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3.13.5.2有机硅玻璃布板3250有机硅环氧层压玻璃布板是用硅烷处理的无碱玻璃布浸以有机硅环氧树脂,经烘焙、干燥、热压处理及加工而成的耐热等级为H级的布板。板面一般为1000mm×2000mm,标称厚度为0.5、0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0~15.0(相隔1.0)、16.0~20.0(相隔1.0)和21.0~30.0(相隔1.0)mm,标称面积最小为450mm×600mm。其物理、机械和介电性能见表3-29。3.13.5.39331改性二苯醚玻璃布板9331改性二苯醚玻璃布板是用电工专用无碱玻璃布浸以改性二苯醚树脂,… 相似文献
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3.21 变压器绑扎用绝缘材料 变压器绑扎用的绝缘材料有棉布带、紧缩带、半干稀线带、网状半干无纬带、玻璃布带和涤纶绳等.在过去的一段时间里,一些以棉布、棉纤维管和薄绸为主的材料逐渐被玻璃纤维所替代.虽然布绸比较柔软,但其机械强度低、易吸潮和耐热性差.而玻璃纤维尽管抗张强度高、耐热性好、吸湿性差,但柔软性差. 相似文献
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3.19.3聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料(DMD) 聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料简称DMD.它是在一层聚酯薄膜(M)两侧粘贴聚酯纤维非织布(D)制成的三层柔软复合材料.DMD具有优异的电绝缘性、耐热性和机械强度以及优异的浸渍性.它一般用作B级干式变压器层绝缘. 相似文献
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3.25.5.2双酚A型环氧树脂的技术指标 在环氧树脂中环氧基的含量是环氧树脂质量的重要标志.通常用环氧值来表示,即100g环氧树脂中环氧基的摩尔数.在一些标准中也经常给出环氧当量的指标值.环氧当量即含有1摩尔环氧基的环氧树脂重量克数.环氧值=100/环氧当量. 相似文献
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3.24.5漆包线漆 3.24.5.1概述 漆包线漆主要用于导线的涂覆绝缘.漆包线在绕制绕组、整形、嵌线和浸烘等过程中,将承受各种机械应力、热和化学的作用.因此,要求漆包线漆具有良好的涂覆性,其漆膜附着力要强且柔软而富有耐挠曲性,并有一定的耐磨性和弹性,漆膜表面应光滑,漆膜要有足够的电气性能、耐热性和耐溶剂性及对导体无腐蚀作用等特性.常用的漆包线漆有油性漆、缩醛漆、聚氨酯漆、聚酯漆、环氧漆、聚酯亚胺漆、聚酰胺酰亚胺漆和聚酰亚胺漆等.绝缘漆在电磁线型号中汉语拼音代号的含义如下. 相似文献
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4液体绝缘材料 4.1变压器油 4.1.1变压器油的分子结构 变压器油是碳氢化合物.其主要的成分是环烷烃,占总量的80%以上,还有少量的芳香烃、烷烃等,其分子中碳原子个数为16~23.其分子量在250~300范围内.烷烃化学式为CnH2n 2,它是线型分子结构. 环烷烃为CnH2n,它是环状闭合结构,是饱和的,无双键,比较稳定. 相似文献
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3.8金属化纸 金属化纸用于地屏及静电屏.其底纸为0.2mm厚的绝缘纸,铝箔的厚度为0.02mm,铝箔和纸进行粘合,粘合剂为聚氨脂101.铝箔的宽度为50mm,沿宽度方向共有18条,相邻两条铝箔间距为3mm. 相似文献
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3.21.6电工白布带 电工白布带(以下简称白布带)是由精梳棉线和棉纱织造而成的白布带,用于绕组的引线或薄纸板筒的绑扎.白布带分为平纹和斜纹两种,宽度为25mm,长度开盘30m左右.质量上主要是考核其尺寸偏差和拉断力,其技术条件如表3-53所示. 相似文献
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5 气体绝缘材料 在电气设备中,气体经常用作绝缘材料.气体在其中除起绝缘作用外,在一些场合还具有灭弧、冷却和保护等作用. 相似文献
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1变压器绝缘材料概述 随着科学技术的迅速发展,电机、变压器等电气设备的应用日益广泛.而变压器运行的可靠性和使用寿命却在很大程度上取决于其所使用的绝缘材料.绝缘材料愈来愈为从事变压器设计和制造人员所重视. 相似文献
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(d)HK-021酸酐 HK-021酸酐是不含溶剂的甲基四氢苯酐及其同分异构体的混合物.其为液态,在25℃时粘度为0.03Pa·s~0.05Pa·s,是一种低凝固点、低粘度、低挥发成分的环氧树脂酸酐类固化剂.它与各类环氧树脂均有良好的相溶性.它的配制操作工艺简单,具有明显的稀释效果,可增加填料的用量.酸酐纯度高,无机械杂质,混合料使用寿命较长,固化收缩率小,与环氧树脂初始反应放热峰值低,具有良好的固化性.其环氧固化体有优良的电气性能和机械性能,一般用量是环氧树脂量的60%~70%,固化温度为130℃,固化时间10h. 相似文献
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3.5上胶纸 上胶纸可分为单面上胶纸、双面上胶纸和菱格上胶纸三种.上胶纸是用0.07mm的卷绕纸涂上酚醛树脂或环氧树脂后烘焙干燥制成的. 相似文献
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3.24.2.3无溶剂漆 无溶剂漆由合成树脂、固化剂和活性稀释剂等成分组成.其特点是固化速度快,粘度随温度变化快,流动性和浸透性好,绝缘整体性好,固化过程中挥发物少. 相似文献
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2.4.4.3热击穿固体电介质在强电场作用下,其内部由于介质损耗而产生热量。如果来不及散发出去,就会使电介质内部温度升高,失去热平衡,导致分子结构破坏而击穿。这种击穿称为热击穿。热击穿是绝缘材料在电场作用下,出现热不稳定状态引起的。电介质的发热量θF:θF=(0.24ωu2C·tanδ0)eatP=ωu2C·tanδtanδ=tanδ0·eat散热量θS=B(t-t0)S是线性方程式中u———外施电压,Vω———电场角频率,ω=2πf,HzC———电介质电容,Ftanδ0———在温度为t0时的介质损耗因数a———常数tanδ———在温度为t时的介质损耗因数t———介质内部温… 相似文献