Eristysmateriaalien luokitus
Nov 18, 2019| Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) on korkean teknologian yritys, joka on erikoistunut puhelintarvikkeiden tuotantoon ja myyntiin. Päätuotteitamme ovat matkalaturit, autolaturit, USB-kaapelit, virtapankit ja muut digitaaliset tuotteet. Kaikki tuotteet ovat turvallisia ja luotettavia, ja niissä on ainutlaatuiset tyylit. Tuotteet läpäisevät sertifikaatit, kuten CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick jne. , Jos olet kiinnostunut, voit ottaa suoraan yhteyttä ceo@schitec.com.
Pysy latautumassa turvallisesti SCitecin avulla
Eristysmateriaalien luokitus
Eristysmateriaaleja ovat kaasueristysmateriaalit, nestemäiset eristemateriaalit ja kiinteät eristysmateriaalit. Se kattaa monia toimialoja, kuten sähkötekniikan, petrokemian, kevyen teollisuuden, rakennusmateriaalit, tekstiilit jne.
Kaasua eristävä materiaali
Yleensä kuivalla kaasulla normaalilämpötilassa ja paineessa on hyvä eristyskyky. Eristysmateriaalina kaasueristeiden on täytettävä myös fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien ja taloudellisuuden vaatimukset. Ilma- ja rikkiheksafluoridikaasu ovat yleisesti käytettyjä kaasueristysmateriaaleja.
Ilmalla on hyvä eristyskyky. Vian jälkeen sen eristyskyky voidaan palauttaa automaattisesti ja välittömästi. Sen sähköiset ja fysikaaliset ominaisuudet ovat vakaat, sen lähteet ovat erittäin runsaat ja sen käyttöalue on laaja. Ilman läpilyöntijännite on kuitenkin suhteellisen alhainen. Terävä elektrodi, lyhyt etäisyys, jyrkkä jänniteaaltomuoto, korkea lämpötila, korkea kosteus ja muut tekijät voivat vähentää ilman läpilyöntijännitettä.
Rikkiheksafluoridi (SF6) kaasu on eräänlainen syttymätön, väritön ja mauton inertti kaasu. Sillä on hyvä eristyskyky ja valokaaren sammutuskyky, joka on paljon korkeampi kuin ilma. Sitä on käytetty laajalti korkeajännitteisissä sähkölaitteissa. Rikkiheksafluoridikaasulla on myös erinomainen lämpö- ja kemiallinen stabiilisuus, mutta korkeassa yli 600 asteen lämpötilassa rikkiheksafluoridikaasu hajoaa ja tuottaa myrkyllisiä aineita. Siksi meidän tulee kiinnittää huomiota seuraaviin käytössä oleviin seikkoihin.
(1) valvoa tiukasti vesipitoisuutta ja toteuttaa kosteudenpoisto- ja kosteudenkestäviä toimenpiteitä.
(2) käytä asianmukaista adsorbenttia haitallisten aineiden ja veden imemiseen.
(3) Rikkiheksafluoridikaasun paine katkaisijassa ei saa olla liian korkea nesteytyäkseen.
4) paikassa, johon rikkiheksafluoridilaitteet sijoitetaan, on oltava hyvät ilmanvaihtoolosuhteet.
(5) Käyttö- ja huoltohenkilöstöä varten on toteutettava tarpeelliset ja luotettavat työsuojelutoimenpiteet
Nestemäinen eristysmateriaali
Eristysöljy sisältää luonnollisen mineraaliöljyn, luonnon kasviöljyn ja synteettisen öljyn, kuten kuvassa näkyy. Luonnollista mineraaliöljyä käytetään laajalti. Se on eräänlainen neutraali neste, joka on kullankeltainen ja jolla on hyvä kemiallinen ja sähköinen stabiilisuus. Sitä käytetään pääasiassa tehomuuntajassa, öljyttömässä katkaisijassa, korkeajännitekaapelissa, öljyupotetussa kondensaattorissa ja muissa laitteissa. Luonnollinen kasviöljy sisältää risiiniöljyä, soijaöljyä jne. Synteettistä öljyä käytetään pääasiassa tehomuuntajissa, suurjännitekaapeleissa ja öljy upotetussa paperikondensaattorissa.
