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Aislamiento eléctrico

Un aislante eléctrico es un material cuyas cargas eléctricas internas no pueden moverse causando una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de un campo eléctrico, a diferencia de los materiales conductores y semiconductores, que conducen fácilmente una corriente eléctrica. La característica fundamental que distingue a los materiales aislantes es su alta resistividad comparada con los semiconductores y conductores.

Cinta aislante eléctrica.

El aislamiento eléctrico perfecto no existe; incluso el mejor aislamiento contiene pequeños portadores móviles (portadores de carga), capaces de transportar corriente. Por lo cual, cualquier tipo de aislamiento se vuelve conductor cuando se le aplica una tensión lo suficientemente alta como para que dispare electrones de los átomos que constituyen el material. Este valor se conoce como tensión de ruptura de un aislamiento. Comúnmente se atribuye como buen Aislante el vidrio, el papel y el teflón, los cuales cuentan con una alta resistividad. Los materiales aislantes tienen la función de evitar el contacto entre las diferentes partes conductoras (aislamiento de la instalación) y proteger a las personas frente a las tensiones eléctricas (aislamiento protector). Un ejemplo de estos materiales son los polímeros similares al caucho, y la mayoría de plásticos que pueden ser de naturaleza termoestable o termoplástica.

El aislamiento se usa ampliamente en equipos eléctricos para separar conductores eléctricos y evitar que fluya corriente eléctrica entre ellos. El aislamiento se usa también para cubrir los cables eléctricos. Existen distintos niveles de aislamiento para cables eléctricos, en baja tensión los dos más comunes son 450/750 V y 0.6/1 kV.[1]​ El término aislador se refiere específicamente a los soportes aislantes usados para fijar las líneas de transmisión o de distribución a postes y torres de transmisión. Los aisladores soportan el peso de las líneas y evitan que fluya corriente a través de estas hacia la estructura que las soporta.

Física de conducción en sólido

De acuerdo con la teoría moderna de la materia (comprobada por resultados experimentales), los átomos de la materia están constituidos por un núcleo cargado positivamente, alrededor del cual giran a gran velocidad cargas eléctricas negativas. Estas cargas negativas, los electrones, son indivisibles e idénticas para toda la materia.

En los elementos llamados conductores, algunos de estos electrones pueden pasar libremente de un átomo a otro cuando se aplica una diferencia de potencial (o tensión eléctrica) entre los extremos del conductor.

A este movimiento de electrones es a lo que se llama corriente eléctrica. Algunos materiales, principalmente los metales, tienen un gran número de electrones libres que pueden moverse a través del material. Estos materiales tienen la facilidad de transmitir carga de un objeto a otro, estos son los antes mencionados conductores.

Ley de Ohm

El voltaje hace que la electricidad fluya a lo largo de los alambres de cobre, mientras que el aislamiento que cubre dichos alambres ejercen una resistencia al paso de corriente, que es mucho menor a lo largo del alambre.

Al aplicar la ley de Ohm al alambre, tendremos que a menor resistencia del alambre, se tendrá más corriente con el mismo voltaje. Es importante tener presente que ningún aislamiento es perfecto (su resistencia no es infinita), de modo que cierta cantidad de electricidad fluye a lo largo del aislamiento a través de la tierra. Esta corriente puede ser de millonésimas de amperios, pero se debe medir con un buen instrumento de prueba de aislamiento, como el megóhmetro, popularmente conocido como «Megger».

En resumen, un buen aislamiento es el que no se deteriora al aumentar el voltaje y por ende, la corriente, obteniéndose una resistencia alta, la cual se debe mantener en el tiempo. Esto se visualiza al realizar mediciones periódicas y estudiando la tendencia que provoca que un aislamiento se deteriore.

Existen diferentes tipos de sobretensiones:

  • Sobretensiones en régimen permanente, o sobretensiones permanentes o en sus proximidades). Se caracterizan por un frente escarpado de duración comprendida entre microsegundos y milisegundos:
  • Frente lento: Frente de 20 microsegundos a 500 microsegundos, cola de hasta 20 milisegundos.
  • Frente rápido: Frente de 0,1 microsegundos a 20 microsegundos, cola de hasta 300 microsegundos.
  • Frente muy rápido: Frente menor(que haya contacto eléctrico) Los materiales utilizados más frecuentemente son los plásticos y las cerámicas.

El comportamiento de los aislantes se debe a la barrera de potencial que se establece entre las bandas de valencia y conducción, que dificulta la existencia de electrones libres capaces de conducir la electricidad a través del material (para más detalles ver semiconductor).

Un material aislante de la electricidad tiene una resistencia teóricamente infinita. Algunos materiales, como el aire o el agua son aislantes bajo ciertas condiciones pero no para otras. El aire, por ejemplo, aislante a temperatura ambiente y bajo condiciones de frecuencia de la señal y potencia relativamente bajas, puede convertirse en conductor.

Materiales conductores: metales, hierro, mercurio, oro, plata, cobre, platino, plomo, etc.

Materiales aislantes: plástico, madera, cerámicas, goma.

Véase también

Referencias

  1. «Tensión de aislamiento de un conductor eléctrico en baja tensión». IngenieroEléctrico.NET. 7 de abril de 2021. 

