Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Электроизоляционные масла и жидкости

Так как нефтяные электроизоляционные масла являются горючими жидкостями, то они представляют собой большую пожарнуЮ опасность в масляных хозяйствах энергосистем, где часто используются тысячи тонн масла. Поэтому правила пожарной безопасности при работе с маслонаполненным оборудованием должны тщательно соблюдаться. Пожарная опасность оценивается по температуре вспышки паров трансформаторного масла в смеси с воздухом, которая не должна бы.ь ниже 135—140 С. В тех случаях, когда трансформаторное масло применяется в масляных выключателях высокого напряжения, важным параметром масла является температура застывания. Масло в этих электрических аппаратах служит для охлаждения канала дуги и быстрого ее гашения в момент разрыва контактов. В то время как обычнее трансформаторное масло имеет температуру застывании около — 45 С, специальное арктическое масло, предназначенное для работы на открытых подстанциях в районах Крайнего Севера, имеет температуру застывания  [c.195]


Электроизоляционные материалы подразделяются на газообразные (прежде всего воздух), жидкие (различные масла и крем-нийорганические жидкости) и твердые — органические (смолы, пластмассы, парафины, носки, битумы, ткани, картон, бумага, дерево) и неорганические (наиболее распространены слюда, стекло, керамика). Диэлектриками являются и многие горные породы.  [c.149]

Под растворителями в технике электрической изоляции подразумеваются жидкости, обычно органического состава, способные хорошо растворять смолы, битумы, высыхающие масла и другие твердеющие электроизоляционные материалы, а при нагреве испаряющиеся и полностью улетучивающиеся. Растворители применяют при изготовлении электроизоляционных лаков, при некоторых процессах в производстве электроизоляционных пластических масс и т. п.  [c.83]

Просушить при температуре не выше 100 °С, предварительно сняв его с толкателя. В горячем состоянии сопротивление изоляции должно быть не ниже 0,5 МОм. Далее нужно проверить, полностью ли заполнен толкатель рабочей жидкостью (трансформаторным маслом), и при необходимости долить сухое трансформаторное масло. Масло должно обладать электроизоляционным свойством — пробивное напряжение его должно быть не менее 20 кВ/мм. Причиной снижения пробивного напряжения может быть только попадание влаги или проводящей жидкости в масло. В этом случае масло требуется заменить, проверив изоляцию обмоток.  [c.217]

Масляные лаки. Основу этих лаков составляют высыхающие масла. В их состав входят также сиккативы, ускоряющие процесс отверждения пленки, и растворители (бензин или керосин, иногда с примесью ароматических углеводородов). Иногда употребляют масляные лаки без растворителей, поскольку пх основа сама по себе является жидкостью, но такие лаки имеют повышенную вязкость и менее удобны для применения. Скорость сушки масляного лака в очень большой мере зависит от содержания в нем сиккатива. При высоком со,держании сиккативов и легколетучем растворителе могут быть получены лаки холодной сушки. Однако при увеличении содержания сиккативов в масляном лаке значительно ускоряется тепловое старение лаковой пленки при длительном воздействии на нее повышенной температуры (пленка становится хрупкой, в ней появляются трещины, она отстает от подложки). Поэтому высококачественные электроизоляционные масляные лаки изготовляют с малым содержанием сиккативов эти лаки требуют горячей сушки.  [c.130]

Среди жидких электроизоляционных материалов наиболее распространенными являются минеральные нефтяные масла, представляющие собой углеводороды парафинового или нафтенового ряда, и синтетические жидкости (кремний- и фторорганические, до недавнего  [c.320]

Среда. Электроискровой способ обработки проводится обычно при наличии между электродами жидкости. Жидкая среда создаёт условия для удаления разрушаемого металла из места обработки, охлаждает электроды, повышает пробивную прочность промежутка. При отсутствии жидкости точная обработка затруднительна или невозможна. Жидкость должна обладать низкой вязкостью в рабочей зоне и высоки.ми электроизоляционными свойствами, она должна быть химически устойчивой к действию разряда. Средой обычно является керосин или маловязкое минеральное масло. Часто (с небольшим снижением производительности и точности при ра-  [c.951]


Область применения синтетических электроизоляционных жидкостей за последнее время заметно расширилась. Такое положение обусловлено все более возрастающим расходом жидких диэлектриков, способных работать в условиях, при которых требования к изоляционным жидкостям не могут быть полностью удовлетворены маслами нефтяного происхождения. Это прежде всего относится к электрофизическим параметрам, негорючести, противоокислительной стабильности и температурному диапазону работоспособности, что имеет особое значение для диэлектриков, применяемых в электрических аппаратах, устанавливаемых на пожаро- и взрывоопасных объектах, летательных аппаратах, надводных и подводных судах, атомных станциях и др  [c.3]

