Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Нагревостойкость эл, изоляционных материалов

Нагревостойкость изоляционного материала или конструкции выражается кривой зависимости среднего срока службы образцов от температуры испытаний.  [c.108]

Микафолий применяют в качестве формующегося в нагретом состоянии электроизоляционного материала. Из микафолия изготовляют фасонные изоляционные детали трубки, гильзы и др. В зависимости от вида связующего вещества и подложки микафолий относят к клас сам нагревостойкости В, F и Н. Микафолий выпускается 14 марок (табл. 6.19),.  [c.201]


В настоящее время классы нагревостойкости заменены температурными индексами (ГОСТ 10519—76). Температурный индекс соответствует температуре (в °С), при которой срок службы материала равен 20 000 ч. Ниже приведены температурные индексы некоторых изоляционных материалов, используемых для изготовления обмоточных проводов  [c.14]

Температура проведения испытания устанавливается в зависимости от нагревостойкости жидкости и твердой изоляции и должна соответствовать допустимым значениям для материала, относимого к более низкому классу. Например, для жидких диэлектриков в сочетании с изоляционными материалами на основе обычной целлюлозы температура при испытаниях составляет 95 °С, для хлорированных углеводородов в сочетании с материалами класса Н или С 180—200 °С. Влияние материалов на жидкий диэлектрик оценивается но изменению основных показателей последнего (цвета, кислотности, tgб и др.). Одновременно фиксируют изменения самих материалов. Аналогичным образом может быть оценено воздействие на жидкость случайных загрязнений жидкостей другой химической природы, смазки, очистных составов и т. д.  [c.87]

Характеристика изоляционных материалов. Удельное электрическое сопротивление материала характеризуется качеством электроизоляционного материала. Для диэлектриков, применяемых в установках высокого напряжения и конденсаторах, важны также электрическая прочность, диэлектрическая проницаемость и угол диэлектрических потерь. Кроме электрических свойств электроизоляционных материалов, большое значение имеет механическая прочность, нагревостойкость, гигроскопичность и др.  [c.332]

Прокладочный слюдинит — твердый прессованный материал без подложек, полученный из слюдинитового картона или слюдинитовой бумаги, пропитанной электроизоляционными лаками. Применяют для шайб ящиков сопротивления и для изоляционных прокладок электрических машин нормального и нагревостойкого исполнения. Поставляется в листах четырех марок ПСК, ПСГ, ПСШ, ПСЭ.  [c.304]

Керметы представляют собой композиционные материалы, состоящие из керамического вещества и металла. Они образуются в результате взаимодействия высоконагревостойких окислов, карбидов или силицидов с металлами при высоких температурах. Таким образом получается металлодиэлектрический композиционный материал, в котором металл соединяет друг с другом зерна керамики. В качестве металлов применяют вольфрам, молибден, хром, никель. Керметы сочетают в себе высокую нагревостойкость керамики, ее большую твердость и химическую инертность с хорошей пластичностью, теплопроводностью и несколько повышенной проводимостью, что обеспечивается металлической частью керметов. В радиопромышленности чаще всего применяют керметы на основе кремния и хрома, в которых кремния содержится около 50%. Кроме того, в эти керметы вводят изоляционное стекло для увеличения удельных электрических сопротивлений (р = 10 4-Ч- 10 Ом-см).  [c.62]


Микалекс 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 и более 1010—1012 0,002—0,004 (при f= = 10 Гц) 13-18 Твердый дугостойкий материал на основе молодой слюды и стекла. Выпускается в виде листов и прутков. Нагревостойкость 350 °С. Для изготовления изоляционных и нагревостойких панелей  [c.90]

При выборе изоляционного материала приходится учитывать не только его электрические свойства, но и физико-химические и механические, такие как влагостойкость, тропикостойкость, нагревостойкость, радиационная стойкость, химостойкость и химактивность механические свойства.  [c.40]

Классифицировать соединительные муфты можно по двум видам по нагревостойкости и по способу изготовления изоляции. Классификация муфт по нагревостойкости полностью определяется нагре-востойкостью соединяемых кабелей. По конструкции изоляции в месте соединения можно выделить три типа муфт а) с ленточной изоляцией, выполняемой из лент изоляционного материала, накладываемых методом обмотки б) с изоляцией, выполненной методом литья в) с изоляцией на основе термоусаживаемых трубок (ТУТ).  [c.196]

