El aislante es el
material que separa el alma conductora del exterior. Si los cables no tuvieran
aislante sería muy difícil la distribución de los circuitos en las
instalaciones eléctricas. Esto permite que en la instalación no energicen la
carcasa de los equipos, canalizaciones metálicas, evitar cortocircuitos, así
como la electrocución de las personas. Por lo que se puede notar que sin un
buen aislante, la instalación no estaría muy segura.
El material aislante más usado para la fabricación de conductores eléctricos
son los polímeros termoplásticos y de hule. Un
termoplástico es un tipo de plástico que cambia sus propiedades cuando se
calienta y se enfría. Los termoplásticos se ablandan cuando se les aplica calor
y tienen un acabado liso y duro cuando se enfrían. Algunos
termoplásticos son el polietileno (PE) y el poli cloruró de vinilo (PVC).
Letras de designación del aislamiento:
R: Aislamiento de hule
T: Aislamiento termoplástico
X: aislamiento de polímero sintético barnizado
H: resistente al calor hasta 75˚C
HH: resistente al calor hasta 90˚C
W: resistente a la humedad
UF: para uso subterráneo
N: cubierta de nylon
Tabla - Tipos de conductores electricos según su tipo de aislante y condiciones de uso
NOMBRE COMERCIAL
|
TIPO DE AISLANTE
|
TEMPERATURA MÁXIMA (˚C)
|
MATERIAL AISLANTE
|
CUBIERTA PROTECTORA
|
UTILIZACIÓN
|
Hule resistente al calor
|
RHH
|
90
|
Hule resistente al calor
|
Resistente a la humedad, retardadora de la flama.
|
Locales secos
|
Hule resistente al calor y a la humedad
|
RHW
|
75
|
Hule resistente al calor y a la humedad
|
Resistente a la humedad, retardadora de la flama.
|
Locales secos y húmedos
|
Termoplástico resistente a la humedad
|
TW
|
60
|
Termoplástico resistente a la humedad, retardador de la flama
|
Ninguna
|
Locales húmedos y secos
|
Termoplástico resistente al calor y la humedad
|
THW
|
75
|
Termoplástico, resistente al calor y a la humedad, retardador de la flama
|
Ninguna
|
Locales secos y húmedos
|
Termoplástico resistente al calor
|
THHN
|
90
|
Termoplástico resistente al calor, retardador de la flama
|
Nylon o equivalente
|
Locales secos
|
Termoplástico, resistente al calor y la humedad
|
THWN
|
75
|
Termoplástico, resistente al calor y a la humedad, retardador de la flama
|
Nylon o equivalente
|
Locales secos y húmedos
|
Polietileno vulcanizado resistente a la humedad y al calor
|
XHHW
|
75
|
Polietileno vulcanizado, retardador de la flama
|
Ninguna
|
Locales húmedos
|
90
|
Ninguna
|
Locales secos
| |||
Conductor de uso subterráneo
|
UF
|
75
|
Resistente al calor y la humedad
|
Integral al aislamiento
|
Para uso subterráneo, directamente enterrado
|
Sintético resistente al calor
|
SIS
|
90
|
Hule resistente al calor
|
Ninguna
|
Alambrado de tableros solamente
|
Etileno propileno
|
FEP
|
90
|
Etileno propileno
|
Ninguna
|
Locales secos
|
Silicón y asbesto
|
SA
|
90
|
Hule silicón
|
Asbesto o fibra de vidrio
|
Locales secos
|
125
|
Aplic. especiales
| ||||
Conductor monofásico para acometida subterránea
|
USE
|
75
|
Resistente al calor y la humedad
|
No metálica, resistente a la humedad
|
Acometidas subterráneas, como alimentador o circuitos derivados subterráneo
|
CARACTERÍSTICAS DE LOS AISLANTES EN SUS ELECTRONES DE
VALENCIA:
Los aisladores eléctricos están compuestos de sustancias con electrones, o partículas de energía que están comprimidos en conjunto mediante un proceso químico.
Los aisladores eléctricos están compuestos de sustancias con electrones, o partículas de energía que están comprimidos en conjunto mediante un proceso químico.
Es casi imposible
conseguir el voltaje eléctrico para pasar a través de estos
materiales. El vidrio se utiliza como aislante eléctrico , junto con otros materiales no metálicos tales como la
porcelana, mica y de cerámica pueden soportar el más alto voltaje de
la corriente eléctrica. La Goma junto con los plásticos, tiene un
umbral inferior de tensión de los vidrios y porcelana, debido a
su composición de electrones sueltos. También hay
aisladores compuestos que se derivan de una mezcla de diversos materiales.
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