Из числа этих масел должны быть особо отмечены высыхающие масла, способные под воздействием нагрева, освещения, соприкосновения с кислородом воздуха и других факторов переходить в твердое состояние. Тонкий слой масла, налитый на поверхность какого-либо материала, высыхает и образует твердую блестящую, прочно пристающую к подложке электроизоляционную пленку. Ясно, что рассмотренное выше нефтяное (трансформаторное) масло мало сходно по свойствам с высыхающими маслами. Важно отметить, что высыхание масел отнюдь не объясняется испарением части жидкости, а является сложным химическим процессом, связанным с поглощением маслом некоторого количества кислорода из воздуха. Поэтому при высыхании льняного и подобных ему масел вес масла не уменьшается, а даже несколько увеличивается. Для полного высыхания масел (например, при сушке масляных лаков, см. 36) необходим доступ свежего воздуха.  [c.168]

Для испытания электроизоляционных жидкостей и, в частности, трансформаторного масла на электрическую прочность применяют аппарат АМИ-60 и АИМ-80.  [c.31]

В зависимости от целевого назначения масла имеют различные свойства (табл. 23) и подразделяются на моторные( лшлпионные, автомобильные, дизельные, для реактивных двигателей и газовых турбин) масла для паровых турбин (цилиндровые масла, турбинные и компрессорные) трансмиссионные(тпомоЪшъныс, аяя гипоидных передач, осе-15ые) индустриальные общего назначения электроизоляционные масла и. жидкости (трансформаторные, кабельные, конденсаторные идр,).  [c.175]

Для жидких и аморфных вязких материалов (смол, компаундов) важным параметром является вязкость. Вязкость свойственна текучим телам, где имеет место сопротиЬление перемещению одной части (одного слоя) тела относительно другой. Это сопротивление характеризуется динамической вязкостью (Па-с) и кинематической вязкостью (м /с), равной отношению динамической вязкости к плотности материала. На практике пользуются условной вязкостью (ВУ), которая связана с динамической и кинематической эмпирическими соотношениями. Условная вязкость измеряется с помощью вискозиметров разных типов. С помощью капиллярных или универсальных вискозиметров ВУ измеряется,по времени истечения заданного объема жидкости через капилляр или сопло заданного диаметра. В ротационных вискозиметрах испытуемая жидкость загружается в пространство между коаксиальными цилиндрами, один из которых неподвижный, а другой вращается. ВУ определяется по затрате мощности на вращение цилиндра. Вязкость определяет электрические свойства электроизоляционных материалов и такие технологические процессы производства электрической изоляции, как пропитка твердых материалов лаками, компаундами, прессование материалов и изделий из них. Вязкость минерального масла определяет конвекционный теплоотвод от нагретых частей в окружающую среду в масляных трансформаторах, выключателях и других устройствах.  [c.189]

Материалы органического происхождения природные, искусственные и синтетические находят шировое применение в устройствах для электрической и ультразвуковой обработки. В основном они используются в качестве электроизоляционных и коррозионно-устойчивых конструкционных и М ОНТаЖНЫХ материалов и материалов отделки. Некоторые из них применяются в качестве диэлектрических рабочих жидкостей при электрических методах обр1аёоткя л рабочей жидкости — носителя суспензии — в ультразвуковой размерной обработке. Электроизоляционные масла являются заполнителями корпусов масл онаполненной аппаратуры, а вязкие масла —систем гидравлической  [c.71]

В указанных устройствах в качестве электрической изоляции применяют твердые материалы, а также газы и жидкости, одновременно выполняющие роль хладоносителей. Основной особенностью этой облаё й-примене-ния является то, что при охлаждении до криогенных температур часть газов превращается в жидкость или твердое тело, жидкие электроизоляционные масла затвердевают, полимеры, находящиеся в обычных условиях в высокоэластическом состоянии, переходят в стеклообразное и большинство из них становятся хрупкими.  [c.332]

Подобно нефтяным электроизоляционным маслам при воздействии электрических полей высокой напряженности на ПМСЖ и ПЭСЖ в газовых включениях может начаться ионизационное разложение жидкости.  [c.160]

