe del laboratorio se complementa con el del técnico de campo, aportando pruebas materiales del origen de la causa en función de los daños analizados. PERITAJES NO PRESENCIALES Realizamos peritajes no presenciales (sin visita al riesgo asegurado), para aquellos expedientes de bajo coste y que la visita pericial no aporta valor al peritaje, como puede tratarse de pequeños electrodomésticos o equipos eléctricos/electrónicos que asegurado aporta factura o presupuesto de reparación del servicio técnico. En estos expedientes contactamos con el asegurado y el servicio técnico para conocer como ha sucedido el siniestro y en que parte del equipo se encuentran los desperfectos, pudiendo saber entonces si la avería es susceptible de tratarse de una sobretensión de origen externo o bien es una avería del propio equipo. 4 de 17 4

5 QUÉ ES UNA SOBRETENSIÓN. CÓMO SE ORIGINA Una sobretensión es una onda o impulso de tensión que se superpone a la tensión nominal de la red. Estas anomalías afectan al equipo y producen radiaciones electromagnéticas. Además, la duración de la sobretensión produce un aumento de energía en los circuitos eléctricos que puede destruir el equipo. En ciertos casos, que pueden causar graves problemas a los equipos conectados a la línea, desde su envejecimiento prematuro hasta incendios o destrucción de los mismos. En otros, su efecto puede ser 5 de 17 5

6 positivo, como en la recarga rápida o forzada de las baterías de litioferrofosfato. TIPOS DE SOBRETENSIONES Existen distintos tipos de sobretensiones que pueden afectar a las cargas y a las instalaciones eléctricas. Básicamente las podemos agrupar en 4 grupos diferenciados: Sobretensiones de origen atmosférico. Sobretensiones de funcionamiento o maniobra. Sobretensiones de transitorios de frecuencia industrial. Sobretensiones producidas por descargas electrostáticas Sobretensiones de origen atmosférico El riesgo de las caídas de rayos: algunas cifras Alrededor de la tierra se forman constantemente entre y tormentas. Estas tormentas van acompañadas de rayos, lo que constituye un riesgo grave tanto para las personas como para los equipos. Las caídas de rayos se producen a una velocidad de 30 a 100 caídas por segundo. Cada año, en la tierra caen alrededor de millones de rayos. 6 de 17 6

7 Los efectos de los rayos La corriente de un rayo es por lo tanto una corriente eléctrica de alta frecuencia. Además de una inducción importante y efectos de sobretensión, produce los mismos efectos que cualquier otra corriente de baja frecuencia en un conductor: Sobretensiones conducidas tras un impacto en las líneas telefónicas o en las líneas aéreas eléctricas. Sobretensiones inducidas por el efecto de radiación electromagnética del canal del rayo que actúa como antena en varios kilómetros y lo cruza una corriente de impulso considerable. El aumento del potencial de tierra por la circulación de la corriente del rayo por la tierra. Esto explica las caídas de rayos indirectas por tensión de paso y los defectos de los equipos. Sobretensiones de funcionamiento o maniobra Un cambio brusco en las condiciones de funcionamiento establecidas de una red eléctrica provoca los fenómenos transitorios. Se trata por lo general de ondas de sobretensión de oscilación amortiguadas o de alta frecuencia 7 de 17 7

8 Las sobretensiones de funcionamiento o maniobra pueden estar producidas por lo siguiente: Sobretensiones de dispositivos de desconexión debido a la apertura de los dispositivos de protección (fusibles, interruptor automático), y la apertura o el cierre de los dispositivos de control (relés, contactores, etc.). Las sobretensiones de los circuitos inductivos debidas a arranques o paradas de motores, o la apertura de transformadores, como los centros de transformación de MT/BT. Las sobretensiones de circuitos capacitivos debidas a la conexión de baterías de condensadores a la red. Sobretensiones transitorias de frecuencia industrial Estas sobretensiones presentan las mismas frecuencias que la red (50, 60 o 400 Hz): sobretensiones producidas por defectos de aislamiento de fase/masa o fase/tierra en una red con un neutro aislado, o por el defecto del conductor neutro. Cuando ocurre esto, los dispositivos de fase única recibirán una alimentación de 400 V en lugar de 230 V, o en una tensión media: Us e = Us 1,7. 8 de 17 8

9 Sobretensiones debidas a un defecto en el cable. Por ejemplo, un cable de media tensión que cae en una línea de baja tensión. 9 de 17 9

10 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AVERÍA ELÉCTRICA Nuestro equipo técnico se desplaza al lugar del siniestro o de la ocurrencia que se desee analizar. Se evalúan y estudian las causas y los posibles orígenes de la incidencia en cuestión. Para ello un perito o técnico cualificado en el área de la electrotecnia será designado, y se responsabilizara de los estudios de campo y de laboratorio. Se realiza una minuciosa inspección de campo, obteniendo datos de la avería y del origen. Se recogen muestras, circuitos electrónicos afectados, componentes y materiales afectados, se analizan los 10 de

