
In condizioni normali, i materiali dielettrici (isolanti) non consentono il passaggio di corrente elettrica, anche se esiste un potenziale (tensione) tra di loro. Tuttavia, tutti i materiali alla fine condurranno corrente se il potenziale applicato è sufficientemente alto. Il processo durante il quale ciò si verifica è chiamato rottura dielettrica (guasto dell'isolamento). Il valore del potenziale elettrico al quale ciò si verifica è anche chiamato tensione di rottura.

La rigidità dielettrica è importante perché la tensione di rottura diventa maggiore per i materiali più spessi e minore per i materiali più sottili, ma la rigidità dielettrica rimane teoricamente invariata. Pertanto, la rigidità dielettrica è considerata più una proprietà del materiale e la tensione di rottura più una proprietà del sistema.
La tensione di rottura di un isolante è la tensione minima che fa sì che una parte dell'isolante subisca un guasto elettrico e diventi elettricamente conduttiva. Nella norma DIN 53481 pubblicata dall'Istituto tedesco di normalizzazione (DIN), viene definito un metodo di prova per la determinazione della tensione di rottura elettrica e della potenza elettrica in relazione ai materiali isolanti elettrici. I materiali sono generalmente raggruppati come conduttori o isolanti in base alla loro resistività. Un conduttore è una sostanza che si muove liberamente nel materiale e contiene particelle cariche. Gli isolanti sono materiali che resistono al flusso di una corrente.
La rigidità dielettrica è misurata come la tensione massima richiesta per causare la rottura dielettrica in un materiale. È espresso in Volt per unità di spessore. La rigidità dielettrica di un materiale plastico varia tra 1-1000 MV/m. Una maggiore rigidità dielettrica corrisponde a migliori proprietà isolanti. La tensione di rottura è la tensione di soglia alla quale si verifica.
Gli standard utilizzati per misurare la rigidità dielettrica di un materiale sono:
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