В заключение настоящего параграфа отметим, что, помимо рассмотренных выше синтетических электроизоляционных жидкостей, которые существенно отличаются по химическому составу и свойствам от нефтяных масел, существуют синтетические жидкости углеводородного состава. Эти Неполярные жидкости, близкие по свойствам к нефтяным электроизоляционным маслам, в ряде случаев имеют более высокие характеристики (лучшие электроизоляционные свойства, стойкость к тепловому старению, газостойкость) по сравнению с нефтяными маслами.  [c.137]


Меламиноформальдегидная смола К-421-02 — раствор продукта конденсации меламииа и формальдегида в смеси бутанола с ксилолом или толуолом. По внешнему виду—вязкая жидкость от бесцветного до желтого цвета. Отличается высокой водо-, масло- и Пензпностойкостью,. хорошими электроизоляционными свойствами. Применяется в производстве электроизоляционных лаков.  [c.20]

Подобно нефтяным электроизоляционным маслам при воздействии электрических полей высоко11 напряженности на ПМСЖ и ПЭС. Ж вследствие понизации газовых включений может начаться раз.тюжение жидкости. При этом образуются газообразные продукты, в основном водород.  [c.141]

В качестве проводниковых материалов используют чаще всего металлы и главным образом чистую красную медь. Ассортимент электроизоляционных материалов, применяемых в современной электротехнике, сбширен в их число входят разнообразные твердые материалы (фарфор, волокнистые материалы, лаковые пленки, пластические массы, слюда и пр.), жидкости (из жидких электроизоляционных материалов наибольший интерес представляет нефтяное трансформаторное масло) и гавы (в качестве газовой изоляции часто приходится рассматривать воздух, окружающий голые токоведущие части электрических устройств).  [c.9]

Использование кремнийорганических соединений для производства теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов, жаростойких и теплостойких покрытий имеет важное значение для теплоизоляционной промышленности. Кремнийорганические соединения повышают гидрофобность, водоустойчивость, пластичность и механическую прочность материалов. В кремнийорганических соединениях один или несколько атомов углерода или водорода замещены атомами кремния. Эти соединения в основном являются жидкостями с удельным весом меньше единицы, они не растворяются в воде, их растворителями являются органические вещества. Из кремнийорганических полимерных соединений пока используются лишь полиоргапосилоксаны, цепи молекул которых построены только из атомов кремния и кислорода. К ним относятся полисилоксановые масла, кремнийорганические каучуки и смолы. Кремнийорганические масла, обладая высокой влагоустойчивостью, могут быть использованы для гидрофобизации теплоизоляционных материалов и наружных покрытий конструкций изоляции. Добавки в количестве 0,01—0,1% придают пленкам водоотталкивающие свойства. Силиконовые кремнийорганические каучуки применяются для производства стеклоткани и стеклопластов. Кремнийорганические смолы выдерживают высокую температуру и водоустойчивы, поэтому находят широкое применение для производства пластмасс, лаков, электроизоляционных материалов и клеящих веществ. Кремнийорганические краски с алюминиевой пудрой выдерживают температуру свыше 530° С. Кремнийорганические клеи, лаки и специальные составы обладают высокой термостойкостью, влагостойкостью и прочностью. Эти вещества также могут быть широко использованы в теплоизоляции.  [c.219]

Характерными свойствами фторорганических жидкостей явл5потся малая вязкость, низкое поверхностное натяжение (что благоприятствует пропитке пористой изоляции), высокий температурный коэффициент объемного расширения (значительно больший, чем у других электроизоляционных жидкостей), сравнительно высокая летучесть. Последнее обстоятельство требует герметизации аппаратов, заливаемых фторорганическими жидкостями. Фторорганические жидкости способны обеспечивать значительно более интенсивный отвод теплоты потерь от охлаждаемых ими обмоток и магнитопроводов, чем нефтяные масла или кремнийорганические жидкости. Существуют специальные конструкции малогабаритных электротехнических устройств с заливкой фторорганическими жидкостями, в которых для улучшения отвода теплоты используется испарение жидкости с последующей конденсацией ее в охладителе и возвратом в устройство кипящая изоляция) при этом теплота испарения отнимает от охлаждаемых обмоток, а наличие в пространстве над жидкостью фторорганических паров, в особенности под повышенным давлением, значительно увеличивает электрическую прочность газовой среды в аппарате.  [c.131]

Помимо синтетических электроизоляционных жидкостей, отличающихся по химическому составу и свойствам от нефтяных масел, существуют и синтетические окидкости углеводородного состаса. Эти неполярные жидкости в некоторых случаях обладают более ценными свойствами (лучшие электроизоляционные свойства, стойкость к тепловому старснию, газостойкость) но сравнению с нефтяными масла.мн.  [c.101]

