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Tensión eléctrica · Contaminación artificial de aisladores

Ensayos de contaminación artificial de aisladores de alta tensión

La mayoría de las salidas de servicio de líneas en zonas costeras e industriales no las produce el rayo sino la sal y el polvo depositados sobre los aisladores: con la humedad de la madrugada forman una capa conductora y la línea contornea. Este ensayo reproduce eso en el laboratorio.

ElectrotecniaAmbientalMantenimientoAisladores para zonas costeras, industriales y desérticas; cadenas de líneas con antecedentes de contorneo por contaminación; aisladores poliméricos y cerámicos en comparación; descargadores de sobretensión con explosores
Ficha en borrador. El contenido técnico está escrito pero las normas y los datos todavía no fueron verificados uno por uno.
Fundamento
El ensayo aplica sobre el aislador una contaminación artificial reproducible y luego lo humedece hasta provocar el contorneo. Hay dos métodos principales. El de niebla salina mantiene al aislador energizado dentro de una cámara con niebla de agua salada de salinidad definida, y se verifica si soporta un tiempo determinado sin contornear a la tensión de ensayo; la salinidad es la variable que se ajusta para representar la severidad del sitio. El de capa sólida aplica una suspensión de un material inerte —caolín o tierra de diatomeas— con sal disuelta, se la deja secar formando una capa uniforme cuya conductividad se caracteriza por la densidad de depósito de sal equivalente, y luego se humedece con vapor: la capa se vuelve conductora, circulan corrientes de fuga que calientan y evaporan zonas de la superficie formando bandas secas, en las que se concentra la tensión y se inician arcos parciales que se alargan hasta contornear. Ese mecanismo —bandas secas y arcos parciales— es el que explica por qué la geometría de las aletas y la longitud de la línea de fuga importan tanto. El resultado se expresa como la severidad de contaminación que el aislador soporta, y con él se dimensiona la línea de fuga necesaria para el sitio.
Matriz (en qué muestra)
Aisladores para zonas costeras, industriales y desérticas; cadenas de líneas con antecedentes de contorneo por contaminación; aisladores poliméricos y cerámicos en comparación; descargadores de sobretensión con explosores
Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
Cámara de niebla salina con energización y control de salinidad y caudal; equipo de aplicación de capa sólida y de humidificación con vapor; fuente de alta tensión de potencia suficiente para sostener las corrientes de fuga; sistema de medición de corriente de fuga; conductímetro; balanza analítica.
Reactivos¿Dónde lo compro?
Cloruro de sodio de pureza definida; caolín o tierra de diatomeas; agua desmineralizada; productos de limpieza de aisladores.
Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
Aisladores de ensayo; recipientes y pulverizadores de aplicación; planillas de severidad y de resultados; registro de corrientes de fuga y de contorneos.
Consumibles¿Dónde lo compro?
Sal y caolín; agua; aisladores; energía, que es alta por la potencia requerida.
Unidad
V · método empleado: niebla salina o capa sólida · salinidad o densidad de depósito de sal equivalente aplicada · tensión de ensayo y resultado de soportabilidad · corrientes de fuga registradas y su evolución · longitud de la línea de fuga del aislador y su relación con la tensión
Rango de referencia
La severidad de contaminación de un sitio se clasifica en niveles que van desde zonas rurales limpias hasta zonas costeras o industriales muy severas, y a cada nivel le corresponde una longitud específica de línea de fuga por unidad de tensión; elegir mal ese nivel es la causa de las líneas que contornean con la primera niebla
Norma que lo exige
Los pliegos de compra de aisladores para zonas contaminadas y las guías de selección por severidad de sitio; los criterios de diseño de líneas costeras e industriales; los programas de mantenimiento y de lavado de aisladores de las transportistas; las normas de acreditación del laboratorionorma argentina
Norma que describe la técnica
IRAM 2360, que fija los ensayos de contaminación artificial de aisladores para tensiones alternas nominales mayores que 1.000 V; IRAM 2328, que da la guía de ensayos de contaminación artificial de descargadores de sobretensiones con explosores; IRAM 2234-1, sobre los aisladores para líneas aéreas; IRAM 62217, sobre aisladores poliméricosnorma argentina
Edición y vigencia de la norma
IRAM 2360:1996; IRAM 2328:1992; IRAM 2234-1:2025; IRAM 62217:2012
Volumen de muestra
Destructivo para la limpieza de la unidad. Varias unidades por severidad
Conservación y transporte
La fuente debe tener potencia suficiente para sostener las corrientes de fuga sin que la tensión caiga, porque una fuente débil impide que el arco se desarrolle y el aislador pasa el ensayo por limitación del equipo y no por mérito propio: es el error clásico de estos ensayos. La capa sólida se aplica de manera uniforme y su conductividad se caracteriza antes de humedecer.
Límite de detección típico
No aplica: el resultado es la severidad soportada
Incertidumbre típica
Del 10 al 20 % en la severidad; el ensayo tiene dispersión propia y se repite varias veces
Área
Electrotecnia; Ambiental; Mantenimiento

Fecha de última actualización: 11/9/2026

¿Quién lo hace?

345 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.

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
MEDITERM S.R.L. Berazategui, Buenos Aires · Privado soporte@mediterm.com4256-1946sitio web
MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA Vicente Lopez, Buenos Aires · Privado laboratorio@mitutoyo.com.ar4730-1433sitio web
SHITSUKE S.R.L Luján, Buenos Aires · Privado laboratorio@shitsukesrl.com.ar02323 - 20-1324sitio web
IADEV S.A. - Instituto Argentino de Ensayos de Verificación Parque Patricios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado 011 4912-2444sitio web
ING. CAPINO SRL Villa Ballester, Buenos Aires · Privado ventas@ingcapino.com.ar11 5642-3696sitio web
CONIMED S.A. Santos Lugares, Buenos Aires · Privado (011) 4757-0383sitio web
HITEC SRL Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado (011) 5274-0868sitio web
SICE - SERVICIOS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL S.R.L. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado info@sicesrl.com.ar(011) 4572-2762sitio web
AKRIMET DE AKRIBIS SRL Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado contacto@akrimet.com011 7700-0200sitio web
VIDITEC SA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado sitio web
SERVAIND SA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado ventas@servaind.com(011) 4363-2300sitio web
Centro Tecnológico Metalúrgico CETEM Florencio Varela, Buenos Aires · Privado sitio web
ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. Puerto Madryn, Chubut · Privado 0280 445-9000sitio web
UTN – FRBA Laboratorio de Calibración y Ensayos Eléctricos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Público info@sceu.frba.utn.edu.ar(011) 4867-7500sitio web

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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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