Die werkverrigting en toepassing van soliede isolerende materiale

2021-10-26


  Daar is baie soliede isolasie materiale soos FR4 vel, 3240 Epoxy Hars Sheet, en 3026 fenoliese katoen lap gelamineerde vel.


  Eerste Die belangrikste eienskappe van soliede isolerende materiale


1. Isolasie weerstand


1) Lekstroom


  Alhoewel die weerstand van die isolerende materiaal baie hoog is, is daar altyd 'n klein stroom wat vloei onder die werking van 'n sekere spanning. Hierdie stroom word lekstroom genoem. Die lekstroom bestaan ​​uit twee dele, een deel vloei deur die binnekant van die isolasiemateriaal, en die ander deel langs die isolasie Die oppervlak van die materiaal vloei.


2) Oppervlakweerstand en volumeweerstand


  Vir dieselfde isolerende materiaal sal die volume weerstandswaarde afneem met die toename in temperatuur; die oppervlakweerstandwaarde sal afneem met die vuiligheid op die oppervlak; wanneer die isolasiemateriaal klam is, sal die volumeweerstandwaarde en die oppervlakweerstandwaarde beide afneem.


2. Afbreeksterkte


  Isolerende materiale sal beskadig word en hul isolasieprestasie verloor onder die werking van elektriese veldsterkte hoër as 'n sekere waarde. Hierdie verskynsel word afbreek genoem. Die elektriese veldsterkte wanneer die isolasiemateriaal afgebreek word, word die afbreeksterkte genoem, en die eenheid is kV/mm.


  Die afbreek van isolasiemateriaal kan verdeel word in:


1) Elektriese onklaarraking


  Onder die werking van 'n sterk elektriese veld beweeg die gelaaide deeltjies binne die diëlektrikum heftig, wat botsingionisasie veroorsaak, die molekulêre struktuur vernietig, die geleiding verhoog en uiteindelik afbreek.


2) Termiese ineenstorting


  Onder die werking van 'n sterk elektriese veld word hitte in die diëlektrikum gegenereer as gevolg van diëlektriese verlies. As dit nie betyds verdryf kan word nie, sal die interne temperatuur van die diëlektrikum styg, wat lei tot afbreek van die molekulêre struktuur en afbreek.


3) Afskeiding van afskeiding


  Onder die werking van 'n sterk elektriese veld ondergaan die borrels in die diëlektrikum eers botsingionisasie en -ontlading, en die onsuiwerhede word ook verdamp deur die elektriese veldverhitting, wat borrels tot gevolg het, sodat die borrelontlading verder ontwikkel, wat lei tot die afbreek van die hele isolasiemateriaal.


3. Hittebestandheid


  Tydens die werking van elektriese toerusting werk die isolerende materiale vir 'n lang tyd onder warm toestande, dus moet die geselekteerde isolerende materiale 'n sekere mate van hitteweerstand hê. Aangesien die hooffaktor wat die veroudering van isolerende materiale veroorsaak temperatuur is, volgens die hitteweerstand van verskillende isolerende materiale, word die maksimum temperatuur tydens gebruik gespesifiseer om die lewensduur van elektriese produkte te verseker en buitensporige hoë temperatuur tydens gebruik te vermy en die isolasie te versnel. Materiële veroudering.


  Elektriese isolasiemateriaal word in sewe hitteweerstandsgrade verdeel volgens hul toelaatbare maksimum temperatuur:


1) Y-graad


  Die limiettemperatuur is 90°C. Die belangrikste isolerende materiale sluit natuurlike tekstiele soos hout, katoen, papier en vesels in, sowel as tekstiele gebaseer op sellulose-asetaat en poliamied, en plastiek wat maklik termies ontbind en 'n lae smeltpunt het.


2) Graad A


  Die limiettemperatuur is 105°C. Die belangrikste isolasiemateriale is Y-graad materiale wat in minerale olie werk, Y-graad materiaal wat met olie of olehars saamgestelde gom geïmpregneer is, geëmailleerde draad, filterdoek, asfaltverf, ens.


3) Klas E


  Die limiettemperatuur is 120 ℃, en die belangrikste isolasiemateriaal is poliësterfilm en A-graad materiaal saamgestelde, glasdoek, olie-gebaseerde harsverf, vinielasetaat hittebestande geëmailleerde draad, ens.


4) Graad B


  Die limiet temperatuur is 130 ℃. Die belangrikste isolasiemateriaal is poliësterfilm, mika, glasvesel, asbes en ander produkte wat geïmpregneer en oordek is deur geskikte harsbinding, en poliëster geëmailleerde draad.


5) F-graad


  Die limiettemperatuur is 155 ℃, en die belangrikste isolasiemateriaal is mika-plaatprodukte wat met organiese veselmateriaal, glasvesel en asbes, glasverniste lap, ens.


6) Klas H


  Die limiettemperatuur is 180 ℃, en die belangrikste isolasiemateriaal word versterk met of sonder mikaprodukte wat met anorganiese materiale, verdikte F-graad materiale, silikoon organiese verf, silikoon organiese rubber, ens.


7) Graad C


  Die limiettemperatuur is bo 180℃, en die belangrikste isolasiemateriaal sluit in anorganiese minerale wat geen organiese bindmiddels en bevrugtings gebruik nie, soos kwarts, asbes, mika, glas en elektriese porseleinmateriaal.


