ISO 6270-2
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Resistencia al arco (ASTM D 495)
La resistencia al arco de un plástico (ISO 6270-2) es su capacidad para resistir la acción de un cable eléctrico que tiende a formar un camino conductor a través de la superficie. En aplicaciones en las que el material está sujeto a arcos, como interruptores, manguitos de contacto e interruptores automáticos, la resistencia al arco es un requisito importante. La formación de arcos tiende a producir una trayectoria carbonizada conductora en la superficie. La resistencia de arco de un aislador se puede definir como el tiempo en segundos que un arco puede jugar a través de la superficie sin quemar un camino conductor. En la figura se muestra un esquema de una prueba de resistencia de arco. Los plásticos que se carbonizan fácilmente (como los fenólicos) tienen una resistencia al arco relativamente baja. Por otro lado, existen plásticos (como los metacrilatos) que no se carbonizan, aunque se descompondrían y desprenderían gases combustibles. Por lo tanto, no habría fracaso en el sentido habitual. Las formulaciones especiales resistentes al arco que involucran rellenos minerales no carbonizantes son útiles para ciertas aplicaciones. Pero cuando las condiciones de servicio son severas a este respecto, se deben usar cerámicas, porque generalmente tienen una resistencia al arco mucho mejor que los plásticos orgánicos. Relacionada con la resistencia al arco está la resistencia al ozono. Este gas se encuentra en la atmósfera alrededor de los equipos de alto voltaje. El aislamiento del cable de encendido, por ejemplo, debe ser resistente al ozono. El caucho natural es fácilmente atacado y deteriorado por el ozono. Afortunadamente, la mayoría de las resinas sintéticas tienen buena resistencia al ozono y son satisfactorias desde este punto de vista.
Arc resistance
La resistencia al arco de un plástico es su capacidad de resistir la acción de un eléctrico que tiende a formar un camino conductor a través de la superficie. En aplicaciones donde el material está sujeto a arcos, como interruptores, casquillos de contacto e interruptores automáticos, la resistencia al arco es un requisito importante. Los arcos tienden a producir un camino carbonizado conductor en la superficie. La resistencia al arco de un aislante puede definirse como el tiempo en segundos que un arco puede jugar a través de la superficie sin quemar un camino conductor. Los plásticos que se carbonizan fácilmente (como los fenólicos) tienen una resistencia al arco relativamente pobre. Por otro lado, hay plásticos (como los metacrilatos) que no se carbonizan, aunque se descomponen y emiten gases combustibles. Por lo tanto, no habría fracaso en el sentido habitual. Las formulaciones especiales resistentes al arco que involucran cargas minerales no carbonizantes son útiles para ciertas aplicaciones. Pero cuando las condiciones de servicio son severas a este respecto, se debe usar cerámica, porque generalmente tienen una resistencia al arco mucho mejor que los plásticos orgánicos. Relacionado con la resistencia al arco está la resistencia al ozono. Este gas se encuentra en la atmósfera alrededor de equipos de alto voltaje. El aislamiento del cable de encendido, por ejemplo, debe ser resistente al ozono. El ozono ataca y deteriora fácilmente el caucho natural. Afortunadamente, la mayoría de las resinas sintéticas tienen buena resistencia al ozono y son satisfactorias desde este punto de vista.
Resistencia al arco de los polímeros ASTM-D495
Método de prueba ASTM D 495, D 2132 y D 2303 contienen muestras húmedas contaminadas cuando se evalúan muestras secas no contaminadas. ASTM recomienda estas pruebas adicionales con fines de ingeniería. Deben ayudar a la norma ASTM-D3638 a establecer alguna importancia para fines de control de calidad. La prueba ASTM-D495 no se aplica a materiales que no pueden formar un camino conductor en respuesta a un arco eléctrico. No deben utilizarse materiales que formen o disuelvan residuos líquidos, ya que impiden la formación de un camino conductor.
Puede haber cuatro tipos de errores durante la prueba:
- Un compuesto inorgánico se vuelve incandescente y puede transmitir corriente de arco, pero después de enfriarse vuelve a su grado de aislamiento anterior.
- Un compuesto orgánico se enciende sin crear un camino conductor pronunciado.
- Se produce un “seguimiento” o aparece una delgada línea amarillenta entre los electrodos.
- La carbonización de la superficie tiene lugar hasta que se encuentra suficiente carbono para transportar la corriente.