Полиорганосилоксаны характеризуются высокой гибкостью макромолекул и небольшим межмолекулярным взаимодействием. Линейные и разветвленные полиорганосилоксаны с невысокой относительной молекулярной массой — вязкие бесцветные жидкости высокомолекулярные линейные — эластомеры, а сшитые и разветвленные — эластичные или хрупкие вещества. Они обладают высокой термической прочностью, хорошими электроизоляционными свойствами, гидрофобностью, механическая прочность невысока. Жидкие полиорга-носилоксаЕы (силиконовые масла) применяются в качестве антифрикционных и антиадгезионных смазок, основы лаков, жидких диэлектриков, рабочих жидкостей, гидроприводов и демпфирующих устройств и т. д.  [c.245]

Масло электроизоляционное синтетическое октол (ГОСТ 12869—77). Прозрачная вязкая жидкость плотностью при 20° С 0,86—0,875 г/см Вязкость кинематическая при 100 С 75—115 сСт. Содерн ание воды, сульфатов, хлоридов и механических примесей не допускается. Температура вспышки в открытом тигле 165° С, температура застывания —12° С. По электрофизическим показателям подразделяется на две марки А п Б. Электрическая прочность при 50 Гц не менее соответствонпо 220 и 200 кВ/см. Тангенс угла диэлектрпческих потерь при 50 Гц и 100 С 1 10 и 1 10- Удельное объемное электрическое сопротивление при 120° С 1 10 п 1 10 Ом см.  [c.455]

Объемное удельное сопротивление жидкости (в ом-см) характеризуется отношением градиента потенциала постоянного тока (в в), при включении тока параллельно образцу, к плотности тока (в а/см) в данный момент времени при заданных условиях. Удельное сопротивление масла характеризует его электроизоляционные свойства в условиях, аналогичных условиям испытания. Большое удельное сопротивление характеризует низкое содержание свободных ионов и ионообразующих частиц и обычно указывает на низкую концентрацию проводящих ток механических примесей. Удельное сопротивление может быть определено по методу ASTM D1169-58 [29].  [c.141]

Помимо рассмотренных синтетических электроизоляционных жидкостей, которые существенно отличаются по химическому составу и свойствам от нефтяных масел, существуют и синтетические жидкости углеводородного состава. Эти неполярные жидкости в ряде случаев обладают более ценными свойствами (лучшие электроизоляционные свойства, стойкость к тепловому старению, газостойкость) по сравнению с маслами, получаемыми из нефти. Так, пропитка бумажных конденсаторов полиизобутилеиом с низкой (порядка 10—20) степенью полимеризации (см. стр. 176) приводит к повышению постоянной времени саморазряда конденсатора примерно на порядок по сравнению с пропиткой нефтяным конденсаторным маслом.  [c.172]

Если изоляция в работе должна выдерживать действие повышенных температур, не размягчаясь, не деформируясь и сохраняя высокую механическую прочность, или если на нее могут действовать растворяющие жидкости (трансформаторное масло, лаковые растворители и пр.), то для образования такой изоляции следует выбирать термореактизные смолы. В свою очередь термопластичные смолы имеют и собственные присущие им положительные стороны, многие из них более эластичны и менее хрупки, чем термореактивные смолы, и притом не так подвержены постепенному повышению хрупкости при длительном нагреве, как многие термореактивные смолы,— иными словами, они менее подвержены тепловому старению. Многие из них обладают исключительно высокими электроизоляционными свойствами, водостойкостью и пр.  [c.65]


Высыхающие масла — жидкие масла, главным образом растительного происхождения, для которых характерна способность под действием нагрева, воздуха, освещения и других факторов переходить в твердое состояние. Если высыхает на воздухе тонкий слой масла, например налитый на какую-нибудь твердую поверхность слой льняного масла, то он образует твердую, блестящую, прочно пристающую к твердой поверхности пленку, обладающую высокими электроизоляционными свойствами. Ясно, что рассмотренное выше трансформаторное (минеральное) изоляционное масло никак не относится к высыхающим маслам. Важно отметить, что высыхание масел отнюдь не объясняется испарением части жидкости, а является сложным Химическим процессом, связанным с поглощением маслом некоторого количества кислорода из воздуха. Поэтому при высыхании вес льняного и подобных ему масел не уменьшается, а иногда даже несколько увеличивается, и для высыхания масел, например при су7пке масляных лаков (см. ниже), необходим доступ овежего воздуха. Скорость высыхания масел увеличивается с повышением температуры, под действием света, а также в присутствии даже малого количества катализаторов химических реакций высыхания масел — так называемых сиккативов. В качестве сиккативов используют соединения некоторых металлов — свинца, кальция, марганца и кобальта. Технологически наиболее удобно вводить в масло эти металлы в виде могущих растворяться в нем солей различных кислот абиетиновой кислоты, представляющей собой основу химического состава канифоли (р е-80  [c.80]

