La forma del aislador tiene gran importancia en el caso de sobretensiones. La corriente de fuga en la superficie del aislador puede ser importante si la superficie está húmeda o polvorienta. Éste factor se tiene en cuenta para el diseño de la campana, cuya parte inferior evita la humedad y alarga y dificulta el paso de la corriente de fuga. Los aisladores se someten a ensayos mecánicos para descubrir los fallos del material; se efectúan ensayos de sobretensión en seco y bajo lluvia, aplicándoles tensión hasta que salta un arco por la parte exterior. Después se examina la superficie del aislador para comprobar si ha sufrido daños. La tensión de perforación se comprueba sumergiendo el aislador en un baño de aceite y aumentando la tensión hasta que el aislador falle.
En las líneas de transmisión se prevén limitadores de sobretensiones o pararrayos para preservar los aisladores de los efectos del rayo. El pararrayos funciona como un aislador, en condiciones normales. Cuando aparece una sobretensión en la línea el pararrayos conduce la descarga a tierra y bloquea la corriente. La parte exterior del limitador de sobretensiones se construye de material aislante. La parte interior consta de una serie de discos que sólo permiten el paso de la corriente si la tensión es alta. El thyrite, material semiconductor, se emplea en la construcción del pararrayos. Los limitadores de sobretensiones se conectan por un extremo a la línea y por el otro al hilo de tierra y se colocan cerca de las máquinas que han de proteger. Véase Energía eléctrica, Transmisión de.
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