4. Meganiese sterkte


  Volgens die spesifieke vereistes van verskeie isolerende materiale word verskeie sterkte-indekse soos trek-, druk-, buig-, skuif-, skeur- en slagweerstand dienooreenkomstig bepaal. Verskeie isolerende materiale moet ook verskeie prestasie-indekse hê. Soos deurlaatbaarheid, olieweerstand, verlenging, krimping, oplosmiddelweerstand en boogweerstand.


5. Veroudering van isolasiemateriaal


  Tydens die werking van die isolerende materiale in elektriese toerusting vind 'n reeks onomkeerbare chemiese en fisiese veranderinge plaas as gevolg van verskeie redes soos elektrisiteit en hitte, wat lei tot die agteruitgang van elektriese en meganiese eienskappe, en hierdie onomkeerbare verandering word veroudering. Die oorsake van veroudering is:

1) Daar is die ontsnapping van lae-molekulêre vlugtige komponente in die diëlektrikum.

2) Depolimerisasie en oksidatiewe kraking, onder die werking van hitte en suurstof, genereer vrye radikale om die reaksie te inisieer.

3) Termiese krake, wat skadelike stowwe produseer, waterstofchloried het 'n katalitiese effek op sekere materiale.

4) Hidrolise. Onder die werking van hitte reageer vog met isolerende materiale om hidrolise te veroorsaak.

5) Die molekulêre ketting gaan voort om te polimeriseer, wat veroorsaak dat die isolerende materiaal bros word.


  Tweedens, die toepassing van soliede isolerende materiale


1. Isolerende verf

  Isolerende verf kan verdeel word in doopverf, dekverf en silikonstaalplaatverf.


1) Doop verf


  Word hoofsaaklik gebruik om motors, elektriese spoele en isolerende dele te bevrug om gapings en mikroporieë te vul en hul elektriese en meganiese eienskappe te verbeter. Algemeen gebruik is alkyd doopverf en melamien alkyd doopverf. Albei hierdie is bakverf, wat albei goeie olieweerstand en boogweerstand het, en die verffilm is glad en blink.


2) Dekverf


  Daar is twee tipes vernis en emalje, wat gebruik word om spoele en isolerende dele na onderdompelbehandeling te bedek, en vorm 'n aaneenlopende en eenvormige verffilm op die oppervlak as 'n isolerende beskermende laag om meganiese skade en atmosferiese, smeerolie en chemikalieë te voorkom. erosie van medisyne.


2. Isolasie papier

  

  Isolerende papier is 'n isolerende materiaal gekombineer met papier en olie. Die toegedraaide kabelpapier word onder vakuum gedroog en met kabelolie geïmpregneer om 'n olie-papier saamgestelde isolasiestruktuur te vorm. Kabelpapier is saamgestel uit houtvesel, wat hoë elektriese eienskappe, chemiese stabiliteit en meganiese sterkte het. Die nuwe tipe polipropileen houtveselpapier het uitstekende eienskappe van lae diëlektriese verlies.


3. Isolasielaag van plastiek geïsoleerde kabel


  Die isolasielaag van die plastiek-geïsoleerde kabel is geëxtrudeerde isolasie. Ekstrusie-isolasie is om plastiek, rubber en ander hoëmolekulêre polimere op die geleier styf te druk met ekstrusieprosestoerusting om 'n eenvormige isolasielaagstruktuur te vorm. Algemeen gebruikte geëxtrudeerde isolasiemateriaal sluit in polivinielchloried, poliëtileen, kruisgekoppelde poliëtileen en etileen-propileenrubber.


1) Polivinielchloried (PVC)


  Polivinielchloried het goeie elektriese eienskappe en meganiese sterkte, het suur-, alkali- en olieweerstand, nie-vlambaar en het goeie prosesprestasie. Die nadeel is dat die hitteweerstand laag is, die isolasieweerstand klein is en die diëlektriese verlies groot is.


2) Poliëtileen (PE)


  Poliëtileen het uitstekende elektriese eienskappe en lae diëlektriese verlies. Die byvoeging van 'n behoorlike hoeveelheid bymiddels kan die korona-weerstand, hittebestandheid en meganiese sterkte van poliëtileen verbeter, en die omgewingstres-krake-eienskappe verbeter.


3) Kruisgebonde poliëtileen


  Kruisgekoppelde poliëtileen het goeie hittebestandheid, maar het swak korona- en vrye-ontladingsweerstand. Die kruisgekoppelde poliëtileenkabel het 'n hoër toelaatbare temperatuurstyging en 'n groter toelaatbare stroomdravermoë. Dit is geskik vir verskeie spannings, kan gebruik word vir hoë-druppel lê, en is maklik om te installeer en in stand te hou.


4) Etileenpropileenrubber (XLPE)


  Rubber isolasie is buigsaam, maklik om te buig, en elasties, maar dit het swak korona weerstand, osoon weerstand, hitte weerstand en olie weerstand. Rubber geïsoleerde kabels kan in erge koue klimate gebruik word, en is geskik vir stroombane wat baie keer uitmekaar gehaal is, maar hulle kan slegs as laespanningskabels gebruik word en is nie geskik vir vaste-lêe stroombane nie.


Stuur