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.
- 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.
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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.
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