AISLANTES ELÉCTRICOS.
¿QUÉ ES UN AISLANTE?
Es un material que presenta un nivel muy inferior de
conductividad cuando se encuentra bajo la presión de una fuente de voltaje
aplicada.
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 aislante es algo que logra aislar (hace que un elemento quede apartado de otros; o imposibilita el paso del calor, el sonido u otra cosa).
Un aislante es algo que logra aislar (hace que un elemento quede apartado de otros; o imposibilita el paso del calor, el sonido u otra cosa).
Eléctrico,
por su parte, es aquello vinculado a la electricidad: la propiedad física de la
materia que se relaciona con el rechazo o la atracción entre sus componentes
según la presencia de protones o de electrones. Por extensión, se llama electricidad
al tipo de energía que se basa en esta propiedad.
Un
aislante eléctrico, de este modo, es un material que impide el paso de la
electricidad. Esto es posible ya que el material en cuestión no conduce la
electricidad (rechaza el flujo de la corriente). En un aislante eléctrico, las
cargas tienen dificultades para movilizarse; en los conductores eléctricos, en
cambio, dichas cargas se desplazan con gran facilidad.
Si se analiza el fenómeno con mayor precisión, hay que
decir que los átomos se constituyen por un núcleo con carga positiva (protones
y neutrones), en torno al cual giran cargas negativas (electrones). Estos
electrones, en los conductores, pasan de un átomo a otro cuando, en los
extremos del material conductor, se aplica tensión eléctrica, produciéndose la
corriente eléctrica. Los aislantes eléctricos, a diferencia de los conductores,
ejercen una gran resistencia a ese movimiento de los electrones.
PROPIEDADES ELÉCTRICAS• Resistividad de paso PD. • Resistencia superficial y
resistencia a las corrientes de fugas. • Rigidez dieléctrica ED en kW / mm •
Permisividad relativa Er. • Comportamiento electroestático.
PROPIEDADES MECÁNICAS• Resistencia a la abrasión, al envejecimiento •
Resistencia a la tracción.
PROPIEDADES FÍSICAS• Termo plasticidad • Resistencia al frío calor y fuego.
PROPIEDADES QUÍMICAS • Absorben el agua y tiene resistencia a la humedad • Resistencia a la
radiación ultravioleta • Resistencia a los ambientes corrosivos.
MATERIALES MAS UTILIZADOS.
1- Madera
2- Plástico
3- Huesos
4- Carbón natural
5- Baquelita
6- Vidrio
7- Caucho
8- Esponja
9- Neopreno
10 - Teflón
11- Papel
12- Material orgánico
13- Tela
14- Pintura
2- Plástico
3- Huesos
4- Carbón natural
5- Baquelita
6- Vidrio
7- Caucho
8- Esponja
9- Neopreno
10 - Teflón
11- Papel
12- Material orgánico
13- Tela
14- Pintura
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 aíslan con vidrio, porcelana u otro
material cerámico.
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.
Los aislantes eléctricos los podemos encontrar en un
sinfín de lugares y elementos en pro de evitar que pueda producirse un
cortocircuito, que una instalación se estropee e incluso que las personas
puedan sufrir daños. Así, nos topamos con los mismos en los siguientes espacios:
-En
los cables conductores.
-En
instalaciones eléctricas de diversa índole.
-En
circuitos electrónicos.
-En
calzado de trabajadores que trabajen en distintas áreas donde manejan
electricidad. De esta manera se garantiza que la misma, en caso de accidente,
no circule por el cuerpo de los citados.
ELECTRONES DE VALENCIA EN LOS AISLANTES
Los electrones de valencia están ligados fuertemente a sus respectivos núcleos atómicos. Están compuestos de sustancias de electrones, o partículas de energía que están comprimidos en conjunto mediante un proceso químico. Es casi imposible conseguir que el voltaje eléctrico pueda pasar a través de estos materiales.
Las bandas de valencia y conducción de un aislante están muy bien separadas lo cual casi impide que los electrones se muevan con libertad y facilidad. Estos cuentan con más de 4 electrones de valencia en su última banda de valencia.
El siguiente vídeo te explicará detalladamente lo que es un aislante y te mostrará las diferencias que tiene con respecto a un conductor:
El siguiente vídeo te explicará detalladamente lo que es un aislante y te mostrará las diferencias que tiene con respecto a un conductor:
Todo está muy bien hecho y abarcan todas las características, aunque hay ciertos errores ortográficos que llegan a confundir el sentido del texto.
ResponderEliminar¿En qué parte había errores ortográficos?🤔😱
EliminarUtilizan signos de puntuación donde no los deberían de usar, esto se considera un error, ya que desvía el sentido que debe tener el texto y , a veces, logra confundir las ideas principales.
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