Grundläggande kunskaper om isolerande material

Jun 28, 2018

Lämna ett meddelande

Grundläggande kunskaper om isolerande material

Ett material som isolerar den laddade kroppen från andra delar av den elektriska utrustningen. Vanligen

använda fasta material är isolerande papper, läder, gummi, plast, färg, glas, keramik, glimmer

och så vidare. Vanliga flytande material är transformatorolja. Gasformiga material i luften,

kväve, svavelhexafluorid och annan användning mer.



Isoleringsmaterial: resistiviteten 109 ~ 1022 Ω? Cm materialsammansättning av materialet i

den elektriska tekniken som kallas isolerande material, även känd som elektrolyter. Betyder helt enkelt

att den laddade kroppen och andra delar av materialet är isolerade. Isoleringsmaterial på dc

ström har ett mycket stort motstånd, under likströmsspänningens verkan, förutom en mycket liten

ytläckageström, i själva verket nästan icke-ledande, och för ac-strömkondensatorströmmen

igenom, men det är inte heller ledande. Ju större resistivitet isoleringsmaterialet är, desto större är resistiviteten hos isoleringsmaterialet,

desto bättre isoleringsprestanda.


Isoleringsmaterial


Ett material för att isolera de ledande delarna av olika potentialer. Dess konduktivitet är

ca 10-10 Väst/m nedan. Olika elektriska produkter, beroende på behovet av isolering

material spelar ofta en roll i energilagring, kylning, kylning, båge, fukt, mögel,

korrosion, strålskydd, mekaniskt stöd och fast, skyddsledare och så

På.


Klassificering och prestanda för många typer av isolerande material kan delas in i gas,

flytande, solida tre kategorier. Vanliga gasisoleringsmaterial är luft, kväve, svavel

hexafluorid och så vidare. Flytande isoleringsmaterial är huvudsakligen mineralisolerande olja, syntetisk

isolerande olja (silikonolja, dodecylbensen, polyisobutylen, isopropylbifenyl, dagboksetan

osv.) två kategorier. Fasta isoleringsmaterial kan delas in i organiska, oorganiska två

Kategorier. Organiska fasta isoleringsmaterial inkluderar isolerande lacker, isolerande lim,

isolerande papper, isolerande fiberprodukter, plast, gummi, lackerade lacker och isolering

impregnerade fiberprodukter, elektriska tunna filmer, kompositprodukter och tejp.

elektriska laminat och så vidare. Oorganiska fasta isoleringsmaterial är främst glimmer, glas,

keramik och deras produkter. Däremot är sorten av solid isoleringsmaterial, men också den mest

Viktigt.


Olika krav på elektrisk utrustning för att isolera material ska

Fokuserade. Högspännings elektrisk utrustning som högspänningsmotorer, högspänningskablar och

andra isoleringsmaterial kräver hög nedbrytningsstyrka och låg dielektrisk förlust. Lågspänning

elektriska apparater, såsom mekanisk hållfasthet, förlängning vid rast, värmebeständig kvalitet som

de viktigaste kraven.


De makroskopiska egenskaperna hos isolerande material som elektriska egenskaper, termiska

egenskaper, mekaniska egenskaper, kemisk resistens, väderbeständighet, korrosionsbeständighet

och andra egenskaper är nära besläktade med dess kemiska sammansättning och molekylära struktur.

Oorganiskt fast isoleringsmaterial består huvudsakligen av kisel, bor och en mängd olika metaller

oxider till jonbaserad struktur Kännetecknas huvudsakligen av hög värmebeständighet,

temperaturen i allmänhet är högre än 180 °C God stabilitet, motståndskraft mot atmosfäriskt åldrande,

kemisk resistens Och långsiktighet under verkan av elfältets åldrande prestanda; Men

hög sprödhet, låg slaghållfasthet, högt tryck och låg draghållfasthet; dålig process.

Organiska material är i allmänhet polymerer med en genomsnittlig molekylvikt mellan 104 och 106.

och deras värmebeständighet är i allmänhet lägre än för oorganiska material. Innehåller aromatiska

ringar, heterocykler och kisel, titan, fluor och andra delar av materialvärmen

resistensen är högre än den allmänna linjen av kedjepolymermaterial.


En viktig faktor som påverkar de dielektriska egenskaperna hos isolerande material är styrkan

polaren och innehållet i polära komponenter. Den dielektriska konstanta och dielektriska förlusten av

polarmaterialet är högre än det icke-polära materialets, och orenheterna är

enkelt adsorberas för att öka konduktiviteten och minska de dielektriska egenskaperna. Därför bör

Tillverkningsprocessen för isoleringsmaterial bör vara uppmärksam på ren, för att förhindra förorening.

Kondensator dielektriker kräver höga dielektriska konstanter för att öka deras specificitet.


