Стойкость - изоляция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Пойду посплю перед сном. Законы Мерфи (еще...)

Стойкость - изоляция

Cтраница 2


Существующие нормативы, имеющие целью обеспечить стойкость изоляции при длительном рабочем напряжении, касаются лишь отдельных видов и свойств изоляции.  [16]

Испытание изоляции импульсным испытательным напряжением производят для выявления стойкости изоляции к воздействиям атмосферных перенапряжений.  [17]

При таком положении становится неудовлетворительным существующий косвенный критерий стойкости изоляции электрооборудования по отношению к воздействию внутренних перенапряжений - выдерживание изоляцией нормированного испытательного напряжения промышленной частоты ( гл.  [18]

19 Уоиление асфальтовой гидроизоляции стеклотканью в местах перехода на вертикальную стенку. [19]

Такую сетку устанавливают в необходимых случаях для увеличения стойкости изоляции против усадочных трещин, ударов и деформаций и на плоскостях. Толщина гидроизоляционного слоя при этом делается не менее 30 мм.  [20]

21 Свойства стеклянных нитей. [21]

Кроме того, наличие бора в стеклянных волокнах ухудшает стойкость изоляции к радиационному облучению. В настоящее время разработан ряд рецептур стекол безборного или малоборного состава.  [22]

Категорическая безнадежность, высказываемая некоторыми исследователями ЭГЭ в отношении стойкости изоляции электродов и невозможности, по их мнению, найти пути для повышения этой стойкости, вызывает удивление, тем более, что путей для полного или частичного устранения этого разрушения много. Одним из них, как нам кажется, наиболее простым, является устройство так называемых антианодов, представляющих собой изолированные или частично изолированные металлические кольца, располагаемые на конце изоляции электрода или вблизи него и соединенные либо непосредственно, либо через делитель напряжения и омическое сопротивление или с самим электродом внизу или вверху его, либо с другим источником напряжения.  [23]

За рубежом, в частности в ФРГ, оценка стойкости изоляции эмалированных проводов к действию растворителей производится следующим образом. После воздействия пропитывающего лака или растворителя образец провода кладется на стеклянную пластинку и затем на него опускается закрепленный в специальном зажиме, тщательно зачищенный лопаточкой испытательный карандаш. Карандаш движется вдоль образца под углом 60 с лешим нажимом, как при пользовании обычным карандашом. Марка карандаша, характеризующая его твердость, при которой начинается сдирание эмалевой пленки, характеризует ее стойкость по отношению к пропитывающему лаку или растворителю.  [24]

Дополнительное ( верхнее) покрытие на эмалированные провода наносят для повышения стойкости изоляции к действию теплового удара, механической прочности, хладоностойкости, а также для придания ей, например, способности к склеиванию.  [25]

При выборе проводов и конструкции обмотки следует учитывать возможность невысокой стойкости эмалированных проводов к тепловым ударам и снижения пробивного напряжения и стойкости эмалированной изоляции к растворителям, а также возможность снижения ресурсов обмотки по мере увеличения относительного удлинения провода в обмотке, поэтому следует ограничивать размер в направлении изгиба применяемых эмалированных проводов. Желательно, чтобы узкая сторона проводов была не более 2 44 мм. Относительное удлинение проводов в обмотках рассчитывается по формуле (4.10), но диаметр провода d заменяется размерами проволоки по сторонам а и b в зависимости от направления изгиба.  [26]

IK, Рн, TIH, cos фн ( для двигателей переменного тока) рассчитываются из условия допустимой температуры нагрева двигателя и электрической прочности, ограничиваемых главным образом стойкостью изоляции проводников обмоток.  [27]

По поводу нормирования сравнительно низких испытательных напряжений, приведенных в табл. 5 - 4, возникал вопрос, не является ли это снижение уровня изоляции чрезмерным, недопустимым тю условиям обеспечения стойкости изоляции по отношению к рабочему напряжению. На этот вопрос был дан отрицательный ответ, хотя отечественный опыт выявил, что эксплуатационная надежность изоляции силовых трансформаторов высших классов напряжения зависит от ее стойкости по отношению к длительному воздействию рабочего напряжения. Были проанализированы неполадки с отечественными силовыми трансформаторами 330 и 500 кв, когда повреждение главной изоляции обмоток развивалось при рабочем режиме. Оказалось, что во всех случаях неполадки не были связаны с уровнем испытательного напряжения; причины возникновения повреждения не были бы устранены путем ослабления электрического поля, которого можно было бы достигнуть некоторым повышением испытательного напряжения и соответствующим увеличением изоляционных расстояний. К этому следует добавить, что ко времени утверждения ГОСТ 1516 - 68 в США уже получили значительное распространение силовые трансформаторы 220 - 500 кв с испытательным напряжением внутренней изоляции относительно земли сниженным до 1 8 - 2 наибольшего рабочего фазного напряжения.  [28]

Эксплуатационная надежность электрической машины общего назначения определяется в первую очередь рабочей температурой машины и нагревостойкостью примененных электроизоляционных материалов ( температурным запасом), а также электрической прочностью, влагостойкостью и механической прочностью примененной изоляции и для машин на высокое напряжение ( 6000 В и выше) - стойкостью изоляции к длительному воздействию электрического поля.  [29]

В электротехнике ПВДФ применяют в качестве изоляционного материала и защитных покрытий электротехнического оборудования, для. Стойкость изоляции из ПВДФ к прорезанию позволяет использовать ее в проводах для панелей счетно-решающих устройств, для авиационных контрольно-измерительных приборов и других типов электронного оборудования.  [30]



Страницы:      1    2    3    4