Էլեկտրական հոսքը բաлокավորվում է անցնել լարերի իզոլացիայով իզոլացիոն նյութերի հատկությունների պատճառով։ Իզոլատորները հատուկ ձևավորված են էլեկտրական հոսքի դիմադրության համար, որը lehetővé teszi az elektrikus rendszerek biztonságos kezelését és irányítását։ Այստեղ նկարագրված է, ինչպես իզոլատորները աշխատում են էլեկտրական հոսքը դիմադրելու համար.
Էլեկտրոնների դիմադրություն: Իզոլատորները նախատեսված են ցածր հաղորդականություն ունենալու համար, որ նշանակում է, որ նրանք կարող չեն թույլ տալ էլեկտրոնների անցնելու դրանց միջով։ Սա այն պատճառով է, որ նրանց ատոմային կառուցվածքը ազատ էլեկտրոններ չունի, որոնք կարող են փոխանցել էլեկտրական լարում։
Էներգետիկ արագացում: Իզոլատորների ատոմները ունեն բարձր էներգետիկ դիանալ, որը աշխատում է արագացում որպես արգելավորող արժեք, որը արգելացնում է էլեկտրոնների անցնել մի ատոմից մյուսի և այդ կերպ հաղորդել էլեկտրական հոսք։
Ստատիկ լարումներ: Իզոլատորները կարող են կուտակել ստատիկ լարումներ, բայց չեն օգնում այդ լարումների շարժման, նրանց կայանալու և արգելացնելու էլեկտրական հոսքի շարունակական հոսքը։
Նյութերի հատկություններ: Հաճախակի օգտագործվող իզոլացիոն նյութերը ներառում են պլաստիկ, գոմ, սառը և կերամիկա։ Այս նյութերը ունեն ցածր դիէլեկտրիկ հաստատուն, որը նշանակում է, որ նրանք դիմադրվում են էլեկտրական դաշտի միջոցով կազմակերպված էլեկտրական հոսքի համար։
Ֆիզիկական արգելավորումներ: Միացված կիրառություններում լարերը հաճախ ծածկվում են իզոլացիոն նյութերի առարկայով, ինչպիսին է ՊՎՍ (պոլիվինիլ խլորիդ) կամ գոմ, ստեղծելով ֆիզիկական արգելավորում, որը տարանջատում է լիվ լարը արտաքին շրջապատոցից և հնարավոր կոնտակտային կետերից։
Ոչ անջատող ջերմաստիճան: Իզոլացիան նաև օգնում է անջատել ջերմությունը, որը առաջացնում է էլեկտրական հոսքը, որը կարող է առաջացնել կրակ կամ սարքավորումների կորսացում, եթե իզոլացիան կորսանա։
Ընդհանուր առմամբ, նյութերի իզոլացիոն հատկությունները և իրենց կիրառումով ստեղծված ֆիզիկական արգելավորումները համարժեք են էլեկտրական հոսքի անցնելու դիմադրության, որը պահպանում է էլեկտրական համակարգերի անվտանգությունը և կառավարումը։