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]
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]