Enlaces Internos

  •   Datos: Q178150
  •   Multimedia: Electric insulators

aislamiento, eléctrico, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, diciembre, 2015, para, otros, usos, este, término, véase, aislante, aislante, eléctrico, material, cuyas, cargas, eléctricas, inter. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 14 de diciembre de 2015 Para otros usos de este termino vease Aislante Un aislante electrico es un material cuyas cargas electricas internas no pueden moverse causando una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de un campo electrico a diferencia de los materiales conductores y semiconductores que conducen facilmente una corriente electrica La caracteristica fundamental que distingue a los materiales aislantes es su alta resistividad comparada con los semiconductores y conductores Cinta aislante electrica El aislamiento electrico perfecto no existe incluso el mejor aislamiento contiene pequenos portadores moviles portadores de carga capaces de transportar corriente Por lo cual cualquier tipo de aislamiento se vuelve conductor cuando se le aplica una tension lo suficientemente alta como para que dispare electrones de los atomos que constituyen el material Este valor se conoce como tension de ruptura de un aislamiento Comunmente se atribuye como buen Aislante el vidrio el papel y el teflon los cuales cuentan con una alta resistividad Los materiales aislantes tienen la funcion de evitar el contacto entre las diferentes partes conductoras aislamiento de la instalacion y proteger a las personas frente a las tensiones electricas aislamiento protector Un ejemplo de estos materiales son los polimeros similares al caucho y la mayoria de plasticos que pueden ser de naturaleza termoestable o termoplastica El aislamiento se usa ampliamente en equipos electricos para separar conductores electricos y evitar que fluya corriente electrica entre ellos El aislamiento se usa tambien para cubrir los cables electricos Existen distintos niveles de aislamiento para cables electricos en baja tension los dos mas comunes son 450 750 V y 0 6 1 kV 1 El termino aislador se refiere especificamente a los soportes aislantes usados para fijar las lineas de transmision o de distribucion a postes y torres de transmision Los aisladores soportan el peso de las lineas y evitan que fluya corriente a traves de estas hacia la estructura que las soporta Indice 1 Fisica de conduccion en solido 1 1 Ley de Ohm 2 Vease tambien 3 Referencias 4 Enlaces InternosFisica de conduccion en solido EditarDe acuerdo con la teoria moderna de la materia comprobada por resultados experimentales los atomos de la materia estan constituidos por un nucleo cargado positivamente alrededor del cual giran a gran velocidad cargas electricas negativas Estas cargas negativas los electrones son indivisibles e identicas para toda la materia En los elementos llamados conductores algunos de estos electrones pueden pasar libremente de un atomo a otro cuando se aplica una diferencia de potencial o tension electrica entre los extremos del conductor A este movimiento de electrones es a lo que se llama corriente electrica Algunos materiales principalmente los metales tienen un gran numero de electrones libres que pueden moverse a traves del material Estos materiales tienen la facilidad de transmitir carga de un objeto a otro estos son los antes mencionados conductores Ley de Ohm Editar El voltaje hace que la electricidad fluya a lo largo de los alambres de cobre mientras que el aislamiento que cubre dichos alambres ejercen una resistencia al paso de corriente que es mucho menor a lo largo del alambre Al aplicar la ley de Ohm al alambre tendremos que a menor resistencia del alambre se tendra mas corriente con el mismo voltaje Es importante tener presente que ningun aislamiento es perfecto su resistencia no es infinita de modo que cierta cantidad de electricidad fluye a lo largo del aislamiento a traves de la tierra Esta corriente puede ser de millonesimas de amperios pero se debe medir con un buen instrumento de prueba de aislamiento como el megohmetro popularmente conocido como Megger En resumen un buen aislamiento es el que no se deteriora al aumentar el voltaje y por ende la corriente obteniendose una resistencia alta la cual se debe mantener en el tiempo Esto se visualiza al realizar mediciones periodicas y estudiando la tendencia que provoca que un aislamiento se deteriore Existen diferentes tipos de sobretensiones Sobretensiones en regimen permanente o sobretensiones permanentes o en sus proximidades Se caracterizan por un frente escarpado de duracion comprendida entre microsegundos y milisegundos Frente lento Frente de 20 microsegundos a 500 microsegundos cola de hasta 20 milisegundos Frente rapido Frente de 0 1 microsegundos a 20 microsegundos cola de hasta 300 microsegundos Frente muy rapido Frente menor que haya contacto electrico Los materiales utilizados mas frecuentemente son los plasticos y las ceramicas El comportamiento de los aislantes se debe a la barrera de potencial que se establece entre las bandas de valencia y conduccion que dificulta la existencia de electrones libres capaces de conducir la electricidad a traves del material para mas detalles ver semiconductor Un material aislante de la electricidad tiene una resistencia teoricamente infinita Algunos materiales como el aire o el agua son aislantes bajo ciertas condiciones pero no para otras El aire por ejemplo aislante a temperatura ambiente y bajo condiciones de frecuencia de la senal y potencia relativamente bajas puede convertirse en conductor Materiales conductores metales hierro mercurio oro plata cobre platino plomo etc Materiales aislantes plastico madera ceramicas goma Vease tambien EditarBanda prohibida Conductor electrico Dielectrico Electricidad Jicara electricidad corriente electricaReferencias Editar Tension de aislamiento de un conductor electrico en baja tension IngenieroElectrico NET 7 de abril de 2021 Enlaces Internos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Aislamiento electrico Datos Q178150 Multimedia Electric insulators Obtenido de https es wikipedia org w index php title Aislamiento electrico amp oldid 136155979, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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