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Tiempo · Aceites minerales aislantes

Estabilidad a la oxidación de aceites minerales aislantes por los métodos IEC y Sofina

El aceite de un transformador de potencia trabaja treinta años sin cambiarse, y cuando se oxida forma barros que se depositan sobre los arrollamientos e impiden que el calor salga. La estabilidad a la oxidación es lo que dice si esa carga va a llegar entera al final de la vida del equipo.

ElectrotecniaMantenimientoQuímica analíticaAceite mineral aislante inhibido y no inhibido de transformadores de potencia y de distribución; aceite de interruptores y de reactores; aceite de recuperación y de regeneración; cargas en servicio de larga permanencia
Ficha en borrador. El contenido técnico está escrito pero las normas y los datos todavía no fueron verificados uno por uno.
Fundamento
El aceite mineral aislante cumple dos funciones simultáneas en un transformador: aísla eléctricamente y evacua el calor de los arrollamientos. Su enemigo es la oxidación, promovida por el oxígeno que entra por el conservador, por la temperatura de operación y por el cobre de los conductores, que actúa como catalizador. Los productos de la oxidación son ácidos, que atacan al papel de la aislación sólida y aceleran su envejecimiento, y barros insolubles, que se depositan sobre los arrollamientos y sobre los canales de refrigeración reduciendo la transferencia de calor, con lo que el equipo se calienta más y se oxida más rápido, en un ciclo que se realimenta. Los métodos de ensayo aceleran ese proceso en el laboratorio: someten la muestra a temperatura elevada bajo corriente de oxígeno o de aire en presencia de un catalizador de cobre durante un período prolongado, y determinan luego el aumento del índice de neutralización, la cantidad de barros formados y, según el método, el factor de disipación dieléctrica. El método IEC y el método Sofina modificado difieren en las condiciones y en la manera de expresar el resultado, y ambos coexisten en las especificaciones. La estabilidad depende sobre todo del grado de refinación del aceite base y de la presencia y la cantidad de inhibidor de oxidación, cuyo contenido se sigue por separado durante la vida del equipo.
Matriz (en qué muestra)
Aceite mineral aislante inhibido y no inhibido de transformadores de potencia y de distribución; aceite de interruptores y de reactores; aceite de recuperación y de regeneración; cargas en servicio de larga permanencia
Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
Equipo de oxidación acelerada con control de temperatura y de caudal de gas; baño termostático de larga permanencia; titulador potenciométrico; equipo de filtración de barros; medidor de factor de disipación dieléctrica; balanza analítica.
Reactivos¿Dónde lo compro?
Oxígeno o aire seco; alambre o bobina de cobre catalizador; solventes de extracción y de lavado de barros; solución valorada de hidróxido de potasio en alcohol; aceites de referencia.
Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
Tubos de oxidación y condensadores; papel de filtro o crisoles filtrantes; planillas de acidez y de barros por etapa; identificación del aceite, del equipo y de su fecha de puesta en servicio.
Consumibles¿Dónde lo compro?
Oxígeno; catalizador de cobre; solventes; muestra.
Unidad
s · índice de neutralización tras la oxidación (mg KOH/g) · cantidad de barros formados (% en masa) · factor de disipación dieléctrica al final del ensayo cuando el método lo prevé · temperatura, caudal de gas, catalizador y duración aplicados · contenido de inhibidor de oxidación del aceite ensayado
Rango de referencia
Los aceites inhibidos superan con amplitud a los no inhibidos en estos ensayos, y esa ventaja dura mientras quede inhibidor: por eso las especificaciones de mantenimiento siguen su contenido a lo largo de la vida del equipo y prevén reinhibir la carga antes de que se agote, que es mucho más barato que reemplazarla
Norma que lo exige
Las especificaciones de aceites minerales aislantes nuevos y de aceites recuperados, que fijan requisitos de estabilidad a la oxidación; los procedimientos de recepción de aceite de transformadores; los programas de mantenimiento predictivo de subestaciones; las condiciones de garantía de los fabricantes de transformadores; las normas de acreditación del laboratorioargentina e internacional
Norma que describe la técnica
IRAM 6637, que fija el método de determinación de la estabilidad a la oxidación de aceites minerales aislantes inhibidos; IRAM-IAPG A 6578, sobre el método IEC de determinación de la estabilidad a la oxidación de aceites minerales aislantes; IRAM-IAPG A 6669, sobre el método Sofina modificado para la evaluación de la estabilidad a la oxidación; IRAM-IAPG A 6635, sobre la determinación del índice de neutralizaciónargentina e internacional
Edición y vigencia de la norma
IRAM 6637:1978; IRAM-IAPG A 6578:1975; IRAM-IAPG A 6669:1974; IRAM-IAPG A 6635:1974
Volumen de muestra
Destructivo. De 100 a 500 mL de aceite por ensayo
Conservación y transporte
Las muestras de aceite aislante se toman en recipientes limpios y se llenan completos, sin espacio de aire, porque el aceite oxida y absorbe humedad en el propio frasco y llega al laboratorio peor de lo que estaba en el equipo. El catalizador de cobre se prepara según el procedimiento en cada ensayo, dado que su estado superficial condiciona toda la cinética.
Límite de detección típico
No aplica: se determinan acidez y barros formados
Incertidumbre típica
Del 10 al 20 % en la cantidad de barros; del 5 al 10 % en el índice de neutralización
Área
Electrotecnia; Mantenimiento; Química analítica

Fecha de última actualización: 11/9/2026

¿Quién lo hace?

355 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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