Cómo lo mido
Lo que no se mide no existe
InicioTécnicasEnsayo de corrientes de fuga en medio húmedo y de aislamiento de módulos fotovoltaicos

Corriente eléctrica · Aislamiento y fuga en módulos

Ensayo de corrientes de fuga en medio húmedo y de aislamiento de módulos fotovoltaicos

Un generador fotovoltaico trabaja con cientos de volt en corriente continua sobre un techo mojado, y la aislación entre las celdas y el marco es lo único que separa esa tensión de las manos de quien lo toca. El ensayo en húmedo es el que verifica que esa aislación existe también con agua.

Energía y biogásElectrotecniaHigiene y seguridadMódulos fotovoltaicos en calificación y en recepción; módulos de instalaciones en zonas húmedas y costeras; módulos con degradación inducida por potencial; instalaciones con fallas de aislamiento
Ficha en borrador. El contenido técnico está escrito pero las normas y los datos todavía no fueron verificados uno por uno.
Fundamento
El ensayo sumerge el módulo, o lo rocía por completo, en una solución de conductividad y temperatura definidas que moja toda su superficie, sus bordes y las entradas de cables, reproduciendo la peor condición de lluvia; luego se aplica tensión continua entre los conductores activos, unidos entre sí, y la solución, y se mide la corriente de fuga y la resistencia de aislación resultante. La condición de mojado es lo esencial: un módulo con una microfisura en el encapsulante del borde o con un prensacables mal sellado cumple perfectamente el ensayo de aislamiento en seco y falla en húmedo, y ese es justamente el defecto que produce las fallas de aislamiento de las instalaciones y las corrientes hacia tierra que disparan las protecciones. El criterio de aceptación se expresa como una resistencia de aislación mínima referida al área del módulo, porque los módulos grandes tienen naturalmente más superficie de fuga. El ensayo se repite después de la secuencia de calificación climática, ya que su valor está justamente en detectar el deterioro del sellado; y en las instalaciones se usa el mismo principio con los equipos de medición de aislamiento de los inversores, que vigilan de manera continua y desconectan si la resistencia cae.
Matriz (en qué muestra)
Módulos fotovoltaicos en calificación y en recepción; módulos de instalaciones en zonas húmedas y costeras; módulos con degradación inducida por potencial; instalaciones con fallas de aislamiento
Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
Cuba de inmersión o sistema de rociado con solución de conductividad controlada; fuente de tensión continua con medición de corriente de fuga de alta resolución; megóhmetro; conductímetro; termómetro; sistema de conexión de los conductores activos.
Reactivos¿Dónde lo compro?
Solución acuosa con agente humectante y conductividad ajustada; agua desmineralizada.
Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
Módulos completos con sus cables y conectores; planillas de corriente de fuga y de resistencia; registros de conductividad y temperatura de la solución; identificación del módulo.
Consumibles¿Dónde lo compro?
Solución; energía.
Unidad
A · corriente de fuga a la tensión de ensayo (µA) y resistencia de aislación referida al área · conductividad y temperatura de la solución empleada · resultado antes y después de la secuencia de calificación climática · puntos de entrada de humedad identificados en los módulos que fallan · tensión de ensayo aplicada
Rango de referencia
El criterio se expresa como resistencia de aislación mínima multiplicada por el área del módulo, de modo que un módulo grande admite más corriente de fuga total pero no más por unidad de superficie; la caída de ese valor tras los ensayos climáticos es el indicador directo del deterioro del sellado
Norma que lo exige
Las normas de calificación de módulos fotovoltaicos y los regímenes de certificación; los reglamentos de instalaciones fotovoltaicas y de generación distribuida, que exigen el control de aislamiento; los requisitos de seguridad eléctrica de las instalaciones; las normas de acreditación del laboratorionorma argentina
Norma que describe la técnica
IRAM 62215-15, que fija el ensayo de corrientes de fuga en medio húmedo de módulos fotovoltaicos; IRAM 210013-11, sobre el ensayo de calentamiento húmedo, tras el cual se repite; IRAM 210013-10, sobre el congelamiento húmedo; IRAM 62215-16, sobre el ensayo de carga mecánica estáticanorma argentina
Edición y vigencia de la norma
IRAM 62215-15:2026; IRAM 210013-11:2010; IRAM 210013-10:2012; IRAM 62215-16:2026
Volumen de muestra
No destructivo si el módulo aprueba
Conservación y transporte
El mojado debe alcanzar los bordes, la caja de conexión y las entradas de cables, porque son los puntos por donde entra el agua en servicio y donde el ensayo encuentra las fallas; un rociado superficial que no llega ahí aprueba módulos que después fallan en el techo. La conductividad de la solución se ajusta y se verifica, dado que de ella depende la severidad del ensayo.
Límite de detección típico
El equipo resuelve corrientes de fuga de microamperes
Incertidumbre típica
Del 5 al 10 % en la corriente de fuga; el resultado se compara contra un criterio de aceptación
Área
Energía y biogás; Electrotecnia; Higiene y seguridad

Fecha de última actualización: 11/9/2026

¿Quién lo hace?

116 laboratorios trabajan en estas áreas.

Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.

Laboratorio de Análisis de Aceites Vegetales y Biocombustibles (UNCAUS) Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco · Público claudiady@uncaus.edu.ar+54 9 3644 308428sitio web
Laboratorio Dr. Lantos Florida (Vicente López), Buenos Aires · Privado contacto@lantos.com.ar(011) 4551-4004sitio web
IGA – Instituto del Gas Argentino (ROC 1 del ENARGAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado dir@iga.com.ar011 4636-1808sitio web
IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación (ROC 3 del ENARGAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado gasiram@iram.org.ar011 5246-1007 / 011 5246-0785sitio web
Qualicontrol S.A. (ROC 6 del ENARGAS) Lanús Oeste, Buenos Aires · Privado quasa@qualicontrolsa.com011 4225-9813sitio web
Hidrocer S.A. (ROC 5 del ENARGAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado presidencia@hidrocer.com.ar011 4382-6340 / 011 4382-6747sitio web
TÜV Rheinland Argentina S.A. (ROC 8 del ENARGAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado serviciosindustriales@ar.tuv.com011 5985-0800sitio web
PLADEMA – Laboratorio de Plasmas Densos Magnetizados (UNICEN) Tandil, Buenos Aires · Público 0249 438-5850sitio web
CONECTEC (CONEC-TEC S.A.) CABA, Buenos Aires · Privado afinella@conectec.com.ar1140472865sitio web
ISKRAEMECO S.R.L. CABA, Buenos Aires · Privado Jorge.salles@iskraemeco.com11 5642 0174sitio web
LABORATORIO CONSULTAR S.R.L Rosario, Santa Fe · Privado laboratorio@consultar.org0341-4654848sitio web
LEYDEN S.A.I.C y F Florencio Varela, Buenos Aires · Privado ds@leyden.com.ar5272-6347sitio web

…y 86 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.

Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.

Otras técnicas de Energía y biogás