Cтраница 3
В качестве изоляции между листами сердечника трансформатора служат порошкообразная окись кремния или магния и оксидная изоляция. [31]
Провода с лагревостойкостью до 250 - 300 С могут быть получены, также если оксидную изоляцию пропитывать суспензиями на основе фторопласта-4 или сополимеров на его основе. Для образования оксидной изоляции медные провода предварительно должны быть покрыты тонким слоем алюминия. [32]
![]() |
Типы сердечников импульсных трансформаторов. [33] |
В качестве изоляции между листами сердечника этих трансформаторов служит порошкообразная окись кремния или магния и оксидная изоляция. [34]
![]() |
Изменение сопротивления изоляции проводов марки ПСД в зависимости от времени пребывания при температуре 180 С. [35] |
Провода для работы в течение некоторого ограниченного времени при более высоких температурах могут быть получены комбинированием оксидной изоляции на алюминиевой или алюминированной медной проволоке с обмоткой стекловолокном. [36]
При нагреве до достаточно высокой температуры на поверхности константана образуется пленка окислов, которая обладает электроизоляционными свойствами, оксидная изоляция. Покрытая такой изоляцией константановая прс-волока может мотаться плотно виток к витку ( без особой изоляции между витками), если только напряжение между соседними витками невелико и не превосходит примерно 1 в. Таким образом изготовляют, например, некоторые реостаты. Для качественной оксидировки константановой проволоки, дающей достаточно гибкую и прочную оксидную пленку, требуется быстрый ( не более 3 сек) нагрев проволоки до температуры 900 С с последующим охлаждением проволоки на воздухе. Для этой цели быстро перематывающаяся с одной катушки на другую константановая проволока проходит через два металлических ролика, к которым подведены провода от источника тока. [37]
Для уменьшения теплоемкости конденсационное зеркало выполняется многослойным ( рис. 6.11) в виде пленок, разделенных тонким слоем оксидной изоляции. При этом понижается градиент температур между термометром сопротивления и зеркалом. [39]
Из оксидированного алюминия изготовляются катушки, обладающие способностью работать при высокой рабочей температуре; возможность нагрузки провода током большой плотности вместе с малой толщиной оксидной изоляции позволяет значительно компенсировать увеличение удельного сопротивления алюминия по сравнению с медью ( см. стр. В ряде случаев большие преимущества ( возможность автоматизации производства, улучшение условий охлаждения) дает изготовление обмоток не из круглых проводов, а из широкой алюминиевой ленты, анодируемой и затем наматываемой на сердечник. [40]
![]() |
Зависимость пробивного напряжения оксидной изоляции алюминия от ее толщины. [41] |
Оксидные пленки второго класса используются исключительно для изоляции алюминиевых проводников, работающих в сух ом состоянии ( на воздухе или в контакте с другими твердыми электроизоляционными материалами), - в электрических аппаратах, трансформаторах, машинах, главным образом в виде оксидной изоляции алюминиевых проводов и лент. Оксидная пленка второго класса обладает заметной пористостью, что сказывается и на ее объемной массе, которая составляет величину порядка 2 5 г / см3, что значительно меньше плотности пленок первого класса. Такие пленки могут быть существенно более толстыми, чем пленки первого класса. Получаются они обычно электрохимическим окислением алюминия в сильных, растворяющих оксидную пленку, электролитах, например, в водных растворах серной, хромовой, щавелевой, фосфорной кислот; этот процесс называется анодированием. [42]
Оксидная изоляция жаростойка, теплопроводна, выдерживает напряжение до 100 в и выше. [43]
Для получения такой пленки листы нагревают до температуры 560 - 700 С в окислительной среде; кислород соединяется с железом и образует на поверхности слой закиси FeO или окиси Рб2О3 железа. Оксидная изоляция имеет малую толщину, высокое электрическое сопротивление и большую нагревостой-кость. [44]
Чаще всего на практике применяют оксидную изоляцию на алюминии; она получается посредством электрохимической анодной обработки этого металла. Оксидная изоляция алюминия относится к классу нагревостойкости С. Недостатками оксидной анодированной изоляции является ее малая гибкость и заметная гигроскопичность. [45]