3_2_1 – Aislamiento eléctrico

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Aislamiento eléctrico
El aislamiento eléctrico se produce cuando se cubre un tacto entre las diferentes partes conductoras (aislamiento
elemento de dos instalación eléctrica con un material que de la instalación) y proteger a las personas frente a las
no es conductor de la electricidad, es decir, un material tensiones eléctricas (aislamiento protector).
que resiste el paso de la corriente a través del elemento
que alberga y lo mantiene en su desplazamiento a lo largo
del semiconductor. Dicho material se denomina aislante 1 Ley de Ohm
eléctrico.
Ley de Ohm: V = I x R
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».
Cinta aislante eléctrica.
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 aislaDe acuerdo con la teoría moderna de la materia (com- miento se deteriore.
probada por resultados experimentales), los átomos de la Existen diferentes tipos de solicitaciones:
materia están constituidos por un núcleo cargado positivamente, alrededor del cual giran a gran velocidad cargas
• Sobretensiones en régimen permanente, o
eléctricas negativas. Estas cargas negativas, los electrosobretensiones permanentes o en sus proximines, son indivisibles e idénticas para toda la materia.
dades). Se caracterizan por un frente escarpado
En los elementos llamados conductores, algunos de estos
de duración comprendida entre microsegundos y
electrones pueden pasar libremente de un átomo a otro
milisegundos:
cuando se aplica una diferencia de potencial (o tensión
• Frente lento: Frente de 20 microsegundos a 500 mieléctrica) entre los extremos del conductor.
crosegundos, cola de hasta 20 milisegundos.
A este movimiento de electrones es a lo que se llama
• Frente rápido: Frente de 0`1 microsegundos a 20 micorriente eléctrica. Algunos materiales, principalmente
crosegundos, cola de hasta 300 microsegundos.
los metales, tienen un gran número de electrones libres
que pueden moverse a través del material. Estos materia• Frente muy rápido: Frente menor(que haya contacto
les tienen la facilidad de transmitir carga de un objeto a
eléctrico) Los materiales utilizados más frecuenteotro, estos son los antes mencionados conductores.
mente son los plásticos y las cerámicas.
Los mejores conductores son los elementos metálicos,
especialmente el oro, plata (es el más conductor),[1] el El comportamiento de los aislantes se debe a la barrera de
cobre, el aluminio, etc.
potencial que se establece entre las bandas de valencia y
La diferencia de los distintos materiales es que los aislantes son materiales que presentan gran resistencia a que
las cargas que lo forman se desplacen y los conductores
tienen cargas libres y que pueden moverse con facilidad.
Los materiales aislantes tienen la función de evitar el con- conducción, que dificulta la existencia de electrones libres
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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.
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El aislante perfecto para las aplicaciones eléctricas
El «aislante» perfecto para las aplicaciones eléctricas sería un material absolutamente no conductor, pero ese material no existe. Los materiales empleados como aislantes siempre conducen algo la electricidad, pero presentan
una resistencia al paso de corriente eléctrica hasta 2,5 ×
1024 veces mayor que la de los buenos conductores eléctricos como la plata o el cobre. Estos materiales conductores tienen un gran número de electrones libres (electrones no estrechamente ligados a los núcleos) que pueden
transportar la corriente; los buenos aislantes apenas poseen estos electrones. Algunos materiales, como el silicio
o el germanio, que tienen un número limitado de electrones libres, se comportan como semiconductores, y son la
materia básica de los transistores.
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Véase también
• Banda prohibida
• Conductor eléctrico
• Dieléctrico
• Electricidad
• Jícara (electricidad)
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Referencias
[1] Instalaciones eléctricas de baja tensión en el sector agrario
y agroalimentario. Escrito por Luis Luna Sánchez. Página
53. (books.google.es).
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ENLACES EXTERNOS
5 Enlaces externos
•
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Aislamiento eléctrico. Commons
• aplicaciones de los aislantes eléctricos.
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Texto e imágenes de origen, colaboradores y licencias
6.1
Texto
• Aislamiento eléctrico Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico?oldid=83539502 Colaboradores: SpeedyGonzalez, Dodo, Gmagno, Tano4595, Feliciano, Dianai, Porao, Xuankar, Magister Mathematicae, RobotQuistnix, Chobot, Yrbot, FlaBot,
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