Eristysöljy saastuu ja vanhenee varastoinnin, kuljetuksen ja käytön aikana. Lämmöllä ja hapella on tärkein rooli öljyn ikääntymisessä. Teollisuudessa käyttöön otettuja toimenpiteitä öljyn ikääntymisen estämiseksi ovat: lämmönpoiston vahvistaminen öljyn lämpötilan alentamiseksi; muuntajaöljyn eristäminen ilmasta typellä ja kalvolla; kuivausaineen käyttö kosteuden poistamiseksi; lisäämällä antioksidanttia; estää auringonvaloa jne. Kun öljy on saastunut, se voidaan puhdistaa ja regeneroida painesuodatuksella tai sähköpuhdistuksella.
Öljytäytteisen laitteiston turvallisen toiminnan varmistamiseksi öljyn lämpötilan nousu, öljyn pinnan korkeus, leimahduspiste, happoarvo, murtumislujuus ja dielektrisen häviön tangenttiarvo on tarkastettava säännöllisesti ja muuntajan kromatografinen analyysi. öljyä on suoritettava tarvittaessa. Kun öljyä on tarpeen täydentää, tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää alkuperäistä tai vastaavaa mallia ja suorittaa sekoituskoe.
Kiinteä eristysmateriaali
On olemassa monenlaisia kiinteitä eristemateriaaleja, joilla on erinomainen eristyskyky ja joita käytetään laajalti sähköjärjestelmissä. Yleisesti käytettyjä kiinteitä eristemateriaaleja ovat: eristysmaalit, eristyskumit, kuitutuotteet, kumi, muovi ja niiden tuotteet, lasi- ja keraamituotteet, kiille, asbesti ja niiden tuotteet jne.
Eristysmaali ja eristeliima ovat tärkeitä polymeeripohjaisia eristemateriaaleja, jotka voidaan tietyissä olosuhteissa jähmettää eristäväksi kovaksi tai eristäväksi kokonaisuudeksi.
Eristävä maali koostuu pääasiassa maalipohjasta, liuottimesta, laimentimesta, täyteaineesta ja muista osista. Kalvonmuodostuksen ja kovettumisen jälkeen eristemaalilla on korkea eristyslujuus, jota voidaan käyttää moottorin ja sähkökäämin upotuseristeenä tai pinnoiteeristeenä. Käyttökohteen mukaan se voidaan jakaa kyllästysmaaliin, emaloituun lankamaaliin, peittomaaliin, silikoniteräslevymaaliin ja koronanestomaaliin.
Eristysliima on samanlainen kuin eristävä maali, yleensä täyteaineella, jota käytetään laajalti kaapeliliitosten, läpivientien, 220 kV ja alle virtamuuntajien sekä 10 kV ja alle jännitemuuntajien kaatamiseen. Käytetyt eristeliimot ovat keltainen kaapeliliima, musta kaapeliliima, epoksikaapeliliima, epoksihartsiliima, epoksipolyesteriliima jne.
Eristyskuitutuotteilla tarkoitetaan eristepaperista, pahvista, paperiputkesta ja erilaisista kuitukankaista valmistettuja eristemateriaaleja. Kyllästetyt kuitutuotteet valmistetaan pohjamateriaalina eristekuitutuotteista, jotka on kyllästetty eristävällä maalilla. Sillä on tietty mekaaninen lujuus, sähkölujuus, kosteudenkestävyys, ja sillä on joitain erityistoimintoja, kuten homeenkestävä, sähkönkestävä ja säteilynkestävä. Eristävät sähkölaminoidut tuotteet ovat laminoituja rakenneeristemateriaaleja, jotka on valmistettu kuidusta pohjamateriaalina, kastopinnoitettu erilaisilla liimoilla ja kuumapuristettu tai valssattu. Niiden suorituskyky riippuu perusmateriaalista, liimasta ja muovausprosessista. Niistä voidaan valmistaa tuotteita, joilla on erinomainen sähköinen suorituskyky, mekaaninen suorituskyky, lämmönkestävyys, homeenkestävyys, kaarenkestävyys, koronankesto ja muut ominaisuudet.


