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Lo que no se mide no existe
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Longitud · Coordinación de la aislación

Verificación de distancias de aislamiento, líneas de fuga e índice de resistencia a las corrientes de fuga

Entre dos conductores con distinta tensión tiene que haber distancia suficiente por el aire y por la superficie del aislante; si no la hay, salta un arco o, con humedad y suciedad, se forma un camino carbonizado que termina en cortocircuito e incendio. Es una verificación geométrica, barata, y una de las causas más frecuentes de rechazo en certificación.

ElectrotecniaMateriales/industrialIngenieríaPlacas de circuito impreso y conjuntos electrónicos; borneras y conectores; transformadores y fuentes conmutadas; materiales aislantes en evaluación; equipos para ambientes contaminados
Ficha en borrador. El contenido técnico está escrito pero las normas y los datos todavía no fueron verificados uno por uno.
Fundamento
La distancia de aislamiento es la distancia más corta por el aire entre dos partes conductoras, y su valor requerido depende de la tensión de impulso que el equipo debe soportar, determinada por la categoría de sobretensión del lugar de instalación, y de la altitud, ya que la rigidez del aire disminuye al bajar la presión y por encima de dos mil metros hay que aplicar factores de corrección. La línea de fuga es la distancia más corta a lo largo de la superficie del aislante, y su valor requerido depende de la tensión eficaz de trabajo, del grado de contaminación del ambiente y del material aislante, caracterizado por su índice de resistencia a las corrientes superficiales, que se determina en un ensayo específico: se aplican dos electrodos sobre la probeta con una tensión creciente mientras se depositan gotas de una solución conductora a intervalos definidos, y se determina la tensión máxima a la que el material soporta cincuenta gotas sin que se produzca el camino conductor. Los materiales se clasifican en grupos según ese índice, y los de mejor comportamiento admiten líneas de fuga menores. La verificación se hace midiendo las distancias reales sobre el conjunto con calibres, microscopio de medición o análisis del plano, considerando las reglas de medición sobre ranuras, nervaduras y ángulos, que la norma detalla y que permiten aumentar la línea de fuga sin aumentar el tamaño de la placa.
Matriz (en qué muestra)
Placas de circuito impreso y conjuntos electrónicos; borneras y conectores; transformadores y fuentes conmutadas; materiales aislantes en evaluación; equipos para ambientes contaminados
Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
Equipo de determinación del índice de resistencia a las corrientes superficiales; microscopio de medición y proyector de perfiles; calibres y galgas; equipo de ensayo de tensión de impulso; cámara climática.
Reactivos¿Dónde lo compro?
Solución conductora normalizada de cloruro de amonio para el ensayo de corrientes superficiales; agua desmineralizada.
Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
Electrodos de platino; probetas de material aislante; portamuestras; plantillas de medición.
Consumibles¿Dónde lo compro?
Solución de ensayo; probetas; electrodos.
Unidad
m · distancia de aislamiento medida y requerida (mm) · línea de fuga medida y requerida (mm) · índice de resistencia a las corrientes superficiales (V) y grupo del material · categoría de sobretensión y grado de contaminación considerados · corrección por altitud aplicada
Rango de referencia
Las distancias requeridas crecen con la tensión de trabajo y con el grado de contaminación, y disminuyen con la calidad del material aislante; la corrección por altitud es relevante en gran parte del oeste del país, donde muchas instalaciones superan los dos mil metros
Norma que lo exige
El reglamento nacional de seguridad eléctrica y las normas de producto, que remiten a las tablas de distancias mínimas; las normas de coordinación de la aislación para equipos de baja tensión, que fijan los valores según categoría de sobretensión, grado de contaminación y grupo de material; las normas de diseño de placas de circuito impreso; los requisitos de certificación
Norma que describe la técnica
Las normas internacionales de coordinación de la aislación de los equipos de baja tensión, con sus tablas de distancias de aislamiento y líneas de fuga y sus reglas de medición; la norma de determinación del índice de resistencia a las corrientes superficiales; las normas de producto que definen la categoría de sobretensión y el grado de contaminación aplicables; las guías de diseño de aislación
Edición y vigencia de la norma
Normas internacionales de coordinación de la aislación vigentes
Volumen de muestra
No destructivo para la verificación dimensional; el ensayo de corrientes superficiales destruye la probeta
Conservación y transporte
La medición se hace sobre el conjunto real y no solo sobre el plano, porque los componentes montados, los cables y las soldaduras reducen distancias que en el diseño estaban bien; las soldaduras con exceso de estaño son una causa clásica de incumplimiento. Se consideran las condiciones más desfavorables de tolerancia de montaje. En el ensayo de corrientes superficiales se respeta la frecuencia y la altura de caída de las gotas, dado que definen el resultado. Los criterios adoptados de categoría y de grado de contaminación se declaran en el informe.
Límite de detección típico
Las mediciones dimensionales resuelven centésimas de milímetro con proyector de perfiles
Incertidumbre típica
Del orden de 0,05 mm en las distancias medidas; el ensayo de corrientes superficiales da resultados en escalones de tensión
Área
Electrotecnia; Materiales/industrial; Ingeniería

Fecha de última actualización: 10/9/2026

¿Quién lo hace?

251 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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