11 cuadros de protección y se verifica el estado de la instalación según normativas Españolas y Europeas. Se analizan los circuitos electrónicos y componentes averiados en el laboratorio para determinar el origen de la avería. Se redacta un informe de laboratorio que complementará al estudio electrotécnico realizado. Una vez obtenidas las pruebas de laboratorio y de estudio electrotécnico, se realizará un informe o dictamen definitivo, el cual podrá ser defendido si fuese necesario en un juzgado con garantía. 11 de

12 Avería eléctrica Análisis In situ Posible avería externa Investigación de campo Hay Circuito dañado? Revisión En laboratorio Pruebas de Origen? Análisis de causas Pruebas de Origen? Informe electrotécnico n Pruebas Informe electrotécnico Con Pruebas Exclusión Cobertura Protocolo de actuación en caso de avería eléctrica. 12 de

13 LABORATORIO ELECTRÓNICO PARA EL ANÁLISIS DE CIRCUITOS SIL-IPA Dispone de un laboratorio electrónico para el estudio y análisis de los componentes o circuitos electrónicos averiados. Dicho laboratorio nos permite obtener las pruebas necesarias para poder defender ante cualquier autoridad competente los resultados obtenidos en nuestras investigaciones. Disponemos del siguiente material para llevar a cabo los análisis indicados: Osciloscopio TEKTRONIC TDS1002B 60MHz / 1GB/s 2 canales digitales con memória. Fuente de alimentación regulada VALLEMAN PS613 3 canales -12/12V 3A. 12V / 5V 1A Fuente de alimentación -30/30V 3A regulada. 2 canales aislados. 13 de

14 Multímetro digital OHM Polimetro/Voltímetro/Frecuencia/hFE (MY-65) Analizador de Redes CIRCUTOR modelo CVM NRG 96 Medidas de tensión, corriente. Potencia activa, reactiva y aparente, triangulo de potencias. Factor de potencia. Tasa de distorsión armónica para tensión y corriente. Analizador de espectros HAMEG HMS1000 1,2 Ghz. Margen de frecuencia 100KHz a 1,6GHz Tiempo de barrido de 20ms a 1000s Estación de soldadura WELLER WLC100 Incorpora regulador de temperatura. Ordenador portátil ACER Aspire 2003 WLMi Software para análisis de circuitos. Multisim 11 y NI de NATIONAL INSTRUMENTS. 14 de

15 PROTOCOLO A SEGUIR EN EL ANÁLISIS DE LABORATORIO. Este protocolo es aproximado, y dependerá del tipo de circuito a analizar. A continuación se muestra una aproximación a circuito estándar tipo caldera atmosférica. Laboratorio Circuito Averiado Reg/conm Avería F.A. Suciedad Otros defectos VDR Protector Tensión Fus Protector corriente Cambio fusible Funciona Avería Interna Análisis Sobrecarga o Cortocircuito Positivo Avería externa 15 de

16 DÓNDE ESTAMOS Y QUIÉNES SOMOS. Nuestra sede se encuentra en Barcelona, prestando servicio a toda Cataluña a través de colaboraciones con peritos autónomos debidamente cualificados. Asimismo disponemos de acuerdo con gabinetes de otras provincias, pudiendo prestar servicio a todo el territorio nacional si fuera preciso. César Iglesias Lizan. Director. NIF: L Estudios superiores de Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electrónica Industrial por la UPC. Amplia experiencia en ensayos y pruebas electromagnéticas (CEM) aplicadas a equipos electrónicos. Titulado en el Curso Superior de Perito y Riesgos Diversos en INESE Jordi López Bonells. Director Técnico y Responsable eléctrico NIF: Q Estudios superiores de Ingeniera Técnica Industrial especialidad en Electrónica Industrial por la UPC así como Estudios superiores de Ingeniería Electrónica por la UB. Con una experiencia de siete años como perito, inició su carrera integrándose en departamentos de I+D, compatibilidad electromagnética y laboratorios de ensayos de importante empresas del sector eléctrico / electrónico. 16 de

17 Salvador Suñé Tarrés. Supervisor de Diversos. NIF: W Estudios superiores de Ingeniera Técnica Industrial, especialidad en mecánica, por la UPC. Con una experiencia de cuatro años como perito de incendios y riesgos diversos, inició su carrera integrándose al equipo humano de importantes Gabinetes periciales de la provincia de Barcelona. Alberto Celada Serra. Supervisor de Diversos NIF: K Estudios superiores de Arquitectura Técnica e Ingeniería de la Edificación por la UPF. Colegiado por el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Barcelona. Con una experiencia de cuatro años como perito de incendios y riesgos diversos, inició su carrera integrándose al equipo humano de importantes Gabinetes periciales de la provincia de Barcelona. 17 de

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