Diferencia entre revisiones de «Aislante eléctrico»

Línea 10: Línea 10:
  
 
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.  
 
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.  
 +
== Aplicaciones ==
 +
 +
Los materiales empleados como  "aislantes" siempre conducen algo la electricidad, pero presentan una  [[resistencia|resistencia]] al paso de
 +
[[corriente  eléctrica|corriente eléctrica]] hasta 2,5 × 1024 veces mayor que la de  los buenos conductores eléctricos como la [[plata|plata]] o el  [[cobre|cobre]]. Un buen aislante apenas poseen  [[electrones|electrones]] permitiendo así el flujo continuo y rápido de  las cargas.
 +
 +
En los circuitos eléctricos normales  suelen usarse plásticos como revestimiento aislante para los [[Conductor  eléctrico|cable]]s. Los cables muy finos, como los empleados en las  bobinas (por ejemplo, en un transformador), pueden aislarse con una capa  delgada de barniz.
  
==Materiales aislantes ==
+
El aislamiento interno de los  equipos eléctricos puede efectuarse con mica o mediante fibras de vidrio  con un aglutinador plástico. En los equipos electrónicos y  transformadores se emplea en ocasiones un papel especial para  aplicaciones eléctricas. Las líneas de alta tensión se aislan con  vidrio, porcelana u otro material cerámico.
  
 +
== Materiales aislantes ==
 +
[[Image:plastic.jpg|thumb|right|150px|Aislantes eléctricos de tipo [[Plástico]]]]
 
Algunos materiales, como el aire o el agua, son aislantes bajo ciertas condiciones pero no para otras.
 
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.
 
El aire, por ejemplo, aislante a temperatura ambiente y bajo condiciones  de frecuencia de la señal y potencia relativamente bajas, puede  convertirse en conductor.
[[Image:plastic.jpg|thumb|right|200px|Aislantes eléctricos de tipo [[Plástico]]]]
+
 
 
Los más frecuentemente utilizados son los materiales [[plásticos]] y las [[cerámicas]]. Las piezas empleadas en torres de alta tensión empleadas para sostener o sujetar los cables eléctricos sin que éstos entren en contacto con la estructura metálica de las torres se denominan [[aisladores]].  
 
Los más frecuentemente utilizados son los materiales [[plásticos]] y las [[cerámicas]]. Las piezas empleadas en torres de alta tensión empleadas para sostener o sujetar los cables eléctricos sin que éstos entren en contacto con la estructura metálica de las torres se denominan [[aisladores]].  
  
== Aplicaciones ==
+
== Elección del material aislante ==  
 
 
Como su nombre lo dice es perfecto para las aplicaciones eléctricas y sería aun mas perfecto si fuera absolutamente no conductor, pero claro ese tipo de material no existe.
 
 
 
Los materiales empleados como '''aislantes''' siempre conducen algo la electricidad, pero presentan una [[resistencia|resistencia]] al paso de
 
[[corriente eléctrica|corriente eléctrica]] hasta 2,5 × 1024 veces mayor que la de los buenos conductores eléctricos como la [[plata|plata]] o el [[cobre|cobre]]. Un buen aislante apenas poseen [[electrones|electrones]] permitiendo así el flujo continuo y rápido de las cargas.
 
  
En los circuitos eléctricos normales suelen usarse plásticos como revestimiento aislante para los [[Conductor eléctrico|cable]]s. Los cables muy finos, como los empleados en las bobinas (por ejemplo, en un transformador), pueden aislarse con una capa delgada de barniz. El aislamiento interno de los equipos eléctricos puede efectuarse con mica o mediante fibras de vidrio con un aglutinador plástico. En los equipos electrónicos y transformadores se emplea en ocasiones un papel especial para aplicaciones eléctricas. Las líneas de alta tensión se aislan con vidrio, porcelana u otro material cerámico.
+
La elección del material '''aislante''' suele venir determinada por la aplicación. El polietileno  se emplea en instalaciones de alta frecuencia, y el mylar se emplea en condensadores eléctricos. También hay que seleccionar los aislantes según la temperatura máxima que deban resistir. El [[teflón|teflón]] se emplea para temperaturas altas, entre 175 y 230 <sup>o</sup>C.  
  
== Elección del material de aislante ==
+
Las condiciones mecánicas o químicas adversas pueden exigir otros materiales. El [[nylon|nylon]] tiene una excelente resistencia a la abrasión, y el neopreno, la goma de silicona, los poliésteres de poxy y los poliuretanos pueden proteger contra los productos químicos y la humedad.
La elección del material '''aislante''' suele venir determinada por la aplicación. El polietileno  se emplea en instalaciones de alta frecuencia, y el mylar se emplea en condensadores eléctricos. También hay que seleccionar los aislantes según la temperatura máxima que deban resistir. El [[teflón|teflón]] se emplea para temperaturas altas, entre 175 y 230 <sup>o</sup>C. Las condiciones mecánicas o químicas adversas pueden exigir otros materiales. El [[nylon|nylon]] tiene una excelente resistencia a la abrasión, y el neopreno, la goma de silicona, los poliésteres de poxy y los poliuretanos pueden proteger contra los productos químicos y la humedad.
 
  
 
== El aislante perfecto para las aplicaciones eléctricas ==
 
== 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 x 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.
+
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 x 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.
  
 
==Fuentes==
 
==Fuentes==

Revisión del 09:43 10 ene 2014

Aislante eléctrico
Información sobre la plantilla
Aislantes electricos.jpg
Concepto:Un aislante eléctrico es un material con escasa capacidad de conducción de la electricidad, utilizado para separar conductores eléctricos evitando un cortocircuito y para mantener alejadas del usuario determinadas partes de los sistemas eléctricos que de tocarse accidentalmente cuando se encuentran en tensión pueden producir una descarga
Aislante eléctrico. Es un material con escasa capacidad de conducción de la electricidad, utilizado para separar conductores eléctricos evitando un cortocircuito y para mantener alejadas del usuario determinadas partes de los sistemas eléctricos que de tocarse accidentalmente cuando se encuentran en tensión pueden producir una descarga.

Comportamiento de los aislantes eléctricos

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.

Aplicaciones

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. Un buen aislante apenas poseen electrones permitiendo así el flujo continuo y rápido de las cargas.

En los circuitos eléctricos normales suelen usarse plásticos como revestimiento aislante para los cables. Los cables muy finos, como los empleados en las bobinas (por ejemplo, en un transformador), pueden aislarse con una capa delgada de barniz.

El aislamiento interno de los equipos eléctricos puede efectuarse con mica o mediante fibras de vidrio con un aglutinador plástico. En los equipos electrónicos y transformadores se emplea en ocasiones un papel especial para aplicaciones eléctricas. Las líneas de alta tensión se aislan con vidrio, porcelana u otro material cerámico.

Materiales aislantes

Aislantes eléctricos de tipo Plástico

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.

Los más frecuentemente utilizados son los materiales plásticos y las cerámicas. Las piezas empleadas en torres de alta tensión empleadas para sostener o sujetar los cables eléctricos sin que éstos entren en contacto con la estructura metálica de las torres se denominan aisladores.

Elección del material aislante

La elección del material aislante suele venir determinada por la aplicación. El polietileno se emplea en instalaciones de alta frecuencia, y el mylar se emplea en condensadores eléctricos. También hay que seleccionar los aislantes según la temperatura máxima que deban resistir. El teflón se emplea para temperaturas altas, entre 175 y 230 oC.

Las condiciones mecánicas o químicas adversas pueden exigir otros materiales. El nylon tiene una excelente resistencia a la abrasión, y el neopreno, la goma de silicona, los poliésteres de poxy y los poliuretanos pueden proteger contra los productos químicos y la humedad.

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 x 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.

Fuentes