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安徽伊法拉电力科技有限公司

生产电力绝缘护罩系列产品

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伊法拉电力谈绝缘材料的发展及绝缘护套材料的绝缘等级选择

绝缘材料(合成树脂)的发展及绝缘护套材料的绝缘等级选择绝缘材料的发展历史绝缘材料早期使用为棉布、丝绸、云母(Muscovite)、橡胶等制品。在20世纪初,工业合成塑料酚(phenol)醛树脂研发问世,其电性能好,耐热性高,倍受人们关注。随着科技不断进步,以后又相继出现了性能更好的脲醛树脂、醇酸树脂。三氯联苯合成绝缘油的出现使电力电容器的比特性出现了一次质的飞跃(但因有害人体健康,后已停止使用)。同期还合成了六氟化硫。工业的不断需求,30年代以来人工合成绝缘材料得到了迅速发展,主要有缩醛树脂、氯丁橡胶、聚氯乙烯(化学式C2H3Cl)、丁苯橡胶、聚酰胺三聚氰胺、聚乙烯及性能优异称之为塑料王的聚四氟乙烯等。这些合成材料的出现,对电工技术的发展起了重大作用。如缩醛漆包线用于马达,使其工作温度(temperature)和 可靠性提高,而电机的体积(volume)和重量大大降低。玻璃纤维及其编织带的研制成功及有机硅(silicon)树脂的合成又为电机绝缘增加了H级这个耐热等级。40年代以后不饱和聚酯、环氧树脂(Epoxy resin)问世。粉云母纸的出现使人们摆脱了片云母资源匮乏(缺乏)的困境。50年代以来,绝缘材料由合成树脂为基的新材料得到了广泛(extensive)应用,如不饱和聚酯和环氧等绝缘胶可供高压电机线圈(winding)浸渍用。聚酯系列产品在电机槽衬绝缘、漆包线及浸渍漆中使用,发展了E级和B级低压电机绝缘,使电机的体积和重量进一步下降(descend)。六氟化硫开始用于,并使之向大容量小型化发展。断路器的空气绝缘及变压(气压变量)器的油和纸绝缘部分地被六氟化硫所取代。60年代含杂环和芳环的耐热树脂得到了大发展,如聚酰亚胺、聚芳酰胺、聚芳砜、聚苯硫醚等属 H级及更高耐热等级的材料。这些耐热材料的合成为以后发展 F级、H级电机创造了有利条件。聚丙烯薄膜(薄而软的透明薄片)在这一时期也成功地用于电力电容器。70年代以来新材料的开发研究(research)相对比较少,这一时期主要是对现有材料进行各种改性及扩大应用范围。对矿物绝缘油采用新方法精制以降低其损耗;环氧云母绝缘在提高其机械性能和实现无气隙以提高其电性能方面做了很多改进。电力电容器由纸膜复合结构向全膜结构过渡。1000千伏级特高压电力电缆(Cable)开始研究用合成纸绝缘取代传统的天然纤维纸。无公害绝缘材料70年代以来也发展很快,如以无毒介质(起决定作用的物质)异丙基联苯、酯类油取代有毒介质氯化联苯,无溶剂漆的扩大应用等。随着家用电器的普及(指遍布、遍及於一般),其绝缘材料着火而导致重大火灾事故屡有发生,所以对阻燃材料的研究引起了重视。绝缘材料的研制和开发的水平是影响制约电工技术发展的关键之一。绝缘护套材料的绝缘等级选择。电工产品的实际使用期取决于运行中的特定条件。这些条件可以随环境、工作周期和产品类型的不同而有很大的变化。此外,预期使用期还取决于产品尺寸、可靠性、有关设备的预期使用期以及经济性等方面的要求。对某些电工产品,由于其特定的应用目的,要求其绝经验证(Experimental)明:如果电工产品(如旋转电机、变压器等)标准是以第3.1条所列的温度为基础并适当考虑该产品的特有因素制订的,那么,按这样的标准设计、制造的电工产品在通常的运行条件下可具有满意而经济的使用期。缘的使用期低于或高于正常值,或由于运行条件特殊,规定其温升高于或低于正常值,而使其绝缘的温度极高于或低于正常值。本标准中列出的温度是指电工产品中绝缘所承受的高温度,不是电工产品的允许温升。电气设备标准中通常规定温升而不规定温度。在确定这类标准中的测量方法和允许温升时,应该考虑下列因素,如结构的特点、绝缘的导热性和厚度、各绝缘部分的易检测性、通风方法、负载特性等。

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