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Vázquez Vázquez Eric Fernando Aislador Un aislador es una sustancia que ofrece una gran resistencia al paso de la corriente eléctrica, y que se utiliza para limitar una corriente a una trayectoria particular. En muchos casos, el aislador cumple con la misión adicional de actuar como soporte del conductor. Un aislador perfecto ofrecería una resistencia infinita al paso de la corriente eléctrica; a las temperaturas ordinaria no se dispone de aisladores perfectos, pero los mejores aisladores, tales como aire, vidrio, mica, porcelana, aceite y barniz, tienen, a dichas temperaturas, una resistencia eléctrica de más de un billón de veces la del cobre o aluminio. Una resistencia es sustancia que se utiliza para oponerse al paso de la corriente eléctrica, bien con el fin de controlar dicha corriente, como en el caso de los reóstatos (resistencia variable utilizada para controlar la intensidad de una corriente, usada para controlar la intensidad de una corriente.), o para transformar la energía eléctrica en calor, como en el caso de las estufas y lámparas eléctricas. La enorme diferencia entre la resistencia eléctrica de las diversas sustancias es debida, naturalmente, a la diversa

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Aislador

Un aislador es una sustancia que ofrece una gran resistencia al paso de la corriente eléctrica, y que se utiliza para limitar una corriente a una trayectoria particular.

En muchos casos, el aislador cumple con la misión adicional de actuar como soporte del conductor.

Un aislador perfecto ofrecería una resistencia infinita al paso de la corriente eléctrica; a las temperaturas ordinaria no se dispone de aisladores perfectos, pero los mejores aisladores, tales como aire, vidrio, mica, porcelana, aceite y barniz, tienen, a dichas temperaturas, una resistencia eléctrica de más de un billón de veces la del cobre o aluminio. Una resistencia es sustancia que se utiliza para oponerse al paso de la corriente eléctrica, bien con el fin de controlar dicha corriente, como en el caso de los reóstatos (resistencia variable utilizada para controlar la intensidad de una corriente, usada para controlar la intensidad de una corriente.), o para transformar la energía eléctrica en calor, como en el caso de las estufas y lámparas eléctricas.

La enorme diferencia entre la resistencia eléctrica de las diversas sustancias es debida, naturalmente, a la diversa estructura de las mismas. Una corriente eléctrica que circula por un cuerpo es simplemente un movimiento de electrones a través del mismo. Si cada molécula de un cuerpo dado mantiene fijos todos los electrones que pertenecen a ella, no podrá haber movimiento de electrones y el cuerpo será un aislador perfecto.

Puesto que las fuerzas que mantienen los electrones fijos en su lugar en un aislador no son infinitas, se deduce que si la fuerza que tiende a impulsar una corriente a través de un aislador se hace suficientemente grande, los electrones pueden ser forzados a alejarse de sus átomos, produciéndose un flujo a través del cuerpo.

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Cuando esto sucede, se dice que el aislador se ha perforado. En la mayor parte de los casos, la perforación va acompañada de una cierta acción química o fractura mecánica, y el aislador, si es sólido, se quiebra.

Tipos de aislantes:

Aislantes sólidos:

• Cintas sintéticas PET (tereftalato de polietileno), PEN (naftalato de polietileno)

y PPS (sulfido de polifenileno) que se utilizan para envolver los conductores

magnéticos de los bobinados. Tienen excelentes propiedades de adherencia

sobre los alambres magnéticos.

• Un buen aislante es el cartón prensado, el cual da forma a estructuras de

aislación rígidas.

Aislantes líquidos:

• Los fluidos o líquidos cumplen la doble función de aislar y disipar el calor al

interior de equipos.

• El líquido más empleado es el aceite mineral. El problema es que es

altamente inflamable.

• Entre los nuevos líquidos sintéticos destacan el silicón.

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Aislantes gaseosos:

• Los gases aislantes más utilizados en los transformadores son el aire y el

nitrógeno (a presiones de 1 atmósfera). El aire y otros gases tienen

elevadísima resistividad y están prácticamente exentos de pérdidas

dieléctricas.

• El SF6 (hexafluoruro de azufre) es otro gas aislante que se caracteriza por ser

incoloro, inodoro, no toxico, química y fisiológicamente inerte, no corrosivo no

inflamable y no contaminante. Es ideal como medio aislante, tiene una rigidez

dieléctrica muy elevada, tanto a la frecuencia industrial como a impulso, gracias

a su peculiar característica de gas electronegativo.