Tensión eléctrica · Ensayos dieléctricos de aisladores
Ensayos dieléctricos de aisladores para líneas aéreas de alta tensión
El aislador es lo que sostiene al conductor y lo separa de la estructura, y cuando falla la línea sale de servicio. Sus ensayos dieléctricos verifican que soporte la tensión de servicio, las sobretensiones de maniobra y el rayo, que son las tres solicitaciones que va a recibir.
- Fundamento
- La calificación dieléctrica de un aislador se organiza por tipo de solicitación. La tensión soportada a frecuencia industrial se ensaya en seco y bajo lluvia artificial de intensidad, conductividad y ángulo normalizados, porque el agua que escurre por la superficie forma un camino conductor y baja de manera marcada la tensión de contorneo: la condición con lluvia es la que gobierna el diseño de la geometría de las aletas. El ensayo con impulso atmosférico aplica ondas de frente muy rápido que reproducen una descarga de rayo, y el ensayo con impulso de maniobra aplica ondas de frente lento, que son las que se generan al abrir o cerrar un interruptor y que, en tensiones muy altas, resultan más exigentes que el rayo; de cada uno se determina la tensión que el aislador soporta y la que produce contorneo, con tratamiento estadístico porque la ruptura del aire es un fenómeno probabilístico. Se determina además la tensión de perforación, que distingue el contorneo por el aire —reversible— de la perforación del material —que destruye la unidad—, y que en aisladores de vidrio templado se manifiesta de manera evidente porque la campana estalla y queda solo el herraje, propiedad deliberada que facilita la inspección de la línea desde el suelo.
- Matriz (en qué muestra)
- Aisladores de porcelana y de vidrio para líneas aéreas; cadenas de aisladores de suspensión; aisladores de retención; unidades en ensayo de tipo y en recepción de partida; aisladores retirados de servicio
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Fuente de alta tensión alterna con divisor de medición trazable; generador de impulsos de rayo y de maniobra con sistema de medición y registro; sistema de lluvia artificial con control de intensidad y conductividad; sala de ensayo de alta tensión con distancias normalizadas; instrumental de medición de condiciones atmosféricas.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Agua de conductividad controlada para la lluvia artificial; productos de limpieza de aisladores.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Aisladores y cadenas de ensayo con sus herrajes; estructuras de montaje representativas; planillas de tensiones y de resultados; registros de presión, temperatura y humedad para la corrección atmosférica.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Aisladores, que se destruyen en los ensayos de perforación; agua; energía.
- Unidad
- V · tensión soportada a frecuencia industrial en seco y bajo lluvia (kV) · tensión soportada a impulso atmosférico y de maniobra y tensión de contorneo al 50 % (kV) · tensión de perforación · condiciones atmosféricas y factor de corrección aplicado · configuración de montaje y estructura empleada
- Rango de referencia
- La tensión de contorneo bajo lluvia es bastante menor que en seco y es la que define la geometría de las aletas; en tensiones muy altas el impulso de maniobra se vuelve más exigente que el de rayo, lo que invierte el criterio de dimensionamiento respecto de las líneas de media tensión
- Norma que lo exige
- Las normas de producto de aisladores para líneas aéreas, que fijan las tensiones soportadas por clase; los pliegos de compra de las transportistas y de las distribuidoras eléctricas; los reglamentos de diseño de líneas de transmisión; las normas de higiene y seguridad para ensayos de alta tensiónnorma argentina
- Norma que describe la técnica
- IRAM 2234-1 e IRAM 2234-2, sobre los aisladores para líneas aéreas con tensión nominal mayor que 1.000 V y sus cadenas; IRAM 62211, sobre aisladores de material cerámico o de vidrio para líneas aéreas; IRAM 2366, sobre aisladores de cerámica o de vidrio para líneas aéreas de más de 1.000 V; IRAM 2361, sobre el ensayo con impulso de maniobra; IRAM 62133, sobre aisladores de porcelana para tensiones de hasta 1.000 Vnorma argentina
- Edición y vigencia de la norma
- IRAM 2234-1:2025; IRAM 2234-2:1998; IRAM 62211:2008; IRAM 2366:1984; IRAM 2361:1987; IRAM 62133:2000
- Volumen de muestra
- Destructivo en los ensayos de perforación. Varias unidades por ensayo de tipo
- Conservación y transporte
- Los resultados se corrigen por las condiciones atmosféricas —presión, temperatura y humedad— con los factores normalizados, porque la rigidez del aire depende de ellas de manera directa y un ensayo hecho en altura o en un día húmedo da valores distintos sin que el aislador cambie. Los aisladores se ensayan limpios y con la configuración de montaje real, dado que la estructura vecina modifica el campo.
- Límite de detección típico
- No aplica: se determinan tensiones soportadas y de contorneo
- Incertidumbre típica
- Del 3 al 5 % en las tensiones, con la corrección atmosférica como contribución específica
- Área
- Electrotecnia; Metrología y calibración; Ingeniería
Fecha de última actualización: 11/9/2026
¿Quién lo hace?
146 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.
…y 116 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.
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