Cтраница 2
Для выпуска эмалированных проводов с температурным индексом 200 - 220 применяют полиамидимидные лаки. Кроме высокой термостойкости полиамидимидные лаки обеспечивают получение покрытий с механической прочностью, не уступающей прочности покрытий на основе поливинилацеталевых лаков. [16]
Влияние уровней критерия конечной точки на температурный индекс ТИ, линейность и изменение температуры ДТЯ, приводящее к изменению срока службы проводов в 2 раза. [17]
Дойле [108] предложил для характеристики термостойкости полимеров применять температурный индекс, носящий название интегральная процедурная температура разложения ( ff-i Pdt) - Эта температура определяется как интегральная температура улетучивания половины образца. I табл. 15 приведены величины этой температуры для ряда полимеров. [18]
С увеличением содержания диимидодикарбоновой кислоты в олиго-эфиримиде повышается температурный индекс эмалированного провода ( до 180 С), твердость эмаль-пленки, стойкость ее к действию воды, спирта, ароматических углеводородов, теплового удара. При этом эластичность и адгезия изоляции сохраняются. Однако вопреки ожиданиям не повышается температура продавливания изоляции и несколько снижается механическая прочность. Повышение содержания диимидодикарбоновой кислоты в олигоэфиримиде приводит к ухудшению его растворимости, что снижает концентрацию лака. [19]
Классификацию обмоточных проводов связывают с классами нагревостойкости изоляции или температурным индексом ( ТИ), т.е. температурой ъ С, при которой изоляция проводов сохраняет свои свойства в течение базового ресурса времени - 20 000 часов ( см. таблицу 1.11.), а также с типом изоляции. [20]
Для разных типов материалов должна быть установлена частная методика определения температурных индексов. Примеры таких методик приводятся ниже. [21]
Принято следующее ориентировочное распределение электроизоляционных материалов по классам нагревостойкости ( температурному индексу), которое приводится ниже. [22]
![]() |
Графическая зависимость между ресурсом L ( lgL к температурой t ( lfT. [23] |
В настоящее время наряду с вышеизложенной методикой практикуется оценка нагревостойкости по температурным индексам ( ТИ), которые определяются путем нахождения изменения отдельных характеристик в процессе изотермического старения образцов. В рекомендациях МЭК 493, МЭК 216, МЭК 15В, в стандарте ASTM ( метод D3251) и других документах излагаются способы определения ТИ. По полученным данным строят графлк нагревостойкости относительно выбранной контролируемой характеристики, по крайней мере при трех значениях температур, превышающих рабочую температуру. [24]
В последнее время расширяется выпуск эмалированных проводов с модифицированной изоляцией, имеющих температурный индекс 155, облуживание которых выполняется без предварительной зачистки изоляции. Диапазон диаметров О, Ю-160 мм; минимальная диаметральная толщина изоляции в зависимости от диаметра составляет для проводов ПЭУ1 - 155 0 008 - 0 038 мм, марки ПЭУ2 - 155 0 016 - 0 071 мм. [25]
В ней понятие класса нагревостойкости электроизоляционных материалов заменено понятиями диапазона нагревостойкости и температурного индекса. [26]
Отсюда можно, в частности, сделать указывавшееся уже заключение об одинаковости значений температурных индексов a, Y v по обе стороны точки перехода. [27]
Отсюда можно, в частности, сделать указывавшееся уже заключение об одинаковости значений температурных индексов а, 7 v п бе стороны точки перехода. [28]
В настоящее время в связи с развитием холодильной техники требуются эмалированные провода с температурным индексом 155 для эксплуатации в среде хладона. В то же время намотка обмоток электродвигателей компрессоров холодильных машин производится механизированным способом, а это предъявляет к изоляции, кроме хладоностойкости, требования, связанные с обеспечением повышенной механической прочности. Для этой цели применяются провода марки ПЭФ-155, которые отличаются от проводов марки ПЭТМ-155 только тем, что удовлетворяют специальным требованиям по хладоностойкости. Температурный индекс проводов марки ПЭФ-155, равный 155, определялся в среде хладона-22 с помощью дериватографи-ческого метода. Непосредственное определение нагревостойкости в среде хладона при 180 - 210 С без давления практически невозможно вследствие разложения фреона. [29]
Несмотря на то что лаки ПЭ-943 и ПЭ-939 применяют для производства эмалированных проводов с температурным индексом 130, каждый из них обладает специфическими свойствами. Так, при отверждении лака ПЭ-943 образуется полиэфир с большей густотой сетки, что обусловливает более высокие термопластичность и стойкость эмалированных проводов к действию растворителей. Кроме того, лак ПЭ-943 обеспечивает хорошее качество поверхности эмалевого покрытия, особенно на проводах диаметром менее 0 02 мм. [30]