Cтраница 2
Помол ультрафарфоровой массы, термостойкой массы, шпинели и высоковольтного фарфора ведется в течение 25 - 35 час. Помол стеатитовой, магнезиальной и глиноземистой масс ведется в течение 5 - 10 час. [16]
![]() |
Расчетный состав масс для высоковольтных изоляторов ( в %. [17] |
Необходимо отметить, что согласно позднейшим исследованиям в производстве высоковольтного фарфора особое внимание необходимо уделять составу полевого шпата. Наличие в полевом шпате слюды приводит к образованию пор с оплавленными краями, что снижает диэлектрические показатели изоляторов и их прочность. Применение калиевого полевого шпата в производстве высоковольтных изоляторов имеет ряд преимуществ по сравнению с натровым шпатом-альбитом. [18]
В той же таблице приведены значения предела прочности для армированного высоковольтного фарфора, которые можно принимать при расчете изолятора. При изготовлении изоляторов из высокопрочного фарфора значения предела прочности могут быть увеличены примерно в два раза. [19]
На свойства керамических масс, в том числе и масс для высоковольтного фарфора, оказывает влияние не только общее количество щелочей, вводимых в массу с полевым шпатом, но и их состав. [20]
![]() |
Предохранители серии ПД и ПДС. [21] |
Корпус / ( рис. 12 - 10) представляет собой глазурованную из высоковольтного фарфора квадратную снаружи, круглую внутри трубку с четырьмя резьбовыми отверстиями с каждого торца. Контактный узел с каждого торца трубки крепится К крышке 4 винтами. Крышки с асбестовыми прокладками привинчиваются к корпусу и герметически закрывают его. [22]
Таким образом, твердость плотно спекшихся керамических материалов типа высокочастотной керамики и высоковольтного фарфора может быть измерена статическим вдавливанием на приборе Роквелла, на пескоструйном приборе и методом взаимного шлифования. [23]
Каждому из исследованных керамических материалов свойствен свой оптимальный метод измерения твердости: для высоковольтного фарфора таким методом является измерение твердости на пескоструйном приборе; для высокоглиноземистой керамики - метод Роквелла ( шкала С), для корундовой высокотвердой керамики - метод Роквелла ( шкала А); для стеатитовых материалов - метод Роквелла ( шкала С) и измерение на пескоструйном приборе. Метод взаимного шлифования не может считаться оптимальным ни для одного из упомянутых видов керамики. [24]
На радиополярископе ЛЭТИ были исследованы остаточные напряжения и структурная анизотропия в ряде изделий из высоковольтного фарфора, радиокерамики, стеклопластиков и других диэлектрических материалов. [25]
В качестве основной изоляции у большинства как опорных, так и проходных трансформаторов тока применяется либо высоковольтный фарфор, либо эпоксидный компаунд. У некоторых трансформаторов тока специального назначения на небольшие напряжения ( 2 кв) основной изоляцией служит гетинакс или матерчатая изоляция, пропитанная изоляционными лаками. [26]
В качестве высоковольтных изоляторов ситаллы хорошо работают в высоком вакууме при таком высоком напряжении, которое не выдерживают ни стекло, ни высоковольтный фарфор, ни керамика. [27]
Радиофарфор - вид керамики, в состав которой входит окись металла бария, снижающая тангенс угла потерь в 2 - 3 раза по сравнению с изоляторным высоковольтным фарфором. [28]
К фондируемым относятся: все электротехническое оборудование и аппаратура ( электрические машины, трансформаторы, пуокорегулирующая аппаратура), комплектные электротехнические устройства ( КТП, КРУ, КПП), высоковольтный фарфор, кабели, провода, черные и цветные металлы. [29]
Основными составляющими тонкозернистой фракции глинистых пород являются минералы каолинитовой группы с химическими формулами: А12О3 2SiO2 Н2О ( каолинит), Al2O3 - 2SiO2 - 4H2O ( галлуазит) и др. Для производства высоковольтного фарфора отечественными заводами электроизоляторной промышленности используются глины Часовъярского, Дружковского и Торжковского, а каолины - Просяновского, Глуховецкого, Кыштымского и Ангренского месторождений. [30]