Utvecklingsöversikt Den tidigaste användningen av isolerande material för bomull, siden, glimmer, gummi och

andra naturliga produkter. I början av 1900-talet var industriell syntetisk plast

fenolharts kom först ut, dess elektriska egenskaper och hög värmebeständighet. Och senare

uppträdde i utförandet av bättre urea-formaldehyd harts, alkyd harts. Utseendet på

isolerande olja av triklorobifenyl har lett till ett språng i kondensatorns specificitet

(men eftersom det är skadligt för människors hälsa och har upphört att användas). Svavelhexafluorid var också

syntetiserade under samma period.


Sedan 30-talet har syntetiska isoleringsmaterial varit snabb utveckling, främst acetalharts,

Kloroprengummi, polyvinylklorid, styren butadiengummi, polyamid, melamin,

polyeten och utmärkt prestanda känd som kungen av plastpolytetrafluoreten Vänta

. Framväxten av dessa syntetiska material, utvecklingen av elektrisk teknik spelade en

betydande roll. Såsom acetal enameled tråd för motorn, så att arbetstemperaturen och

tillförlitlighet för att förbättra, medan motorvolymen och vikten minskade kraftigt. Glasfiber och dess

vävt bälte framgångsrikt utvecklat och syntesen av silikonhartsisolering för ökningen

i H-klass värmebeständig kvalitet.


40 år efter den omättade polyestern kommer epoxiharts ut. Framväxten av pulverdioxidpapper

så att människor blir av med den svåra situationen med bristen på glimmerresurser.


Sedan 1950-talet har syntetiska hartsbaserade nya material använts i stor utsträckning, såsom omättade

polyester och epoxi och annat isolerande gummi för högspänningsmotorspolimpregnering.

Polyesterserieprodukter i motorspårsisoleringen, emaljerad tråd och impregnerad färg som används

för att utveckla lågspänningsmotorisoleringen av E- och B-klass, motorvolymen och vikten för att

ytterligare nedgång. Svavelhexafluorid började användas för elektriska högspänningsapparater.

och till storskalig utveckling av stor kapacitet. Luftisoleringen av kretsbrytaren och

Transformatorns olje- och pappersisolering ersätts delvis av svavelhexafluorid.


60 år med heterocyklisk och aromatisk ring av värmebeständigt harts har varit en stor utveckling,

såsom polyimid, polyaromatisk amid, polyarylsulfon, polyfenylensulfid och annan H-klass

och högre värmebeständig kvalitet på materialet. Syntesen av dessa värmebeständiga material

för den framtida utvecklingen av F-klass, H-klass motor för att skapa gynnsamma förhållanden.

Polypropylenfilm användes också framgångsrikt i kraftkondensatorer under denna period.


Sedan 1970-talet är utvecklingen av nya material relativt liten, denna period är främst

befintliga material för att ändra och utöka tillämpningsområdet. Användningen av nya metoder för

mineralisolerande olja för att minska slitaget; epoxidioxidisolering för att förbättra dess

mekaniska egenskaper och för att uppnå inget luftspalt för att förbättra sin elektriska prestanda har

många förbättringar. Kraftkondensatorer från papperskompositstrukturen till hela filmen

strukturövergång. 1000 kV högspänningskabel började använda syntetisk pappersisolering

för att ersätta det traditionella naturliga fiberpapperet. Föroreningsfria isoleringsmaterial sedan

1970-talet har utvecklats snabbt, såsom giftfri media isopropylbifenyl, esterolja för att ersätta

toxiska medier klorerad bifenyl, lösningsmedelsfri färg för att utöka appliceringen. Med

hushållsapparaternas popularitet, isoleringsmaterialet som orsakas av brand och större brand

olyckor har inträffat, så forskningen om flamskyddsmaterialet väckte uppmärksamhet.


Utvecklingstrend Isoleringsmaterialutveckling och utvecklingsnivå är en av nyckelfaktorerna

som påverkar utvecklingen av elektrisk teknik. Från den framtida trenden är kraven på

utveckling av högtryck, värmeisolering lösningsmedelsfri föroreningsfri isolering

kompositisoleringskorrosion, vatten, olja, kryogena, strålnings- och flamskyddande material,

utveckling av energibesparande material. Fokus på utvecklingen av högtryck

Generatorer med stor kapacitet för epoxidioxidisoleringssystemet. liten och medelstor motor med

Isoleringsserien F, H- klass. högspänningsutrustning för kraftöverföring med svavel

Hexafluorid gasformigt medium; Giftfria syntetiska medier. högpresterande isolerande olja;

kompositisolering av syntetiskt papper. flamskyddande gummi- och plastmaterial och ytmaterial

skyddsmaterial, samtidigt som den traditionella elektriska utrustningen aktivt accelereras med

ersättning av isolerande material.

Kontakta oss:

Eric Xie

Tel: +86 15988295936

Skype:ericxie123@outlook.com

Whatsapp: +8615988295936

Wechat: +8615988295936

E-post:sale@benoelectric.com

Hemsida:www.benoindustry.com


Skicka förfrågan