Física do isolador
Física do isolador

A-13 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA : AVALIAÇÃO DOS ISOLADORES (Pode 2024)

A-13 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA : AVALIAÇÃO DOS ISOLADORES (Pode 2024)
Anonim

Isolador, qualquer uma das várias substâncias que bloqueiam ou retardam o fluxo de correntes elétricas ou térmicas.

átomo: Condutores e isoladores

A maneira como os átomos se unem afeta as propriedades elétricas dos materiais que formam. Por exemplo, em materiais mantidos juntos por

Embora um isolador elétrico seja normalmente considerado um material não condutor, é de fato melhor descrito como um condutor ruim ou uma substância de alta resistência ao fluxo de corrente elétrica. Diferentes materiais isolantes e condutores são comparados entre si nesse aspecto por meio de uma constante material conhecida como resistividade. Veja também semicondutor.

Isoladores elétricos são usados ​​para manter os condutores em posição, separando-os um do outro e das estruturas circundantes. Eles formam uma barreira entre as partes energizadas de um circuito elétrico e limitam o fluxo de corrente aos fios ou outros caminhos condutores, conforme desejado. O isolamento de circuitos elétricos é um requisito necessário para a operação bem-sucedida de todos os aparelhos elétricos e eletrônicos. Vários tipos de materiais são utilizados como isoladores elétricos, sendo a seleção feita principalmente com base nos requisitos específicos de cada aplicação. Os condutores de cobre utilizados na fiação elétrica de residências e plantas industriais são isolados um do outro e do edifício por borracha ou plástico. As linhas aéreas de energia são suportadas em isoladores de porcelana que não são afetados pela exposição ao ar livre. Grandes geradores e motores elétricos que operam em altas tensões e altas temperaturas são frequentemente isolados com mica. Em algumas aplicações, o isolamento sólido é empregado em conjunto com o isolamento líquido ou gasoso. Em transformadores de alta tensão, por exemplo, o isolamento sólido fornece rigidez mecânica, enquanto o óleo ou outras substâncias líquidas contribuem para aumentar a resistência do isolamento e servem para remover o calor do equipamento. Nas estruturas microscópicas de circuitos integrados, materiais isolantes como nitreto de silício podem ser empregados em espessuras tão pequenas quanto um mícron.

Os materiais de isolamento térmico incluem fibra de vidro, cortiça e lã de rocha, uma lã mineral produzida por sopro de jato de vapor através de rochas siliciosas ou calcárias derretidas ou escórias. Essas e outras substâncias de baixa condutividade térmica retardam a taxa de fluxo de calor. Eles quebram o caminho do fluxo de calor por sua opacidade ao calor radiante e pela interposição de vários espaços aéreos. A condutividade térmica geralmente não é constante para nenhum material, mas varia com a temperatura. A condutividade diminui com o aumento da temperatura na maioria dos metais e outros sólidos cristalinos, mas aumenta em substâncias amorfas, como o vidro.