При выборе изоляционного материала приходится учитывать не только его электрические свойства, но и влагостойкость, влагопроницаемость, влагопоглощение, водо-поглощение, нагревостойкость, теплопроводность химическую стойкость и химическую активность механические свойства (Ор, 0J,зp, огр, ., 0уд) химические свойства (кислотность, щелочность, йодное число и др.) тропикостойкость, радиационную стойкость.  [c.104]

К числу материалов на основе целлюлозы относится фибра, получаемая из бумаги путем обработки хлористым цинком, причем отдельные слои плотно соединяются друг с другом, образуя монолитную невблокнистую структуру. Электрические параметры фибры невысокие, нагревостойкость не велика, она гигроскопична, в силу чего сейчас находит небольшое применение в качестве главным образом конструкционно-изоляционного материала. Выпускается фибра в виде листов, стержней и трубок. Хорошо обрабаты-  [c.173]

Трехзначные цифры означают длительную рабочую температуру в градусах Цельсия, характеризующую нагревостойкость лакотканей. Дробные числа указывают пределы этих значений в зависимости от конкретных условий применения материала. Согласно ГОСТ 88бГ)-70 Материалы электроизоляционные для электрических машин и аппаратов. Классификация по нагревостойкости стсклолакоткань должна быть отнесена к предшествующему классу нагревостойкости, если она применяется в качестве материала, определяющего работоспособность изоляционной конструкции. Однозначные цифры — индексы.  [c.435]

Устройства для определения электрических свойств при высоких температурах. В воздушной среде измерения производят в камере из керамического материала, в пазы которой, на внешней ее стороне, уложена спираль из высокотемпературного сплава. Нагреватель теплоизолирован асбестом или кварцевым стекловолокном и встроен в металлический каркас. Конструкция камеры обеспечивает равномерное распределение тепла по всему объему, сводя к минимуму его потери, исключает влияние электрических полей, наводимых нагревателем. Мощность нагревателя 2 кВ А обеспечивает нагрев камеры до 1 000° С. Автоматическое регулирование напряжения позволяет производить нагрев со скоростью 3 °С/мин. Высоковольтные, измерительные и термопарные вводы вмонтированы в поддон камеры через изоляционную шайбу, выполненную из нагревостойкого пластика толщиной 20 мм, и дополнительно изолированы трубками из высокоглиноземной керамики. При определении Я высоковольтным электродом является измерительный столик, изготовленный из нержавеющей стали, измерительным — цилиндр из той же стали, обкатанный платиновой фольгой. Перед измерением проверяется отсутствие в системе токов утечки, для чего определяется изменение сопротивления вводов при нагревании до 600 °С. Величина вводов при 600 °С должна быть не менее 10 Ом. Сопротивление образцов измеряется после нагревания их до заданной температуры и выдержки при этой температуре в течение 10—15 мин. При определении измерительный столик заземляют, напряжение подают на цилиндрический электрод, свободно передвигающийся при помощи манипулятора, вмонтированного в дверцу камеры. Камера оборудована осветительным и смотровым окнами (рис. 22-22),  [c.427]


Ряд мелких изоляционных деталей (втулки, трубочки, мелкие каркасы для миниатюрных катушек и т. д.) в условиях массового производства выгоднее изготовлять литьем под давлением, чем преосованрем. Ранее в этом случае применялась пластмасса на основе эфиров целлюлозы — этрол. Теперь этот материал вышел из употребления из-за своей малой нагревостойкости и большой влагопоглощаемости вместо него применяют полистирол блочный или эмульсионный (см. разд. 4). Порошок полистирола окрашивается в черный или белый цвет.  [c.382]


Смотреть страницы где упоминается термин Нагревостойкость эл, изоляционных материалов : [c.128]    [c.381]   
Справочная книжка энергетика Издание 4 1984 (1984) -- [ c.174 ]



ПОИСК



Изоляционные материалы

Нагревостойкость эл, изоляционных

Нагревостойкость —



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте