Твердый электроизоляционный материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если женщина говорит “нет” – значит, она просто хочет поговорить! Законы Мерфи (еще...)

Твердый электроизоляционный материал

Cтраница 1


Твердые электроизоляционные материалы, применяемые в маслонаполненных трансформаторах, конденсаторах и электрических аппаратах, должны быть стойкими к действию нефтяного масла. Изоляция, пропитываемая или покрываемая лаками и эмалями, не должна повреждаться от действия содержащихся в них масел и растворителей. Изоляция корабельных электротехнических установок должна быть рассчитана на воздействие влажного воздуха, насыщенного морскими солями. Все это подтверждает необходимость определения химической стойкости электроизоляционных материалов, используемых в указанных условиях. Стандарт не распространяется на пенистые и пористые материалы.  [1]

2 Температурные зависимости электрического сопротивления ( а и электрической прочности ( б мате.| S. Зависимость tg 6 бумаги от содержания влаги. [2]

Твердые электроизоляционные материалы представляют собой очень большую группу материалов, включающую в себя органические, элементо-органические и неорганические диэлектрики.  [3]

Твердые электроизоляционные материалы - гетинакс, текстолит, ацеид, фибра и др. - широко используют в электроустановках.  [4]

Твердые электроизоляционные материалы, применяемые в электрических установках, разнообразны по составу, структуре и свойствам.  [5]

Для твердых электроизоляционных материалов необходимо различать объемную и поверхностную проводимость.  [6]

По структуре твердые электроизоляционные материалы можно классифицировать как кристаллические и аморфные.  [7]

К числу твердых электроизоляционных материалов относится также керамика. Среди керамических материалов первое место занимают фарфоровые изоляторы, служащие для изоляции голых ( а иногда и изолированных) проводов от несущих конструкций. Фарфоровые изоляторы устанавливаются на воздушных линиях и в распределительных устройствах высокого и низкого напряжений, а фарфоровые ролч-ки применяются для крепления проводов и шнура в силовых и осветительных установках низкого напряжения.  [8]

К числу твердых электроизоляционных материалов относится также керамика. Среди керамических материалов первое место занимают фарфоровые изоляторы, служащие для изоляции голых ( а иногда и изолированных) проводов от несущих конструкций. Фарфоровые изоляторы устанавливаются на воздушных линиях и в распределительных устройствах высокого и низкого напряжений, а фарфоровые рол-л-ки применяются для крепления проводов и шнура в силовых и осветительных установках низкого напряжения.  [9]

По условию нагревостойкости твердые электроизоляционные материалы делятся на семь классов. Наибольшее распространение до последнего времени имели материалы класса А, к которому относятся пропитанные бумага, картон, дерево, хлопчатобумажные и шелковые ткани. Материалы пропитываются для улучшения электрической прочности и теплопроводности, а также для уменьшения гигроскопичности. Пропитывающими веществами могут служить трансформаторное масло, масляные лаки и битумные составы. Допустимая температура нагрева провода или стали для машин с изоляцией класса А составляет 105 С.  [10]

По условию нагревостойкости твердые электроизоляционные материалы делятся на семь классов. Наибольшее распространение до последнего времени имели материалы класса А, к которому относятся пропитанные бумага, картон, дерево, хлопчатобумажные и шелковые ткани. Материалы пропитываются для улучшения электрической прочности и теплопроводности, а также для уменьшения гигроскопичности. Пропитывающими веществами могут служить трансформаторное масло, масляные лаки и битумные составы. Допустимая температура нагрева провода или стали для машин с изоляцией класса А составляет 105 С.  [11]

Формовочный слюдинит представляет собой твердый электроизоляционный материал, состоящий из слюдинитовой бумаги, склеенной связующим ( шеллачным, глифталевым, кремнийорганическим лаком) без-подложки или со стеклотканевой подложкой, который под действием нагрева и давления формируется в фасонные детали. Формовочный слюдинит механически менее прочен, чем формовочный миканит, поэтому замена миканита слюдинитом не может производиться автоматически.  [12]

Изолирующие накладки из твердого электроизоляционного материала на напряжение до 1000 В испытывают по тем же нормам, что и резиновые, но без измерения тока утечки.  [13]

Для определения водопоглощаемости твердых электроизоляционных материалов органического происхождения ( за исключением непропитанных волокнистых материалов) образцы имеют тот же вид, что и указанные выше для определения влагопоглощаемости.  [14]

Для определения водопоглощаемости твердых электроизоляционных материалов органического происхождения ( за исключением непропитанных волокнистых материалов) образцы ( нормальный образец - диск, образцы листового материала, труб и стержней) имеют тот же вид, что и указанные выше для определения влагопоглощаемо-сти. Образцами для определения водопоглощаемости керамических материалов являются отдельные детали или куски изоляторов 30 - 50 г с глазуровкой не более 30 % площади образца и без видимых глазу трещин; образцы каменных пород ( мрамор, шифер и пр.  [15]



Страницы:      1    2    3    4