Электроизоляционные жидкости этого типа чаще всего представляют собой алкилбензолы весьма сложного строения. Основные физико-химические показатели жидкости на основе додецилбензола характеризуются следующими величинами плотность — 0,875 вязкость кинематическая при 30 и 75 °С — соответственно 8,7 и 2,8 сст температура застывания —65 °С tg6 при 100 °С — 0,002 pv при 100°С составляет 1X10 ом-см. Эти жидкости применяются для пропитки сверхвысоковольтных кабелей, в том числе для линий постоянного тока. При испытаниях кабелей с такой пропиткой импульсная прочность оказывается несколько более высокой, чем при использовании обычного нефтяного масла [Л. 7-8, 7-11]. Алкилбензольные масла отличаются хорошей противоокислительной стабильностью.  [c.184]

Это очищенное этилполисилоксановое масло с добавкой стабилизатора. Бесцветная или слабо-желтая прозрачная жидкость. Применяется в качестве электроизоляционной — для пропитки конденсаторов и других устройств, работающих в интервале температур от —60 до +100° С.  [c.126]

Если в производстве вращающихся электрических машин и трансформаторов сухого типа синтетические материалы классов нагревостохжостн выше А в значительной степени вытеснили электроизоляционный целлюлозный картон, то для изготовления высоковольтных силовых трансформаторов бо.11ьшой мощности он пока является почти единственным материалом, который при работе в трансформаторном масле или какой-либо иной изоляционной жидкости может обеспечить надлежащие характеристики и в первую очередь высокую электрическую прочность системы изоляции. Сочетание этого свойства с низкой стоимостью и высокими механическими характеристиками обеспечивают ему широкое применение в высоковольтном трансформаторостроении.  [c.365]

Образцы и электроды для определения Е р в случае твердых материалов должны иметь размеры, при которых не возникают перекрытия по поверхности от одного электрода к другому или скользящие разряды. Если при испытаниях на воздухе не удается устранить поверхностные разряды, то измерение и р образцов можно производить в трансформаторном масле или в другой электроизоляционной жидкости,, указанной в стандарте на материал. Выбранная жидкость не должна оказывать влияния на материал. На поверхности образцов не должно быть коробления, трещин, сколов, вмятин, царапин и загрязнений. Форма и размеры образца долл-сны быть указаны в стандарте на материал при определении Е р испадьзуют образцы двух типов.  [c.532]

Помимо нефтяных масел, большим преимуществом которых являются их доступность (отечественная нефтяная промышленность изготовляет в большом количестве трансформаторное и другие нефтяные масла по качеству лучшие, чем масла иностранных фирм) и дешевизна, находят некоторое применение и другие жидкие электроизоляционные м-атериалы, по химическому составу не сходные с нефтяными маслами. Так, отметим совол — это прозрачная и бесцветная, значительно более вязкая, чем трансформаторное и подобные ему масла, жидкость, получаемая синтетическим путем и представляющая собой продукт хлорирования углеводорода — дифенила С10Н12.  [c.65]

Один из принципов обеспечения взрывозащиты — размещение токоведущих или находящихся под напряисением частей электрооборудования в неопасной для взрыва среде из защитного газа (чистый атмосферный воздух, азот), жидкого (трансформаторное масло, синтетическая негорючая электроизоляционная жидкость) или сыпучего (кварцевый гидрофобизирован-ный песок и др.) заполнителя. Защитный газ к электрическим частям электрооборудования должен подаваться под избыточным давлением, при этом степень защиты оболочки и газопроводов должна быть не ниже 1Р-40 по ГОСТ 14254—96 (МЭК 529-89), а избыточное давление защитного газа у стенок оболочки и газопроводов, находящихся в пределах взрывоопасной зоны, — не менее 50 Па. Этот вид взрывозащиты распространяется на взрывозащищенное электрооборудование группы  [c.39]


Смотреть страницы где упоминается термин Электроизоляционные масла и жидкости : [c.454]    [c.269]    [c.152]    [c.29]    [c.17]    [c.66]    [c.68]    [c.96]    [c.116]    [c.122]    [c.82]    [c.92]    [c.207]   
Смотреть главы в:

Машиностроительные материалы Краткий справочник Изд.3  -> Электроизоляционные масла и жидкости



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте